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元素发现一览

时间:2022-02-13 理论教育 版权反馈
【摘要】:并确认氢是一种元素。1868年8月18日的日食期间,在地球不同地点有6个不同观察者,发现日珥光谱中有一条明亮黄线。由于他忽略了当这种气体加热时,它的光谱中的某些谱线并不是氮的谱线,他误认为这种气体就是氮,因而错过了发现新元素的机会。该词源自希腊语“岩石”之意,因为之前发现的碱金属钠和钾是从植物里取得的。他证明这两种物质具有同一组成,并含有一种新元素。“铍”这一名称是德国化学家韦勒命名的。

元素发现一览

1.氢的发现

早在16世纪,瑞士著名医生帕拉塞斯曾描述过铁屑与醋酸作用时会产生一种气体,这种气体就是氢气;17世纪时,海尔蒙特和波义耳等都曾偶然接触过它。1700年法国勒梅里曾在《报告》里论及过这种气体的可燃性。但是他们都不知道这种气体是什么东西,也没有将这种气体分离出来。1766年,英国化学家卡文迪许首先系统地研究了这种气体,他用铁屑和锌等作用盐酸及稀硫酸后用排水集气法收集而获得这种气体,但他误认为该气体是由金属分解出来的。又由于这种气体在加热时就会燃烧,他就把它叫做“来自金属的可燃空气”,并错误地认为氢气就是燃素或燃素和水的化合物。几年以后,1782年,法国化学家拉瓦锡重复了卡文迪许、普利斯特里等人的实验,明确提出正确的结论:水是氢和氧的化合物。正确地赋予一个能反映这种可燃气体燃烧后产生水的这种变化特征的名字,把它称作“氢”。该词源自希腊语中的hydro和后缀genes,因此hydrogene原意为“会产生水的东西”。并确认氢是一种元素。中文名曾为“轻气”。值得提出,德国人不像英国人那样喜欢把他们的科学名词变为希腊文或拉丁文,他们直接用德语命名这种新的“空气”。但他们也很注意上述奇特的变化,因此他们称它为wasserstoff,意为“水物质”。当氢的同位素发现以后,英国物理学家卢瑟福提议将1H叫做haploge,2H叫做diplogen。这两个名词分别源自希腊语haploos和diploos。但发现质量为2的氢的同位素的美国化学家尤里建议将2H叫做deuterium,该词源自希腊语deuteros,汉语译作“氘”。而H1则称为protium,它源自希腊语protos,汉语译作“氕”。对于3H,则取名为tritium,源自希腊语tritos,汉语译作“氚”。

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放大10亿倍的水分子

2.氦的发现

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氦气球

1868年8月18日的日食期间,在地球不同地点有6个不同观察者,发现日珥光谱中有一条明亮黄线。法国天文学家简森在印度日食期间让太阳大气的光透过棱镜,他注意到在地球物质那些熟悉的光谱线中产生了一条他不能确认的黄色光谱线。后来,英国天文学家洛克耶尔将这条谱线的位置和各种不同元素产生的类似谱线位置作了比较,断定这条新线是太阳中的某种元素产生的。1869年,雷伊脱指出这条线不是氢的也不是钠的,而是另一个元素的新线。洛克耶尔和弗兰克兰把这种当时不为人所知而为太阳所有的元素定名为氦。因此氦的原意是“太阳元素”。1888年美国化学家赫列布莱德用硫酸处理一种沥青铀矿获得一种不活泼的气体。由于他忽略了当这种气体加热时,它的光谱中的某些谱线并不是氮的谱线,他误认为这种气体就是氮,因而错过了发现新元素的机会。1895年,苏格兰化学家拉姆赛采用钇铀矿重复上述实验,并和洛克耶尔研究了所产生气体的谱线,证明了这种稀有气体正与太阳上的氦相同,从而证明了地球上也存在氦。

3.锂的发现

1817年,瑞典化学家阿尔费德森在分析从攸桃岛采集到的一种叶石过程中,发现该叶石中含有氧化硅、氧化铝及一种新碱金属。他把这种碱金属制成硫酸盐,进行试验,并进行详细分析计算研究后,发现该碱金属与酸类饱和的量比其他各种固定碱类要大得多,它的溶液不被过量的酒石酸沉淀,又不受氯化铂的影响。证明这种碱金属硫酸盐既不是钾盐、钠盐,也不是镁盐。于是他肯定这种碱金属是一种新元素,并命名为“锂”。该词源自希腊语“岩石”之意,因为之前发现的碱金属钠和钾是从植物里取得的。阿尔费德森曾试图制取金属锂,但未成功。

1818年布兰德斯、戴维等人分别用强电流电解锂矿石制得了少量的这种金属。直到1855年,本生和马提生采用电解熔融氯化锂的方法,才制得较多量的锂可供研究之用。

4.铍的发现

1798年法国矿物学家霍伊观察到祖母绿和一般矿物绿柱石的光学性质相同,从而发现了铍。根据霍伊的要求,法国化学家沃奎林对绿柱石和祖母绿进行化学分析,当他把苛性钾溶液加入绿柱石的酸溶液之后,得到一种不溶于过量碱的氢氧化物沉淀。他证明这两种物质具有同一组成,并含有一种新元素。铍盐有甜味被称为甜土,这种新元素法语叫“glucose”,是“葡萄糖”的意思。后来因为发现镱的盐类也同铍盐一样具有甜味,故改称为“铍”,希腊语“绿柱石”之意。“铍”这一名称是德国化学家韦勒命名的。1828年韦勒用金属钾还原铍土得到纯的金属铍粉末。

5.硼的发现

古代埃及制造玻璃时已使用硼砂作熔剂,但是硼酸的化学成分19世纪初还是个谜。1807年英国化学家戴维报告了用电解法在两白金面之间电解湿硼酸以及在一个金属管中用钾还原硼酸制得了硼。1809年法国化学家盖·吕萨克和锡钠尔德用金属钾还原无水硼酸B2O3取得了单质硼。硼的命名源自阿拉伯文,原意指硼砂“Borax”及相似的化合物“Borate”。

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金刚石及其晶体结构模型

6.碳的发现

无定形碳、石墨、金刚石是三个已知的同素异形体。古代人类就已知道钻木取火,广泛用木炭来冶炼金属,知道炭是比木柴更好的燃料,伐薪烧炭便是古代农民的一种副业。在旧石器时代用山火烧成的黑焦炭作为描绘物象的墨色涂料。从埃及出土的古迹装饰品中就见到过金刚石。

1772年法国拉瓦锡把太阳光集光于金刚石时见产生二氧化碳,才知道它的本质是碳。1797年英国的台耐特确认金刚石是纯碳所组成。碳的命名原意取自拉丁语“木炭”之意。拉丁语中“煤”称为Carbo,英语中元素碳Carbon的名称就是由此得来的。在英语中煤叫coal,它最初用于指任何燃烧着的余烬,如将木材加热但不使其产生火焰,留下一种黑色的残余物,继续加热它会缓慢燃烧,这就是木炭Charcoal。Char的意思是炭化,Charcoal的意思是经过炭化形成的煤。石墨因其每6个原子构成一个六角环形的层状晶体结构,容易写在纸上,因此对于碳的这种同素异形体,又叫做“graphite”,它源自希腊语graphein,意为“写”。由于金刚石具有正四面体的晶体结构,因此形成非常坚硬的同素异形体,人们一度曾用“adamant”一词来表示它,意为“不可征服的”的物质。

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卢瑟福

7.氮的发现

1772年英国化学家布拉克的学生卢瑟福把老鼠放进密封的器皿里,及至老鼠闷死后,发现器皿内空气的体积较前减少了1/10,若器内剩余气体再用碱液吸收,则又继续失去1/10的体积。用此法除去空气中的O2、CO2,并研究所余气体的性质,他发现它有不能维持动物生命和灭火的性质,且不溶于苛性钾溶液中,因此命名该气体为“蚀气”或“恶气”。它源自拉丁词“mephitic”,意为“有毒的气体”,但卢瑟福并不承认这种“蚀气”是空气的一种成分。1772年,瑞典化学家舍勒也从事这一研究,他用硫酐吸收大气中的氧气,取得氮气。法国化学家拉瓦锡则把它称作“azote”。1790年,法国化学家查普塔把它称作“nitrogen”。意指它是某种可以构成硝石的东西,因这种气体构成了常见的化学物质“硝石”分子的一部分,法语中的“硝石”叫nitre。现在,汉语中将“nitrogen”和“azote”都译作“氮”。中文名曾为“淡气”。

8.氧的发现

17世纪,荷兰化学家德莱贝尔曾加热硝石制得过氧气,但未进行研究。约1700年前后,德国化学家斯塔尔提出一种理论解释为什么有些物质在加热时会燃烧或生锈。他认为这样的物质含有“phlogiston”,它源自希腊词“phlogistos”,原意为“易燃的”。1756年俄国化学家罗蒙诺索夫曾在密闭玻璃器内煅烧金属,作了金属煅烧后重量增加的试验并指出:重量的增加是由于金属在煅烧时吸收了空气的结果。1772年,瑞典化学家舍勒首先制得纯净的氧气并对其性质进行了研究。他用硝酸盐KNO、Mg、氧化物HgO、碳酸盐AgCO、HgCO加热分解和用软锰矿与浓硫酸或浓砷酸混合蒸馏,从空气中分出了“火气”。但他的研究成果迟至1775年才发表。发现氧的荣誉被英国牧师兼化学家普利斯特里获得。1774年,普利斯特里利用聚光镜加热汞煅灰,且用水上集气法收集被分解出的气体,研究其性质。他发现这种空气能帮助蜡烛燃烧,使呼吸轻快,使人感到格外舒畅。但由于燃素学说的禁锢,他把这种新气体称作“dephlogisticatedair”,意为“脱去燃素的空气”。1774年,法国化学家拉瓦锡用Sn和Pb作了著名的金属煅烧试验,指出燃烧就是金属与这种被其称作“上等纯空气”的气体化合的结果,从而推翻了人们信奉达百年之久的“燃素学说”,建立了燃烧的氧化学说,拉瓦锡也获得了“现代化学之父”的尊称。但拉瓦锡错误地认为在所有的酸中都含有这种新物质,因此他把这种气体命名为“oxygine”,在英语中就是“oxygen”,它源自希腊词oxys和希腊语中的后缀-genes。所以“oxygen”原意就是“产生某种强烈味道的东西”。换句话说,氧这一名称意味着酸的形成者。在日语中把氧称为“酸素”就是这个意思。德国人也承袭了拉瓦锡的错误,他们用德语将氧气命名为“Sauerstoff”,意为“酸的物质”。中文曾命名为“养气”,取“养气之质”之意,即人的生命必不可少的东西。

9.氟的发现

氟的发现,被认为是19世纪最困难的任务之一。自1768年马格拉夫发现HF以后,到1886年法国化学家莫瓦桑制得单质F2经历了118年之久。这其中不少科学家为此不屈不挠地辛勤劳动,很多人由此而中剧毒,有的甚至贡献了他们宝贵的生命。1529年德国化学家阿格里科尔确认萤石的存在,人们开始认识氟的存在。1670年德国纽伦堡的艺术家斯瓦恩哈德发明用萤石和硫酸作为玻璃工业的刻蚀剂。1764年马格拉夫研究了硫酸与萤石的反应。1780年瑞典化学家舍勒在研究硫酸与萤石作用时,他断言生成的酸是一种无机酸,称之为萤石酸,并预言在这种酸中,含有一种新的活泼元素。当时曾被称为“不可驯服的”“不可捉摸”的元素。从这以后,许多化学家致力于分离这个未知元素。但一次一次失败了。先后有德、英、瑞典、比利时、法国的化学家参加了研究工作。仅在法国就经历了四代人,总共106年。为了征服元素氟,先后有四位化学家由于氟中毒而献出了生命,其中有爱尔兰科学院成员托玛克·洛克斯兄弟俩、比利时化学家路易埃、法国化学家杰罗·玛尼克莱;有的化学家如戴维、莫瓦桑等由于在研制过程中受氟的危害得了重病而过早地去世。1886年法国人莫瓦桑在总结前人经验基础上,在铂制U形管中,用铂铱合金作电极,在-23℃下,电解干燥的氟氢化钾,终于第一次制得单质氟。这一成果轰动了当时法国科学院,也是当时世界化学领域的一个重大事件。莫瓦桑也因此而被授予1906年度诺贝尔化学奖。但由于有害气体的毒害,长期劳累,莫瓦桑于获奖的次年便去世,年仅55岁。关于氟的命名,早在1810年德国化学家戴维与安培就曾建议用希腊字“Fluo”表示这个未知元素,含“流动”之意。因含氟矿物称为萤石或氟石,远古时代,人们在金属冶炼过程中就知道用萤石作熔剂。萤石和矿石在一起加热时,会使杂质生成流动性的矿渣而与金属分离,因此将其称为fluores,拉丁语“流动”之意。元素氟“Fluorine”,自萤石中制得因此而得名。法语从HF的性质又赋予氟元素“破坏的”原意。

10.氖的发现

1898年英国化学家拉姆赛和特拉弗斯在用化学方法把O2和N2从空气中除去后,利用分级蒸馏粗氩的方法发现氖。确定这个新元素氖的存在是由于在残余气体的发射光谱上发现了新的光谱线。氖的命名,源自希腊词Neos,意为“新的”即从空气中发现的新气体。

11.钠的发现

钠很早就用为玻璃的原料,1702年德国化学家施塔尔把“碱”分成天然的和人造的两种,即碱和钾灰。1807年英国化学家戴维用电解苏打的方法,在阴极得到金属钠。并为它命名。1806年戴维在一篇论文中曾预言:“如果化学结合有如我曾大胆设想的那种特性,不管物体的天然电力多强,但总不能没有限度,可是我们人造的仪器的力量似乎能够无限地增大”,所以我们可以“希望新的分解方法使我们能够发现物体的真正元素。”这个预言第二年就实现了。因为钠存在于天然碱苏打中,Na的取名“sodium”一词即源于此,英文原意“苏打”。元素符号“Na”源自医学拉丁文“Natrium”,意为“头痛药”。

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钠在空气中燃烧

12.镁的发现

1695年英国医生用英国东部的含有盐类的湖水作有效的泻剂,同时小亚细亚有人把白色粉末苦土作为泻剂。1755年英国的卜拉克指出苦土与石灰为截然不同的两种物质。1808年,英国人戴维使钾蒸气通过热的白镁氧,并用汞提取被还原的镁。他还用汞作阴极电解了硫酸镁、苦土,从而首先发现了镁。但他得到的是一种汞齐形式的镁。法国科学家布西于1828年用金属钾熔融无水氯化镁,第一次得到了真正纯的镁。1831年,布西将该金属命名为“镁”。镁的命名取自希腊文,原意为“美格尼西亚”,因为在希腊的美格尼西亚当时盛产一种名叫苦土的镁矿,古罗马人把这种矿物称为“美格尼西·阿尔巴”,“alba”的意思是“白色的”。

13.铝的发现

公元前5世纪已有应用明矾作收敛剂、媒染剂的记载。1824年,丹麦的物理化学家厄斯泰德将氯气通入黏土与木炭的炽热混合物,然后将所得的无水氯化铝与钾汞齐一起加热,第一个制备出不纯的金属铝。1827年,沃勒把钾和无水氯化铝共热第一个离析了较纯的铝,并描述了它的很多性质。1854年,德维尔用钠作还原剂并成功生产了较大量的比较纯的铝。同年第一次用电解法制备了铝。铝的命名源自拉丁文“明矾”。

14.硅的发现

石英、水晶早为古代人认识,古埃及以石英砂为制造玻璃的原料。1807年瑞典化学家贝采里乌斯将硅土、铁和碳的混合物烧至高温获得硅化铁,加盐酸,硅化铁分解产生沉淀,此时产生的氢气较纯铁分出的多,于是他证明其中必含有别种元素。16年后即1823年,贝采里乌斯用金属还原分离法将四氟化硅与金属钾或氟硅酸钾与钾共热首次制得粉状单质硅。“燧石”在英语中称为“flint”,在拉丁语中则为“Silex”,因此,早期化学家把燧石及类似的岩石称为硅石,贝采里乌斯在硅石中发现新元素时,简单地在该词后加上一个供非金属用的后缀on,结果就是“Silicon”,汉语称为“硅”。

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贝采里乌斯

15.磷的发现

公元17世纪,德国有位汉堡商人布兰德,是个炼金术士,他曾听传说从尿里可以制得黄金,于是抱着图谋发财的目的,使用尿作了大量实验。大约在1669年一次实验中,他将砂、木炭、石灰等和尿混合,加热蒸馏,虽然没有得到黄金,却意外地分离出像蜡那样的色白质软的物质,它在黑暗中能放出闪烁的亮光,于是布兰德给它取了个名字叫“冷光”。磷的命名在希腊语中就是“晨星”,晨星是光的“产婆”,因为在它出现之后不久,太阳就要升起了。在早晨,金星比太阳早到达东方地平线,因而在太阳升起之前,它已闪烁在东方的天空,它就是“晨星”。在汉语中称它为“磷”,曾用“燐”。

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红磷转变成白磷

16.硫的发现

由于硫在自然界有天然存在,因此,古代在有历史记载以前,人们就发现了硫。《本草经》中说:“石硫磺……能化金银铜铁,奇物。”说明我国古代学者早已对硫的性质有所研究。硫的基本性质早在1777年就为拉瓦锡所认识。硫的命名起源于远古时代,中国《本草纲目》中称“石硫磺”,拉丁文称“Sulfur”,在英国写作“Sulphur”。欧洲中世纪炼金术士曾用“ω”符号表示硫。

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硫元素在自然界中的循环

17.氯的发现

早在13世纪,人们就可能注意到氯和它的常见酸衍生物——盐酸,中世纪时已有王水。1658年,德国化学家格劳拜尔用硫酸处理普通的盐,得到一种溶液,该溶液能发出一种窒息性的蒸气,即氯化氢,他把该物质称为“盐精”。由于“盐精”是由盐制得的,且其溶液呈酸性,而盐又最容易从海水中制取,所以这种新物质又被命名为“Marineacid”或“Muriaticacid”,在拉丁语中,“maie”意为“海”,而“muria”意为“海水”,所以将“muriatieacid”直译为“海酸”,即盐酸。现代化学中,“muriatic”一词的含义是“氯化物”。所谓“海酸”正好是一种无氧酸,但在18世纪后期关于酸的理论认为所有的酸一定都含有氧,所以认为“海酸”分子一定是由氧原子和一些未知元素组成的。这种错误理论导致了一些化学家误入歧途。1774年,瑞典化学家舍勒在用二氧化锰处理“海酸”时,获得一种令人窒息、气味难闻的黄绿色气体,同加热后的王水相仿,化学性质活泼,但舍勒并没有认识到自己发现了一种新元素,而只是把它看作一种从二氧化锰获得了附加的氧的“海酸”,认为氯是“脱燃素的酸”。1785年法国化学家贝托雷提议把这种黄绿色气体叫做“Oxymuriaticacid”意为“过氧海酸”。而另一些人则提议将它命名为“muriumoxide”,意为“海水物质的氧化物”。以后的许多化学家们想尽各种办法,诸如利用金属、红热木炭、磷,或任何一种著名的吸氧剂,都没有能从“过氧海酸”中分解出氧来,在这一系列失败之后,直至1810年英国的年轻化学家戴维曾企图分解氯气制取氧的实验也告失败,这时他认识到只有认为“过氧海酸”是一种元素,那么所有有关的试验才能得到合理解释。因此他大胆得出结论:“海酸”中不含氧,且断定那种黄绿色的令人窒息的气体是一种新元素,推翻了所有以前采用过的容易使人误入歧途的名称,开始称它为“Chlorine”即“氯”。以后的化学发展新实验也证实了这一结论的正确性,那种关于“一切酸中皆含有氧”的见解也得到了纠正。而“海酸”现在通常称为“盐酸”或“氢氯酸”。我国清末翻译家徐寿,最初把它译为“绿气”。

18.氩的发现

1785年英国科学家卡文迪许曾将一份大气氮试样在氧存在下经过反复放电,由此生成的氮的氧化物以水溶出,仍有占总体积1%的气泡不能被水溶解。此后100多年,这方面的工作毫无进展。直到1892年在剑桥Cavendish实验室工作的英国物理学教授瑞利发现,由空气除去氧后制备的氮的密度要比通过亚硝酸铵分解而制备的氮的密度高约0.5%。1894年,苏格兰化学家拉姆赛把空气通入热的铜而除氧,再用烧红的镁将空气中的氮除去,将余下的这种较重的杂质从大气氮中分离出来。从这种杂质的发射光谱研究中,他发现有红色、绿色的200多条是已知的谱线中未见到的。他鉴定出这是一种新元素,即氩。

19.钾的发现

公元前16世纪,埃及人用钾与苏打制造玻璃,又把植物灰的浸出液用作有效的洗涤剂。1807年英国化学家戴维用电解熔融的钾碱K2CO3的方法制得金属钾。他电解熔融钾碱,发现在阴极有强光发生,在其表面出现高度金属光泽的似水银滴的粒状物,有的颗粒一经形成即燃烧,把这些小颗粒放到水中发出嗞嗞声音,并产生紫色火光,这种新金属从水中放出氢气。钾碱从草木灰的浸出液中可以得到,古代人类将草木灰放入水中搅拌,将溶有钾碱的水溶液注入一口大锅中蒸发至干,剩下的残渣形成粉末状物质,该物质在英语中称为“Potash”,其意思是由“pot”和“ash”合起来形成的,可译作为“锅灰”,汉语一般译作“钾碱”。由于钾出现在钾碱中,所以戴维赋予它一个具有拉丁语发音的名称:钾,意思是含在植物灰中。

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食盐的结构

20.钙的发现

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石灰石头像

钙的化合物如碳酸盐、石灰石、石膏等都为古代所用的建筑材料。1808年英国化学家戴维在取得钾、钠之后,继续用电解方法分解石灰,得到钙。在此之前,18世纪,大多数化学家都认为石灰和重土是元素,但拉瓦锡却相信这两种物质是氧化物。戴维同意这种见解,他先后采用了强力电解法、用钾还原法、用石灰与碳酸钾混合熔化再电解的方法、用石灰与氧化物混合再电解的方法等,但都未制得钙。后来,瑞典化学家贝采里乌斯写信告诉他,瑞典医生蓬丁曾将石灰和水银的混合物加以电解成功地分解了石灰。戴维受到极大启发,他将潮湿的石灰与氧化汞按3:1混合,放在白金片上,并且在混合物中央挖个洞,放入水银,再用石脑油将混合物盖上,以白金为阳极,以汞为阴极进行电解,成功地制得了钙汞齐。再蒸出其中的汞,就得到银白色的金属钙。

在拉丁语中,用来表示“石头”的词之一为“Calx”,英语中称为“Chalk”。这种石头的最美丽的形式称为“大理石”,该词源自希腊词“marmaros”,意为“闪光的石头”。盎格鲁—撒克逊语中大理石的名称为,即“石灰石”。当它加热时会放出CO2,剩下的部分叫做“石灰”。但当戴维首次从石灰中取得钙时,他重新采用了拉丁语为它命名。他在“Calx”词后加上通常用于金属的后缀“-ium”,而将新元素命名为“钙”,意为“从石灰中得到的金属”。

21.钪的发现

1869年,门捷列夫曾预言“类硼”元素的存在。1879年瑞典化学家尼尔逊分析出一种从斯堪的那维亚半岛采集来的矿样——硅铍钇矿和黑稀金矿时,发现一种新的土质氧化物,进一步研究这种氧化物时,发现其中含有一种新元素,它的特征几乎与门捷列夫预言的第21号元素——“类硼”完全符合。为了纪念他的祖国,尼尔逊将“类硼”命名为“钪”,用来纪念矿产地斯堪的那维亚半岛。

22.钛的发现

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金属的焰色反应

1791年英国牧师格列高尔在研究黑色磁性砂时,用分析方法得到一种棕红色矿灰,溶解于硫酸后成黄色溶液。用锌、锡或铁还原变成紫色,将粉末矿灰与炭粉共熔得紫色的熔渣。他根据这种矿物具有的特性认为它一定含有一种新的金属。但是他没有继续研究下去。4年后即1795年,德国分析化学家克拉普罗特在分析匈牙利产的金红石时也发现了这种元素,并证明格列高尔发现的是同一种元素。根据产地,以古希腊神话中的希腊神“泰坦”的名字将钛命名为“Titanium”,意思是神话中的“地球的儿子”。这里要顺便指出,从钛的发现到1910年亨脱尔用钠还原四氯化钛,第一次制得纯度达99.9%的金属钛,大约经过了120年。而到工业生产可锻性钛,则又经历了40年之久,可见其提炼之难。

23.钒的发现

1801年,墨西哥矿物学家德里奥由铅矿中发现了黄色的钒的化合物,从而发现了一种新元素,且命名为“erythronium”,但是他未能把它和铬区别开来,他甚至怀疑这是不纯的铬酸铅。1830年,瑞典化学家塞夫斯特勒姆在研究考察一种特别柔软而富有韧性名叫马兰铁矿的铁渣时,发现一种“特异的物质”,其性质与已知的各种物质完全不同,他将铁渣溶解到盐酸里,发现其溶解较快。仔细研究后,知道其中含有氧化硅、铁、氧化铝、石灰、铜和铀等物质。然后经多次实验,用比较分析法证明“特异的物质”既不是铬,也不是铀,而是从氧化程度低的氧化物中发现了一种新物质,其化合物液体色泽很美。从而肯定了钒作为一个新元素的存在,他给这个元素命名为钒,意思是瑞典斯堪的纳维亚的美丽女神“Vandis”,因为钒盐有各种美丽的颜色。同年,德国人沃勒证明“erythronium”和钒是同一个元素。1867年,英国化学家罗斯特第一次制得纯净的金属钒。

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合金的广泛利用

24.铬的发现

1797年,法国分析化学家沃奎林在分析俄国出产的“西伯利亚红铅矿”时,首先分离出来一种像银似的金属,从而发现了铬。当时,他为了解决同俄国矿物学家宾特海姆在分析同一种矿石时所得出的不同结论,重新分析了该矿石标本。分析时,他用这种矿物粉末和K2CO3溶液同煮,结果除获得PbCO3以外,还生成一种黄色的溶液,其中含有一种性质不明的酸类的钾盐。当往这种黄色溶液加入高汞盐的溶液时,就有一种美丽的红色沉淀物发生。如加入铅盐溶液,即有黄色的沉淀物出现。后来,沃奎林又把这种新酸分出,加入SnCl2,则此溶液又恢复为绿色。第二年,沃奎林果然从这种矿石中分出一种金属。他的实验方法是:将盐酸加入矿石粉末中,把铝沉淀为氯化铝,然后过滤,蒸干后就得到新金属的氧化物Cr2O3,再加入木炭粉,放入碳制坩埚中加高温,冷却后得到一种灰色针状的金属。因为这种新金属能够形成红、黄、绿等多种颜色的化合物,根据这种特性,法国化学家孚克劳、霍伊把它取名为“铬”。该词源自希腊词“Chroma”,意为“颜色”。汉语译为“铬”。应该指出,在我国发现,秦始皇兵马俑坑中秦俑所佩带的兵刃和剑上,就镀有金属铬。说明我国在2000年前就掌握了镀铬的工艺,而美国人发明镀铬的工艺则是1937年。

25.锰的发现

古代炼金术常用黑锰矿做漂白玻璃的材料。当时人们分不清黑苦土与黑锰矿的区别。18世纪70年代以后,冶金工业的发展促使人们对各种矿物进行研究,其中包括软锰矿。瑞典著名化学家、矿物学家贝格曼曾对软锰矿进行研究,他认为锰不是存在于碱土族化合物的苦土矿中,并指出软锰矿中含有一种新金属的氧化物,但未把这种新金属还原出来。继后,舍勒化了三年功夫,做了种种试验,于1774年确定软锰矿中含有一种新金属的氧化物。并为该新金属定名为“锰”。这些试验资料为后来的甘恩从软锰矿中制取金属锰打下了基础。1774年瑞典矿物学家甘恩,将一只坩埚盛满潮湿的木炭粉,再把油调过的软锰矿放在木炭正中,用泥密封加热一小时,发现一纽扣大的锰粒。

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金属的内部结构示意图

26.铁的发现

人类最早发现和使用的铁,是天空中落下的陨石。在埃及、西南亚等一些文明古国发现的最早的铁器,都是由陨铁加工而成的。在埃及的第四王朝的齐奥普斯大金字塔中发现有不含镍的铁器。在我国也曾发现约公元前1400年商代的铁刃青铜钺。该铁刃就是将陨铁经加热锻打后,和钺体嵌锻在一起的。冶铁技术发明于原始社会的末期,即野蛮时代的高级阶段是从“铁矿的冶炼”开始。早期的冶铁技术,大多采用“固体还原法”,即冶铁时,将铁矿石和木炭一层夹一层地放在炼炉中,点火焙烧,在650℃~1000℃下,利用炭的不完全燃烧,产生CO,遂使铁矿中的氧化铁被还原成铁。世界上许多民族都先后掌握了冶铁技术。居住在亚美尼亚山地的基兹温达部落在公元前2000年时,就发明了一种冶铁的有效方法。小亚细亚的赫梯人在公元前1400年左右也掌握了冶铁技术。两河流域北部的亚述人在公元前1300年已进入铁器时代。我国是世界上最早发明冶炼铸铁的国家。我国考古工作者曾发现公元前5世纪的铁器。从许多考古发掘的实物推断,我国劳动人民早在近3000年前的周代,已会冶炼铸铁了。到了公元前3~4世纪,我国铁器的使用便普遍起来。这说明我国使用铸铁的时间要比欧洲早出1600年。在西亚古苏美尔语中,铁被叫做“安巴尔”,意思是“天降之火”。古埃及人把铁叫做“天石”。在古人类发现铁时,由于其坚硬的特性,被命名为“Iron”,该词源于拉丁语,意为“坚固”、“刚强”的意思。铁的元素符号“Fe”,源自拉丁文“Ferrum”,意指“铁”。

27.钴的发现

1735年,瑞典矿物学家布朗特在煅烧钴矿时发现了新元素钴。早在约16世纪时,萨克森的矿工们发现德国的银矿山有一种和普通矿石的性质不同的矿石,它不能用通常的方法去冶炼,因而糟蹋了大批的普通矿石。很长时间,这种矿石使人们感到困惑不解,此矿石与铜相似,遇酸变为深蓝色溶液。而矿工们就认为这是地里的妖精为了迷惑人们施展的魔法。因此称这种矿石为“精灵”。“科波尔得”一词源自原始的日耳曼神话,在希腊语中表示“淘气的人”,英语中的“koblin”也源于此。后来人们又发现这种矿石可使玻璃具有深绿色。1735年,瑞典的化学家布朗特确认钴矿里含有一种遇酸可变成蓝色溶液的新金属,用高温煅烧后提出金属钴。布朗特采用了过去矿工们的称呼,把新元素命名为“Cobalt”,意为“精灵”。汉语译为“钴”,而在德语中就叫做“Kobalt”。

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鲍林研究电负性的手稿

28.镍的发现

镍的历史和钴的历史相似,古人早已知道使用镍的合金——白铜。1751年,瑞典的矿物学家克朗斯塔特取“尼客尔铜”即“假铜”表面风化后的晶粒与木炭共热,还原出一种白色金属,其性质与铜不同,后来他仔细研究了它的物理、化学性质后,确认是一种新元素。与钴的命名类似,矿工们对德国的银矿山上另一种同类矿石也很讨厌,它曾使矿工们长期受累,他们称它为“假铜”、“魔鬼的铜”。克朗斯塔特采用缩略词“Nickel”命名新金属,汉语译名称为“镍”。值得提出的是,据考证,我国早在克朗斯塔特前1800多年的西汉,便已经懂得用镍与铜来制造合金——白铜,并将白铜器件销于国内外,说明我国是最早知道镍的国家。至今,波斯语、阿拉伯语中还把白铜称为“中国石”。

29.铜的发现

铜是人类发现最早的金属之一,它的发现可以追溯到公元前5000年~前4000年,在新石器时代晚期,人类最先使用的金属就是“红铜”。红铜起初多来源于天然铜。在石器作为主要工具的时代,人们在拣取石器材料时,偶尔遇到天然铜。当人们有了长期用火,特别是制陶的丰富经验后,为铜的冶铸准备了必要的条件。在发掘出的公元前5000年的中东遗迹中,就有铜打制成的最早的铜器。公元前4000年左右,铜的铸造技术已普及。公元前3000年左右,传到印度,后来传到中国。到公元前1600年左右的殷朝,青铜器制造业已很发达。

古代人们把铜取名为“Copper”,该词源自拉丁语“Cuprum”,与从前在“塞浦路”找到铜矿有关。德语叫“Kupfer”。

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江西铜业公司

30.锌的发现

黄铜即铜锌合金,在公元前4000年大概就已经出现了。在特兰西瓦尼亚史前废墟中发现的一种合金含锌量高达87%。据考证,我国在汉初就已经知道炼制黄铜。我国古代称黄铜为“鍮石”,在唐朝一些文献中,则记载着用“炉甘石”炼制黄铜。明朝宋应星著《天工开物》一书,详细记载了炼制方法:“每红铜六斤,入倭铅四斤,先后入罐熔化,冷定取出,即成黄铜。”这里所说的“红铜”即“铜”,“倭铅”即锌。金属锌究竟始自何时、由何人首先制备,尚不清楚。但在13世纪甚至可能更早以前,印度炼金术士就用羊毛一类的有机物还原异极矿的方法生产锌。在我国,据考证,最迟在明朝就已经开始炼制锌了。1637年,明《天工开物》详细记载了如何用“炉甘石”升炼“倭铅”,即用碳酸锌炼制金属锌。书中写道:“凡倭铅,古本无之,乃近世所立名色。其质用炉甘石熬炼而成。繁产山西太行山一带,而荆、衡为次之。”“每炉甘石十斤,装载入一泥罐内,封果泥固,以渐砑干,勿使见火拆裂。然后,逐层用煤炭饼垫盛,其底铺薪,发火煅红,罐中炉甘石熔化成团。冷定,毁罐取出。每十耗去其二,即倭铅也。此物无铜收伏,入火即成烟飞去。以其似铅而性猛,故名之曰‘倭,云。”瑞士人帕拉赛尔苏斯是把锌作为单独的金属元素来认识的第一个欧洲人,他于1538年在其著作中将菱锌矿称为“Zinek”或“Zinken”,而把锌称为“Zinckum”。1668年,德国化学家施塔尔把氧化锌与脂肪在砂盆上加热6~7天,将混合物进行蒸馏,得到少量灰色物质,再将这灰色物质混入水银中进行蒸馏,则得到金属锌。欧洲到18世纪才开始炼锌。英国的钱皮恩在1743年用焦炭还原碳酸锌的方法生产锌。西方也承认,“中国生产金属锌早于欧洲近四百年。”必须指出,西方国家文献中记载的“首先发现锌元素”的德国人马格拉夫迟至1746年才发现锌元素。因此锌元素首先发现者应为中国的化学家,时间为15世纪。锌的命名拉丁文原指白色或白色沉淀物,也有一种说法认为源于德文“Zinek”,“Zinken”,意指“铅”或“菱锌矿”。

31.镓的发现

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闪锌矿

1875年,法国化学家布瓦博德朗在用光谱分析法分析从比利牛斯山的闪锌矿得到的提取物时,发现了门捷列夫在周期表中预言的“类铝”——镓。他先把矿石溶解,再加入金属锌于溶液中,即在锌上有沉淀生成,此沉淀用氢氧焰燃烧,再用分光镜检查,发现两条从未见过的新谱线,其波长为417nm的地方,进一步研究后确定为一新元素。当年,他用电解方法制得这种金属。为了纪念自己的祖国法兰西,布瓦博德朗把新发现的元素命名为“镓”,即法国的古名“家里亚”。它源自于法国的拉丁名称“Gallia”。但是,也有人指出,他本人的名字“Lecoq”在法语中意为“雄鸡”,也就是拉丁语中的“Gallus”,因此,有人怀疑布瓦博德朗用自己的名字命名了一种新元素。

32.锗的发现

1871年俄国化学家门捷列夫预言“类硅”的元素存在。1885年德国矿物学家威斯巴克在一矿山发现了一种以硫化银为主的新矿石——弗赖堡矿石即硫化银锗矿。1886年,德国化学家温克勒分析这一新矿物,八个全分析结果均差7%左右,因此他断定矿石中一定含有一种未知的新元素。他认为这新元素必定同砷、锑、锡三者同属于一分析组,将矿物与碳酸钠和硫共熔,然后溶于水中,过滤,溶液中加入大量盐酸即得到大量片状的白色沉淀,把这沉淀烘干后于氢气流中加热还原,就分离出这种新元素。温克勒为了纪念他的祖国德意志,把新元素命名为“Germanium”,即“锗”,源自德国的拉丁名称“Germania”。

33.砷的发现

古代,人类就知道元素砷。一方面它可作为一种贵重药物,另一方面它又具有毒性。早在4000多年前,我国人民就知道雄黄酒杀菌、驱虫的功效,炼丹家用雄黄作炼制“长生丹”的原料。早在公元5世纪齐梁人陶弘景所著的《本草经集注》中就有记载。我国古代炼丹家葛洪在《抱朴子·仙药》一书中,明确记述了制取单质砷的方法:“又雄黄……饵服之法,或以蒸煮之,或以酒饵,或以硝石化为水乃凝之;或以玄胴肠裹蒸之于赤土下;或以松脂和之;或以三物炼之;引之如布,如白冰。”这里所述的炼砷原理即以氧化剂将含硫化砷的雄黄转变成氧化砷,再以富碳化合物,在高温下还原生成砷。隋末唐初的医药家、炼丹家孙思邈,在他的著作《太清丹经要诀》一书中,也有一段炼砷的记述:“雄黄十两,末之。锡三两。铛中合熔,出之,入皮袋中揉使碎。入坩埚中火之,其坩埚中安药了,以盖合之,密固入风炉吹之,令埚同火色,寒之,开,其色似金。”几个世纪以后,1250年,罗马的马格努斯在由雄黄与肥皂共热时才得到纯净的砷。但比中国炼丹家发现砷晚了约600年。在古代,炼金家们用毒蛇作为代表砷的符号。砷的英语名称“Arsenic”一词来源于阿拉伯语“Azzernikh”,意指砷的矿石——石黄,该矿石的拉丁文名称是“auriPigmentum”,意为“金色的染料”。

34.硒的发现

1817年瑞典化学家贝采里乌斯用法龙镇产的黄铁矿制取硫酸,在铅室的底部发现有红色粉末状的物质。用王水溶解、过滤,滤液加氨水产生沉淀。沉淀经水洗干燥后,放入玻璃管中,加入少许钾加热,沉淀物即燃烧分解,将玻璃管插入水中,则部分溶解于水,溶液呈橘黄色,其色与钾的氢碲化合物所呈的红酒一般的色泽绝不相同,数小时后,液体变浑浊,具有红色羽毛状沉淀出现,再加硝酸,此沉淀物增多,过滤后,将沉淀物置蜡烛火焰燃烧,放出臭白菜的臭味,与碲大不一样。进一步研究,确定红色物质是与碲性质相似的一种新元素。硒的命名“Selenium”,源自希腊语“月亮”之意。因为硒是继碲之后发现的,且性质和碲很相似。而碲的希文原意是“地球”的意思。因此硒与碲呈姊妹元素。

35.溴的发现

1824年,年轻的法国化学家巴拉德在研究海藻和废海盐母液时,把海藻烧成灰用热水浸取,再通入氯气,这时除得到紫黑色的晶体碘以外,他还发现在提取后的母液底部,总沉着一层深褐色的液体,有刺鼻的臭味,最后他证明这种深褐色的液体,就是尚未被人们发现的新元素。1826年巴拉德发表了论文《海藻中的新元素》。另外,他把氯气通到从地中海盐场中获得的废海盐的母液里,第一次获得了溴。开始,巴拉德建议把发现的新元素取名为“卤”,它源自拉丁词“muria”,意为“盐水”。巴拉德把自己的发现通知了巴黎科学院。科学院把这个新元素改称为“Bromine”,源自希腊词“bromos”,意为“恶臭”。因为它具有恶臭味,且是唯一的在常温下处于液态的非金属元素,因此中文名“溴”。值得一提的是,当巴拉德的论文《海藻中的新元素》发表后,德国著名的化学家利比希仔细阅读了该文,非常懊悔。因为在几年前他也做过类似的实验,也看到过这一奇怪的现象,只不过当时他仅凭臆想就断定这种红褐色的液体是氯化碘,因此他只是往瓶上贴一个“ICl”的标签就完了,错过了发现一种新元素的机会。后来,利比希把那张标签取下来挂在床头,以作教训,并在自传中写道:“从那以后,除非有非常可靠的实验作根据,我再也不凭空地自造理论了。”

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绿色化学示意图

36.氪的发现

1898年,英国化学家拉姆赛和特拉弗斯用化学方法以红热的铜和镁从空气样品中除去氧和氮后,将剩余的25ml残余气体混合物转入一个与感应圈相连的普律克管里去观察它的光谱,只见一条黄色明线,比氦线略带绿色,另一条光辉的绿线,也不和氩、氦等气体的谱线位置重合,作新气体的密度测定发现在周期表上它位于溴和铷之间,从而确定了存在一种新的元素。这就是氪。氪的命名源自希腊语“Kryptos”,原意是“隐藏”、“隐匿的”,即隐藏于空气中多年才被发现。

37.铷的发现

1861年,德国化学家本生和基尔霍夫处理锂云母,制成溶液,该溶液中除碱金属外,不含其他元素。然后加入少许氯化铂即得到大量沉淀,在分光镜上检查沉淀物时,发现在钾元素两条线之间出现两条深紫色的线。该沉淀不断用热水洗涤,终于在灼烧沉淀的火焰中,发现钾线消失,而出现了红、黄和绿色等新明线数条,这些明线都不属于当时已知的元素。特别是一条深红的明线,位置正在太阳光谱最红一端,于是他们断定分离出了一种新元素,同时命名新元素为“铷”。同年,本生又用电解法首次制备出游离的金属铷。铷的命名“Rubidium”,源自拉丁语,意为“最红的红色”或“暗红”。

38.锶的发现

1790年英国爱丁堡的克劳福德在苏格兰的斯特朗廷利用已开采出的铅矿样品,第一个区别了自然界存在的碳酸锶和碳酸钡,经研究后,确定为一种新“土质”,并指出这新土质的氯化物的溶解度和结晶形状都不同于氯化钡,定名为锶土。后于1792年为霍普所证实。1808年,英国化学家戴维在用电解法电解钾碱和钠碱获得钾和钠以后,继续用电解方法分解苦土、石灰、锶土、重土,经过多次失败,终于获得金属钙、镁、锶、钡。他利用汞弧阴极电解氧化锶和氧化汞的混合物,然后从生成的汞齐上蒸出汞来,留下银球状的纯金属锶。锶的命名是为了纪念初始发现地的地名斯特朗廷。

39.钇的发现

早期的化学家把任何不溶于水而且不受加热影响的物质都称为“土”。1794年,34岁的芬兰化学家兼矿物学家加多林从瑞典斯德哥尔摩附近的小镇“意忒耳比”的一个采石场所产的黑色矿物中,采用分级结晶法分离该矿时发现里面含有38%的“新土”,,后经其他人重复分析,证实了该矿石里的确存在一种新元素。到1843年,莫桑德尔分析这种新土时,发现其中至少含有三种土质:无色氧化物为“钇土”、黄色的“铒土”、玫瑰色的“铽土”。并首次获得高纯度钇。新元素被命名为“Yttria”,意为“意忒耳比”村镇发现的。汉译名称“钇”。而把首先发现其中含有钇的矿石命名为加多林矿。以纪念它的发现者加多林。尽管加多林当时得到的钇元素还不纯,但至今认为他是首先发现稀土元素的学者。

40.锆的发现

1789年德国化学家克拉普鲁特在分析锡兰岛上一种锆英石矿时发现了其中一种不溶于过量的NaOH或KOH的黄褐色氢氧化物沉淀物,并发现以前一切分析锆矿的结果都是错误的,从而发现了一种新的化学元素锆。1824年,瑞典化学家贝采利乌斯首先用钾还原K2ZrF6时制得金属锆。勒利和汉勃罗格尔于1914年用无水氯化锆与过量金属钠加热到500℃,制得足够纯净的有展延性的锆。锆的命名“Zirconium”源自希腊文一种锆矿的名称“风信子石”。

41.铌的发现

1801年英国化学家哈切特分析北美一种铌铁矿石时发现了铌。1864年,布朗斯登用强烈的氢气火焰使氯化铌还原为铌。铌的命名颇有一段趣味故事。因为当时哈切特研究的矿石是在美国发现的,美国又称为哥伦比亚,为纪念哥伦比亚将新元素取名为“钶”。但是,1802年瑞典化学家埃克伯格又发现了与“钶”性质非常相似的“钽”。因此很长一段时间曾将该两者认为是同一种元素,包括当时许多有名的化学家如贝采利乌斯等人都是这样判断的,且只采用“钽”这个名称。直到1845年德国化学家罗泽才指出“钶”和“钽”是两种不同元素,由于两元素性质非常相似,罗泽就把“钽”叫成“铌”。1907年才制得纯金属铌。铌的取名是以古希腊神话中吕底亚国王坦塔罗斯的女儿尼奥勃的名字来命名的。多年来,铌这个元素保留了两个名称,在美国用“钶”,在欧洲用“铌”,直到1951年国际纯化学和应用化学协会命名委员会正式决定统一采用“铌”作为该元素的正式名称。现在美国化学家已改用“铌”这个名称,但冶金学家和金属实业界有时仍用“钶”这个名称。

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基尔霍夫和本生共同发现了铷、铯

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本生

42.钼的发现

天然产的硫化钼在外表上很像石墨,是一种黑色的柔软的矿物。在18世纪末叶以前欧洲市场上将辉钼矿和石墨混称。1778年瑞典化学家舍勒明确指出辉钼矿和石墨是两种完全不同的物质,并将辉钼矿与硝酸混合,制得一种特殊的白色物质——钼酸。断定该矿是一种新金属的氧化物,从而首先发现钼。贝格曼曾向舍勒指出这种物质是一种新金属氧化物。但由于没有适当的高温熔炉使钼酸还原,因此舍勒将该问题委托其朋友埃尔姆去研究。1782年瑞典的埃尔姆用亚麻子油调过的木炭和钼酸混合物密闭灼烧,首次制得金属钼并将该元素定名为“Molybdenum”,汉译名为“钼”。钼的取名是从希腊文“Molybdos”得来的,意思是“似铅”,因为辉钼矿是铅灰色的,和铅在外表上很相似。因此,人们曾误把钼当作“铅”。

43.锝的发现

1914年,当发现元素的X射线光谱与它的原子序数之间的简单关系后,曾有人预言43号“类锰”元素的存在。1937年意大利人佩若尔和西格雷,在劳伦斯回旋加速器里,用中子或氘核轰击钼98而分离出锝染的一些放射性同位素,从而发现了锝,并用放射方法证明它的存在。由于锝是第一个用人工方法制得的元素,被命名为“Technetium”,它源自希腊词“technetos”,意为“人工制造”。在此之前的1925年,曾有三位德国化学家报道过称他们探测到了第43号元素,并将其命名为“masurium”。该名称源自东普鲁士的一个名叫马祖里的特区名字。在长达15年的时间内,元素周期表中43号位置被“masurium”占据。而实际上是这几位化学家搞错了。第43号元素在地球上并不天然存在,它应是放射性元素,正确的名称是“锝”。自然界中的锝主要是铀的自裂变或钼钌铌受强宇宙射线作用下活化的结果。因此美国肯纳和科洛特曾从非洲的沥青铀矿中提取了微量Tc99,还有人用光镨质谱、中子活化分析在辉钼矿中发现了锝。

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中子、质子

44.钌的发现

1828年,俄国学者奥桑研究乌拉尔山的铂矿成分时,将粗制铂溶于王水,研究其残余物,指出其中含有新元素。1844年俄国化学家克劳斯分析锇铱矿时,提取了金属钌。他将锇铱矿粉与碳酸钾和硝酸钾混合在一起,放入银坩埚,上面加一层氧化镁,加热熔融,一个半小时后,倾入铁器中,再加入大量水,取出熔化物质,装入瓶中,在黑暗处放置四昼夜,将所得橙黄色溶液加入硝酸,即有柔软的黑色沉淀物其中含OsO4及Ru(OH)2发生,将黑色沉淀物与王水一同蒸馏分离出锇,所余残渣即为Ru2O3和OsO4,再在其中加入NH4Cl,将制得的氯钌化铵[(NH4)RuCl6]煅烧,即得海绵状金属钌。为了纪念俄罗斯克劳斯将新发现的元素命名为“Ruthenium”,汉译名称为“钌”。

45.铑的发现

1803年英国化学家兼物理学家武拉斯顿在处理铂矿时,将粗铂溶于王水中并加入NaOH溶液,然后加入氯化铵使沉淀转为铂氯化铵,再加入氰化亚汞,使粗铂中的钯变成氰化亚钯黄色沉淀。分离这两种沉淀后加盐酸于滤液中,使多余的氰化亚汞分解,加热蒸发干,用酒精洗涤残留物,其他物质溶解,结果得到一种玫瑰色的复盐结晶。用氢气流还原该氯化物,从而制得了金属铑。由于制得铑的复盐具有玫瑰色,因此武拉斯顿将它取名为铑。

46.钯的发现

1803年英国的武拉斯顿在处理铂矿时,与铑一起发现钯。他用王水溶解粗铂,蒸去多余的酸以后,添加氰化亚汞,得黄色沉淀[Pd(CN)2],灼烧该沉淀后得白色金属钯。钯的命名,是为了纪念当时发现的一颗小行星——武女星。

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银首饰

47.银的发现

银的发现和金、铜等金属一样,差不多可以追溯到公元前4000年。远古时代,银就被认为是一种金属。银常以纯银的单质形态存在于大自然中。古埃及人就从大自然里采集到银,制成饰物。约在公元前3600年,在埃及王梅内斯的书中曾提到银。他将银的价值定为金的2/5。巴比伦在公元前3000年,从矿石提炼了铁、铜、银、铅。据称人们曾找到过一块重达13.5吨的纯银。到了公元前2000年,人类对金银加工技术有了很大提高,除了镀、包、镶以外,还能拉成细丝来刺绣。我国《禹贡》一书曾记载着“唯金三品”,即银、金、铜,可见我国至少在距今2000多年前就已认识了银。银的取名源自梵文“明亮”的意思。其元素符号来源于银的拉丁字,对应月亮。

48.镉的发现

1817年,德国哥廷根的斯特罗迈耶从作为碳酸锌样品中的杂质发现镉。他在加热碳酸锌时发现呈黄色、而不变为白色的“氧化锌”。经研究认为可能是一种特殊的金属氧化物。将其溶于硫酸后,通入硫化氢气体,即析出硫化物沉淀。将沉淀取出溶于浓盐酸中,加热蒸干,所得残渣用水溶解,加入过量的碳酸铵溶液使沉淀中可能出现的锌、铜重新溶解,过滤,残渣洗涤后再灼烧,得到一种褐色氧化物。此物放入玻璃曲颈甑与木炭共热,待冷后将甑口打开发现制得带有光泽的蓝灰色金属,命名为“镉”。几乎与此同时,霍曼也发现用硫酸溶解不纯氧化锌后残留的针状结晶就是镉。因为镉常包含在氧化锌中,所以其希腊文取名为“Cadmia”——卡多曼。词意为希腊语“锌华”之意。在古希腊神话中,腓尼基国王的女儿爱罗巴的兄弟名字就叫加多姆斯。

49.铟的发现

1863年,德国化学家赖希在研究闪锌矿寻找金属铊时,当将该矿石燃烧后,除去S、As再用盐酸溶解时,却剩下一种草黄色的沉淀,他断定这是一种新元素的硫化物。因为他有色盲,就请另一位德国化学家里希特帮助他作分光镜观察灼烧该硫化物沉淀的光谱线,结果发现一条和铯的两条蓝色明线不相吻合的靛青色的新谱线。于是他们肯定有新元素的存在,这就是铟。他们把新元素取名为“铟”,该词源自“靛青”,一种天然染料的颜色。最早该染料是从一种印度植物中获得的,罗马人把这种植物称为“印度”。通过西班牙语该词又变成英语“indrgo”。

50.锡的发现

人类最早发现和使用锡的历史,可以追溯到4000年以前。古代人不仅使用锡制作一些锡器,而且发现锡有许多独特的性质,例如铜和锡形成合金青铜。据考证,我国商代,已能冶炼锡,并能将锡和铅分辨开。周朝时,就普遍使用锡器。在埃及古墓中,也发现有锡制的日用品。古代,人类将锡石与木炭放在一起烧,锡即被还原析出。锡的元素符号“Sn”源于拉丁文“Stannum”“坚硬”的意思。有人认为最早的锡来自不列颠—卡西特里特群岛或者英国的康瓦尔海岸。

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51.锑的发现

锑的发现和使用可以追溯到公元前3000年。古埃及人曾使用过锑青铜和金属锑。中国早在夏商、西周、春秋时代就已知道应用锑和锑化物。公元8世纪,阿拉伯的扎比尔·伊本·赫杨首先使用锑的化学术语。古希腊人用“硫化锑矿”作描眉的黑色颜料。1546年用木炭将硫化锑还原成功。1604年,巴西尔·波兰亭在《锑的凯旋车》一书中极力称赞锑和锑盐的药用价值。17世纪,德国邵尔德将金属铁与辉锑矿共熔制得锑。锑的命名希腊文为“antinmonium”有几种解释。原意为非单独存在的金属,说明锑总是和别的矿物一起存在。

52.碲的发现

1782年奥地利人缪勒从含金的白色矿石中,提取出一种貌似“金属”的物质,经仔细研究后,断定是一种新元素。为了证实自己的发现,他曾请瑞典化学家贝格曼帮助鉴定,但因样品少,未能确定是什么元素,只能证明它不是已发现过的锑。由于上面的情况,使得这一重要发现被人们忽视了十六年之久。直至1798年才由德国矿物学家克拉普罗特从金矿中分离出这种新元素。他用的方法是:先用王水溶解金矿粉,残渣用水溶解后,加过量苛性钠,将褐色沉淀物滤去后,再加盐酸于滤液中,这时就有H2TeO4沉淀产生。取沉淀用水冲洗,烘干,并用油调至油状装入玻瓶中,加热至全部红炽,冷却后在接受器中和玻璃瓶壁上发现金属状颗粒,这就是“碲”。克拉普罗特把这一新元素取名为“碲”,该词源自拉丁语“地球”的意思。

53.碘的发现

1811年,法国一位药剂师库特瓦从海藻灰母液中发现碘。库特瓦将硫酸加入被烧过的海藻灰母液中,分离出一种黑色粉末。他将这种粉末加热时,会形成紫色蒸气,并有一股和氯气相仿的气味,这种蒸气遇冷又变成暗黑灰色晶体,光泽与金属体无异。就这样库特瓦在无意之中发现了一种新元素。1814年,戴维根据上述特性将新元素取名为“碘”。该词源自希腊词“iodes”,意为“像紫罗蓝色的”。在俄罗斯,碘的元素符号为“J”。

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碘酒使土豆中的淀粉变蓝

54.氙的发现

1898年,英国化学家拉姆赛和特拉弗斯,在分馏液态空气时,制得了氪和氖。又把氪反复分次萃取,从其中又取出一种质量更重的气体。根据对发射光谱的研究发现了氙。氙的取名为“Xenon”,源自希腊词“Xenos”,意为“陌生的”,即为人们所生疏的气体,因为它在空气中的含量极少,仅占总体积的一亿分之八。

55.铯的发现

1860年,德国化学家本生和基尔霍夫在对矿泉水进行研究时,先分出Ca、Sr、Mg、Li等元素后,将母液滴在火焰上,用分光镜进行光谱分析时,发现其焰光有两条不知来源的蓝线,他们证明是一种新元素。二十年后的1881年塞特堡首次用电解法分离出金属铯。新元素被命名为铯,源自拉丁语“天空的蓝色”之意。

56.钡的发现

1779年,瑞典的舍勒首次证明从重晶石所得的氧化物是与石灰不同的物质,他将重晶石、木炭粉和蜂蜜三者调成糊状,然后加热使硫酸盐还原成硫化物,将所得硫化物溶于盐酸中,加入过量碳酸钾,即产生沉淀。该沉淀物不同于碳酸钙,比重大,因此确定重晶石含有一新元素。从而发现了钡。1808年,英国的戴维用电解法首先制得金属钡。他用汞作阴极,电解由重晶石制得的氧化钡,然后将电解所得的钡汞齐中的汞蒸去,制得钡。钡的命名为“Barium”,该词源自重晶石的名称。因为重晶石是17世纪在意大利的波伦亚城附近发现的。当时有一个名叫卡仙罗拉的鞋匠和炼金术士对它进行了研究。他注意到该重晶石与可燃物混合并烧到红热时它会发生磷光。这样重晶石就得到了波伦亚石的名称。

57.镧的发现

1839年瑞典化学家贝采里乌斯的学生莫桑德尔将硝酸铈加热,用稀硝酸处理一部分已分解的盐,从萃取物中发现一种不溶于稀硫酸的物质,于是从“铈土”中分离出镧。镧的命名为“Lanthanum”,该词源自希腊词“Lanthanein”意为“躲开人们的注意”“隐藏起来”。因为他发现要将该元素分离出来非常困难。

58.铈的发现

1803年德国化学家克拉普罗特以及瑞典化学家贝采里乌斯、黑新格尔各自独立地在一种瑞典的矿石——铈硅矿中发现了铈的氧化物。当时把它叫做“铈土”。从而发现元素铈。1939年,莫桑德尔进一步分析,分出铈。铈的命名是为了纪念火星与木星之间的小行星谷神星而得来的。元素铈在英国写作“Caesium”。

59.镨的发现

1885年冯·韦尔塞巴赫把所谓的“元素”Di分离为两个组分,经证明是两种元素——镨和钕,从而发现镨。镨的名字源自拉丁文“绿色的孪生子”之意。因为镨与钕共存于一种所谓的“元素”Di中,且镨的氧化物Pr2O3为浅绿色。

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门捷列夫发表的第一张元素周期表

60.钕的发现

1885年冯·韦尔塞巴赫在分离一种所谓的“元素”Di时发现钕。钕的命名源自拉丁文,意为“新的孪生子”。

61.钷的发现

1945年美国橡树岭国立实验室的化学家马林斯基、格伦丁宁和克里尔,在铀的裂变产物残渣中用离子交换法分离得到钷的同位素。后来在核反应堆中用中子轰击钕也得到钷的同位素。1964年曾报道过芬兰科学家伊拉米特萨从天然磷灰石中分离出82微克的钷。钷的命名源自希腊神话中的盗火者普罗米修斯的名字,意为“火神”。普罗米修斯曾从太阳上盗取火种带到人间,而这种新元素则来自铀裂变产生的“人造太阳”。

62.钐的发现

1879年法国人德·布瓦斯博达朗以氨水沉淀“钐土”时,发现“钐土”沉淀以前就有一种物质先沉淀。经光谱研究,断定这是一种新物质,当时称为“钐土”。从而首先发现钐。1896年,德国的德马凯发现“钐土”也不是一种纯物质,并分离出钐和铕。1901年他制得了纯度很高的钐化合物。钐的命名源自萨马斯基矿石,以纪念一位俄国的矿业官员萨马斯基。

63.铕的发现

1889年当英国人克鲁克斯在铌钇矿的光谱中找到一个吸收带时,首先猜想到这个元素的存在,他从为这个吸收带起因于一种新元素,并命名为“S”。1896年德马凯发现了铕。后来证明,“S”和铕是同一个元素。1904年,乌尔班和拉库姆制得了相当纯的铕化合物。铕的命名源自欧洲“Europe”一词。这里要指出的是,从1794年最早发现作为“稀土”元素的标志——钇元素开始,至发现铕,中间间隔了近一个世纪,这主要是因为从紫外光谱探明,当时被认为是纯铕氧化物的东西,实际是氧化钐和氧化铕的混合物。

64.钆的发现

1880年,瑞士化学家马里纳克从硅铍钇矿石中,制得一种新的不纯的稀土,并称之为“Y”。1886年布瓦斯博达朗从不纯氧化钐中分离出氧化钆,同年将“Y”定名为钆“Gadolinium”,以纪念芬兰矿物学家加多林。

65.铽的发现

1843年瑞典矿物科学家莫桑德尔从意忒耳比镇所产的矿石中发现一种“土”,他用氨水缓慢中和硝酸钇酸性溶液,沉淀出铽土,当时他称它为耳比亚,即氧化铒。1877年,才正式命名新元素为铽,以纪念意忒耳比镇。1905年第一次由乌尔班以很纯的形式将铽分离出来。

66.镝的发现

1886年法国化学家德·布瓦博达朗用分级沉淀的方法从“钬土”中分离出钬和镝,并用光谱研究证明后者是一种新金属。镝的命名源自希腊语中的“dysprositos”,意为“难以找到”、“难以捉摸”,说明分离它的困难。

67.钬的发现

1878年瑞典化学家索里特从不纯氧化铒中分离出氧化钬,首次发现钬。1879年又被瑞典化学家克利夫用光谱分析方法研究稀土元素时独立发现。钬的命名源自“Holma”,系瑞典首都斯德哥尔摩“stockholm”的拉丁名。

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金属电子排列在平面上有两种放置方式

68.铒的发现

1843年瑞典矿物学家莫桑德尔从意忒耳比镇的一个采石场的黑色矿物中分离出三种“土”,其中一种“土”中含有铒。他用氨水缓慢中和硝酸钇酸性溶液,沉淀出“铒土”。当时他将铒的氧化物命名为氧化铽,实为钇、铽、铒的氧化物,所以,在早期的文献中,一度把氧化铽和氧化铒混同,直到1860年以后,才得到纠正。铒的取名就源自瑞典的“ytterby”镇这个名字,有四种化学元素的命名都源自该镇的名字。1879年瑞典化学家克利夫,用光谱分析方法研究稀土元素时,也发现铒。

69.铥的发现

1878年瑞典化学家克利夫分析“铒土”发现其原子量并非恒量,并进一步分离出铥。铥的命名源自“Thule”,传说中人类居住的最北的地方为“Thule”,意指要分离铥,困难不亚于到达遥远而神秘的地方“Thule”。

70.镱的发现

1878年瑞士化学家马里纳克在莫桑德尔称为“耳比亚”的矿中首次分离出镱的化合物,从而发现在意忒耳比镇出产的矿物中含有第四种“土”。马里纳克将这种“土”取名叫意忒耳比亚即氧化镱,而把其中的新元素称为“镱”“Ytterbium”。源自瑞典斯德哥尔摩附近的意忒耳比镇的名称。到1906年,法国乌尔班将“镱土”溶在硝酸中进行多次结晶,得到两种性质不同的氧化物,他指出,马里纳克分离出的“镱”乃是镱和镥两个元素构成的。

71.镥的发现

1906年,法国的乌尔班在分离被马里纳克所称的“镱土”时,指出这种“土”实际是镱和镥的氧化物的混合物,从而发现镥,并取名为“Lutetium”,该词源自“lutetia”,巴黎的古代名称。与此同时,冯·韦尔塞巴赫也发现了这个元素,并将该元素命名为“镏”。但是镥的名称是大家都接受的通用名称。

72.铪的发现

铪与锆有着差不多相同的离子半径,分别为0.87和0.79,两者化学性质极为相似,因此铪常和锆共生,早期工作对锆的研究,总是以含有约2%铪的锆为对象。1922年,玻尔根据他的原子结构的量子论认为,72号元素应属于锆族。根据这一推测,1923年,德国科学家科斯特和匈牙利科学家冯·赫维西在哥本哈根对锆矿石进行X射线光谱分析发现72号元素铪。1926年,他们两人用氟化铵和氟化钾的复盐从锆土中分离出金属铪。铪的命名源自“Hafnia”——丹麦首都哥本哈根的拉丁文名称。

73.钽的发现

1802年,瑞典化学家埃克伯格在分析斯堪的那维亚半岛的一种矿物时,使它们的酸生成氟化复盐后,进行再结晶,从而发现了钽。1814年贝采里乌斯判定它确是一种新元素,并赞同赋予它“钽”这个名字。原意是“使人烦恼”,因它不易与铌分离。铌钽的氧化物和盐类早在1824年就开始研究,但纯金属可锻钽直到1903年才用金属钠还原氟钽酸盐的方法制得。1929年金属钽的生产才开始进入工业规模。关于钽的命名有一种说法,认为是源自古希腊神话中吕底亚国王坦塔罗斯的名字。相传,坦塔罗斯由于触犯了众神而被罚在地狱中受酷刑。当他站在齐脖子深的水中因干渴而要饮水时,水就向下打旋消失不见了;当他因饥饿而想去吃离他只有几英寸远的果树上的果子时,树枝都摇晃起来使他够不着。而金属钽有极不寻常的耐酸性能,甚至能耐王水。钽在酸里,酸对它的影响绝不比坦塔罗斯站在水中时水对他的影响更大。所以用坦塔罗斯的名字命名金属钽。

74.钨的发现

1781年以前,人们认为瑞典出产的一种白色矿石是锡矿或铁矿石。1781年,舍勒证明其中并不含有锡和铁,只含有石灰和一种被他称为“钨酸”的特殊物质,他认为,还原钨酸有获得一种新金属的可能。1783年,西班牙的两位化学家德鲁亚尔兄弟从瑞典的一种褐黑色的钨锰铁矿中,也得到钨酸。于是他们将钨酸和木炭粉末混合物在密封的泥制坩埚中高温灼烧,便发现生成一种黑褐色的新金属粒。过了六十七年,人们才制得纯净的银白色钨。钨的命名“tungsten”源自瑞典语“tungsten”,是“重”、“沉重的石头”之意。因为钨很重,1立方米重达19.1吨。国际纯化学和应用化学协会将此元素改名为“wolfam”,意为狼口中的渣,其元素符号为“W”。而美国和英国并未接受这个名称,美国化学学会的《化学文摘》只承认“tungsten”这个名称。

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钻石照片与天然金刚石单晶的多面体外形

75.铼的发现

铼是在化学元素周期律指导下发现的。1920年,由于电气工业的发展,当时迫切需要一种比钨更耐高温的金属。尽管当时并未发现它,但其基本性质已由元素周期律推测出来。德国地球化学家诺达克夫妇、塔克和贝尔格认为,这种元素应存在于铂矿石和其它矿物之中,特别是铌铁矿中。他们从1922年起,对铂矿石、铌铁矿、钽铁矿、软锰矿等1800多种矿物进行分析,终于在1925年利用X特性谱线从铂矿和铌铁矿中发现了铼。三年后,在600公斤的辉锑矿中分离出1克的铼。为了纪念诺达克等人的故乡——德国莱茵市,他们给新元素命名为“铼”。

76.锇的发现

1803年,英国化学家台奈特将粗铂溶于稀王水中,得到一种具金属光泽的黑色残渣。经不同方法处理,他发现其中含有一种新元素,取名为锇。锇的命名“Osmium”源自希腊文“osme”意为“臭味”“臭萝卜味”。因为粉末状的锇在室温下暴露于空气中,即有形成挥发性的四氧化锇OsO4的可能,生成的OsO4即使微量,也可以闻到它的特殊气味。

77.铱的发现

1803年,英国化学家台奈特将粗铂溶于稀王水中,得到一种具金属光泽的黑色残渣,经不同方法处理,他发现其中还含有另一种新元素铱。1803—1804年,法国的德士哥特尔、沃奎林、富克鲁瓦等人也相继发现铱。铱的命名为“Iridium”,源自希腊语中的“Iris”,意为“彩虹女神”,因为该元素可以形成许多不同颜色的化合物。“Iridium”的原意便是“虹的元素”。在古希腊神话中,有一位虹神名叫伊里斯,乃是彩虹的化身,她是诸神的使者。人们就把沟通天和地的彩虹看作是伊里斯来回奔波的天然桥梁,所以古希腊人就用伊里斯的名字称呼彩虹为“iris”。

78.铂的发现

铂的俗名叫“白金”,18世纪初,西班牙人武德曾采集到一些铂粒,1741年曾由布朗尼格加以研究。1735年,西班牙人德·乌罗阿作为科学考察团成员赴秘鲁,在那里的平托河地方的金矿中发现了铂。1744年乌罗阿将这种白金携带到欧洲,经英国科学家华生研究,至1748年才被确定是一种新金属元素。因为铂很像银,所以乌罗阿便给这种新元素取名为“铂”,源自西班牙文“Platina”意为“平托地方的银”“稀有的银”,即白金。中文名就是把这两个字合成一个字。

79.金的发现

由于金化学性质的稳定性,使它在自然界中能以游离态存在,它是人类最早发现的金属之一。其发现年代可追溯到公元前3000—4000年前。在古埃及和我国商代,人们就已会采集提取金并制成饰物了。在公元前2000年,埃及人已会镀金、包金、镶金,将金拉成细丝来刺绣。在我国商代遗址中,出土有金箔、金叶片。在殷墟中出土有厚度为0.01毫米的金箔。西汉刘胜墓中出土的著名金缕玉衣,其金丝直径为0.14毫米。这些都说明当时加工金的工艺水平已经很高了。1964年,我国考古工作者在陕西省临潼县秦代栋阳宫遗址里发现八块战国时代的金饼,含金在99%以上,距今也已有2100多年的历史了。金能奇妙地反射光线而闪闪发亮,具有光泽。在古代,欧洲的炼金家们用太阳来表示金,因为它像太阳一样,闪耀着金色的光辉。金元素的名称源自英文“Geolo”,意为“黄色”;其元素符号“Au”由拉丁文“Aurum”一词而来。欧洲中世纪炼金术士曾用“⊙”符号表示金,对应太阳。

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金饰品

80.汞的发现

在纪元前,古人就知道汞,因为它有天然存在。公元前350年,希腊著名哲学家亚里士多德就曾在自己的著作中描述过汞。人类很早就知道辰砂,并掌握了用辰砂提取汞的技术。公元前1500年前的埃及人就知道用辰砂作红色颜料。公元前1000年左右的我国殷墟遗迹中就出土过涂有红色辰砂的武器。公元前700年,古希腊人曾开采硫化汞矿以炼取汞。在我国古代早有炼丹记载。公元前2世纪李少君“以祠灶、谷道、却老方见上。……祠灶则致物,而丹砂可化为黄金,黄金成以为饮器则益寿。”公元2世纪,东汉时,魏伯阳著的《周易参同契》也描述了汞具有挥发性,并能与硫化合。这些都说明我国古代学者对汞早有认识和研究。汞的元素符号则用“Hg”表示。

81.铊的发现

1861年英国化学和物理学家克鲁克斯在分析一种从硫酸厂送来的残渣时,先将其中的硒化物分离掉,然后用分光镜检视残渣的光谱,发现在光谱中的亮黄谱线,有两条是从来没有见到过的,带有新绿色彩。他断定这种残渣中必定含有一种新元素,并把它命名为“铊”。该词源自拉丁文“Thallos”,意为“刚发芽的嫩枝”即绿色。次年,法国化学家拉密从硫酸厂燃烧黄铁矿的烟尘中分离了黄色的三氯化铊,他再用电解法从TlCl3中提取出金属铊。

82.铅的发现

早在公元前3000年左右,人类就发现了铅,在纪元前成书的旧约圣经中几次讲到了铅。在古埃及它被用来给陶瓷上釉和制作饰品。古罗马人广泛用铅作水管和贮酒容器,至今还有一些完整的古罗马的铅管。在古埃及、希腊和罗马,曾用铅来铸钱币,以铅为焊剂。在古罗马,人们还用铅皮代替瓦铺在房顶上。在我国新石器时代晚期就有一些铜制工具和装饰品中含有铅。这说明在我国4000年前,我们的祖先就认识和使用了铅。商代晚期的铅器,铸造很精细。西周的铅戈含铅达97.5%。战国时期,《管子·地数篇》就有这样的记载:“上有陵石者,下有铅、锡、赤铜……。”铅的元素符号为“Pb”。

83.铋的发现

铋在自然界以游离金属或与铅、锡、锑等形成矿物的形式存在。早在15世纪时就已被发现。人们用木炭还原辉铋矿制得它。1450年,德国修士瓦伦丁曾描述过铋。正式的化学记述是在18世纪以后的事。1737年,赫罗特用火法分析钴矿时曾获得一小块样品,但不知是什么。事过20年,1757年,法国人日夫鲁瓦经分析研究,才确定这是新元素。铋的命名源自德文“Wismuth”,意为“白色的团块”。希腊文原意为“白片”,因铋是白色的晶体。

84.钋的发现

1870年,已预言钋的存在。1898年,居里夫妇用硫化物沉淀法自沥青铀矿中分离出一种放射性比铀大400倍的新元素——钋。他们用验电器研究,首先发现了该元素。后又用铋片浸在沥青矿溶液中,新元素就析在铋片上,从而分离出钋。它与铋的化学性质相似。居里夫人为了纪念她的祖国波兰,把新元素命名为“钋”。

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居里夫妇正在做化学实验

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