化学简史
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化学简史——爱德华·索普读后感引言化学作为自然科学的重要分支,对人类文明的发展起着重要作用。
爱德华·索普的著作《化学简史》系统地梳理了化学的发展历程,为我们展示了化学在时间长河中的重要地位。
读完这本书,我深受启发,对化学的演进和革新有了更加清晰的认识。
古代世界的探索在古代,人们对化学的认识主要局限于实用的炼金术和药物配制。
古希腊的哲学家们提出了物质的原子性概念,为后来的化学理论奠定了基础。
随着希腊化学思想的传播,阿拉伯化学家对古代文化进行广泛的翻译和注释,使化学理论得以延续和发展。
现代化学的雏形17世纪,随着科学方法的推动,现代化学的雏形逐渐形成。
罗伯特·博义和安托万·劳伦斯在气体研究方面做出了重要贡献,开创了化学动力学的先河。
此外,约瑟夫·普拉斯提出了保存质量的法则,拉沙福莱尔发现了电化学反应,这些都为化学理论的发展提供了实验证据。
元素和周期表的发现19世纪是化学史上的重要时期,元素的概念首次被正式提出。
亨利·卡文迪什和吉尔伯特·路易斯开创了无机化学的发展,提出了新的元素理论。
德米特里·门捷列夫在元素周期表的研究中取得突破性进展,系统地归纳出了元素周期律。
这一发现使得化学元素的分类和研究大大简化,是现代化学的重要里程碑。
原子论的确立随着电子的发现和研究,原子论得到了进一步的发展和完善。
约翰·道尔顿提出了原子理论,认为物质由不可再分的粒子组成。
随后,汤姆逊发现了电子,提出了电子云模型。
劳瑞·博尔和爱因斯坦的量子理论推动了原子和分子结构的研究,使得物质的微观世界有了更为清晰的认识。
化学反应和化学平衡化学反应作为化学研究的核心,对化学学科的发展起着关键的作用。
雅各布斯·贝尔塞尔和威廉·道尔顿的研究揭示了化学反应的基本原理。
古斯塔夫·库尔贝和亨利·勒夫凯斯特等化学家在化学平衡和反应速率研究中做出了重要贡献。
化学简史读后感《化学简史》是一本关于化学发展历史的著作,通过对化学发展的重要事件和人物进行梳理和分析,向读者展示了化学从古至今的发展脉络,以及在这一过程中取得的重大成就和突破。
读完这本书,我深刻地感受到了化学在人类社会发展中的重要作用,也对化学这门学科有了更加深入的了解和认识。
首先,本书通过对古代化学的发展历程进行了介绍,让我对古代文明中的化学知识有了更加清晰的认识。
古希腊的原子论、中国的五行学说、印度的阿育吠陀医学等古代文明中的化学思想和实践,都为后来的化学发展奠定了基础。
通过对这些古代文明中的化学思想和实践的了解,我深刻地感受到了古代人类对于化学的探索和实践,以及他们对于化学的重视和热爱。
这些古代文明中的化学知识,不仅为后来的化学发展提供了宝贵的经验和启示,也为后来的化学理论和实践奠定了坚实的基础。
其次,本书还介绍了近代化学的发展历程,向读者展示了近代化学在理论和实践上的重大突破和成就。
从拉瓦锡的元素分析、门捷列夫的周期律、到居里夫人的放射性研究,近代化学在理论和实践上取得了一系列重大成就,为人类社会的发展做出了卓越的贡献。
通过对这些重大成就的了解,我深刻地感受到了近代化学在人类社会发展中的重要作用,也对近代化学的理论和实践有了更加深入的了解和认识。
这些近代化学的成就,不仅为人类社会的发展提供了重要的科学依据和技术支持,也为后来的化学研究和应用提供了宝贵的经验和启示。
最后,本书还介绍了现代化学的发展历程,向读者展示了现代化学在理论和实践上的重大突破和成就。
从量子化学的发展、有机化学的研究、到材料化学的应用,现代化学在理论和实践上取得了一系列重大成就,为人类社会的发展做出了重要贡献。
通过对这些重大成就的了解,我深刻地感受到了现代化学在人类社会发展中的重要作用,也对现代化学的理论和实践有了更加深入的了解和认识。
这些现代化学的成就,不仅为人类社会的发展提供了重要的科学依据和技术支持,也为后来的化学研究和应用提供了宝贵的经验和启示。
化学简史柏延顿读后感《化学简史》是由英国科学史学家柏延顿所著的一本科普读物,全书共分为六章,通过讲述化学的发展历程和重要科学家的贡献,向读者介绍了化学科学的基本知识和原理。
读完这本书,我对化学这门学科有了更深入的了解。
柏延顿从古代化学的开始,介绍了古希腊时代的四大元素理论、中世纪炼金术的发展,直到现代有机化学和量子力学的出现。
通过对历史上的重要实验和科学家的探索,作者生动地描绘了化学学科的演变过程,并阐述了不同时期的科学思想和理论。
书中最吸引我的是对个别科学家的介绍。
例如,作者讲述了炼金术师帕拉塞尔苏斯对化学术语的贡献,以及亨利·博特瓦莱对元素周期表的发现等。
这些科学家们通过实验和观察,逐渐揭示了物质的本质和性质,推动了化学理论的进步。
他们的贡献不仅在当时具有重大影响,而且为后来的化学研究提供了基础。
除了科学家的贡献,书中还提到了一些历史事件对化学发展的影响。
例如,作者讲述了工业革命时期的化学工业的兴起,以及两次世界大战后化学研究的加速发展。
这些历史事件与化学的进步密不可分,展示了科学在历史中的重要地位和作用。
读完整本书,我对化学这门学科的重要性和广泛应用有了更深的认识。
化学不仅用于日常生活中的消毒等实际问题,而且在环境保护、医学、材料研究等领域都有着重要的作用。
通过学习化学,我们能更好地理解自然界的现象和变化,从而为人类解决实际问题提供更多的可能性。
总的来说,《化学简史》是一本很有启发性的科普读物,通过讲述化学发展的历史,向读者传递了化学科学的魅力和重要性。
读完这本书,我对化学产生了更浓厚的兴趣,同时也认识到了化学所带来的巨大影响力。
我相信这本书将对广大读者的科学素养提升和职业发展有所助益。
化学简史读后感《化学简史》是一本关于化学发展历史的经典之作,通过对化学发展的演变和重大事件的描述,让读者对化学的发展历程有了更加清晰的认识。
在阅读这本书的过程中,我深刻感受到了化学在人类社会发展中的重要性,也对化学的发展历程有了更深入的了解和认识。
首先,书中对化学的起源和发展进行了详细的描述,让我了解到了化学最早的起源是从古代的炼金术开始的。
炼金术是化学的萌芽阶段,它的出现标志着人类开始认识和探索物质世界,也为后来的化学发展奠定了基础。
在炼金术的基础上,人们逐渐认识到了元素的存在,并开始进行元素的分离和研究,这标志着化学进入了一个新的阶段。
通过对这些历史事件的描述,我对化学的起源和发展有了更加清晰的认识,也对古代科学家的贡献有了更深刻的了解。
其次,书中还对化学的重大事件和突破进行了详细的描述,让我对化学的发展历程有了更加全面和深入的了解。
例如,书中对化学元素的发现和周期表的建立进行了详细的描述,让我了解到了元素的分类和周期性规律是化学发展的重要里程碑。
此外,书中还对原子结构的研究和量子化学的发展进行了描述,让我对原子结构和量子化学有了更加深入的了解。
通过对这些重大事件和突破的描述,我对化学的发展历程有了更加全面和深入的认识,也对化学的重要性有了更深刻的理解。
最后,书中还对现代化学的发展和应用进行了描述,让我了解到了化学在现代社会中的重要性和应用价值。
例如,书中对有机化学和生物化学的发展进行了描述,让我了解到了有机化合物在生活中的广泛应用和生物化学在生命科学中的重要性。
此外,书中还对材料化学和环境化学的发展进行了描述,让我了解到了材料科学在工程技术中的重要性和环境化学在环境保护中的应用。
通过对现代化学的发展和应用的描述,我对化学的重要性和应用价值有了更加清晰和深入的认识,也对化学在社会发展中的作用有了更深刻的理解。
总的来说,《化学简史》是一本关于化学发展历史的经典之作,通过对化学发展的演变和重大事件的描述,让我对化学的发展历程有了更加清晰的认识。
化学简史心得体会论文范文化学是一门探究物质本质及其转化规律的科学,它的历史可追溯到古代的炼金术时期。
在经历了漫长的试错和探索过程后,现代化学逐渐形成了一套系统的理论体系和实践技术,为人类的生产和生活带来了无数的好处。
在这篇文章中,我主要想谈一谈我的一些心得体会,以及对于化学的一些看法。
要想谈论化学,不得不提的第一个人物就是那位著名的瑞士化学家莱比锡。
他在1803年时提出了“化学元素法则”,将各种物质归纳为不可分割的元素,奠定了现代化学的基本思路。
当时的科学家们,只能通过各种实验尝试来探究元素及其反应规律,如同探险家们在未知的海洋中寻找着不同的宝藏。
这些试错和探索的过程中,更是孕育了众多化学理论体系及实践技术,为维护人类的生产和生活提供了重要的支撑。
如今的化学,早已不仅是简单地分析、合成或研发新型化合物了,它已经渗透到我们生活的方方面面。
例如,食品工业对添加剂的研究开发,对人类食品安全和健康的保障具有重要意义;环保化学则通过净化水质、减少空气污染等方面,为环境保护作出了积极的贡献。
在当今的科学研究中,纳米材料、智能材料等新型材料的开发,又将为人类带来更多的科技创新和便利。
而对于普通人来说,化学知识的涉及范围也十分广泛。
例如,在日常生活中,洗涤用品的选择、食品安全问题、药品的使用等等,都需要化学相关知识的支撑。
在这个信息化的时代,传递科学知识和推广科普教育也十分重要,这样普罗大众能更好的理解和应用化学知识。
另外,我认为化学知识的学习还能够提高人们的探究精神和实验操作能力。
在学习化学的过程中,我们需要进行很多实验操作和实验数据的处理,这同时也能够提高我们的观察能力和动手能力。
从而更好地培养孩子们的创新能力以及实践操作能力。
总之,无论我们是化学专业学者,还是普通公众,我们都应该有一颗爱学习、崇尚科学、关注环境的心。
只有这样,我们才能真正地理解和应用化学知识,不断推进人类文明进步的步伐。
初中化学发展简史3篇化学是个很神奇的学科,我们的生活中到处充满着化学,化妆品、衣服、食品等都与化学相关,掌握一些化学知识,可以让你的生活更加的精彩。
下面是小编给大家带来的初中化学发展简史,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!化学发展简史:化学的前奏一、化学的前奏1.人类文明的起点——火的利用在几百万年以前,人类过着极其简单的原始生活,靠狩猎为生,吃的是生肉和野果。
根据考古学家的考证,至少在距今50 万年以前,可以找到人类用火的证据,即北京周口店北京猿人生活过的地方发现了经火烧过的动物骨骼化石。
有了火,原始人从此告别了茹毛饮血的生活。
吃了熟食后人类增进了健康,智力也有所发展,提高了生存能力。
后来,人们又学会了摩擦生火和钻木取火,这样,火就可以随身携带了。
于是,人们不再是火种的看管者,而成了能够驾驭火的造火者。
火是人类用来发明工具和创造财富的武器,利用火能够产生各种各样化学反应这个特点,人类开始了制陶、冶金、酿造等工艺,进入了广阔的生产、生活天地。
2.历史悠久的工艺——制陶陶器是什么时候产生的,已很难考证。
对陶器的由来,说法不一,有人推测:人类最原始的生活用容器是用树枝编成的,为了使它耐火和致密无缝,往往在容器的内外抹上一层粘土。
这些容器在使用过程中,偶尔会被火烧着,其中的树枝都被烧掉了,但粘土不会着火,不但仍旧保留下来,而且变得更坚硬,比火烧前更好用。
这一偶然事件却给人们很大启发。
后来,人们干脆不再用树枝做骨架,开始有意识地将粘土捣碎,用水调和,揉捏到很软的程度,再塑造成各种形状,放在太阳光底下晒干,最后架在篝火上烧制成最初的陶器。
大约距今1 万年以前,中国开始出现烧制陶器的窑,成为最早生产陶器的国家。
陶器的发明,在制造技木上是一个重大的突破。
制陶过程改变了粘土的性质,使粘土的成分二氧化硅、三氧化二铝、碳酸钙(gài)、氧化镁(měi)等在烧制过程中发生了一系列的化学变化,使陶器具备了防水耐用的优良性质。
化学简史第⼀章古代和中古时代化学萌芽1、《本草纲⽬拾遗》的作者是:赵学敏。
2、试论述中国化学未能单独进⼊近代化学时期的原因是什么?谈谈你的看法。
答:1、由于我国当时社会条件的限制(我国社会长期停滞在封建社会的⽣产关系上,科学知识和⽣产技术发展⽐较慢);2、我国封建社会中,哲学落后,思想保守;3、我国炼丹者所⽤的器具是⼟制的或⾦属的;4、不重视的实验;5、技术不是开放的;6、中国古代对知识分⼦极不重视。
3、化学的研究⽅法(唯物主义与辩证法)宇宙中的万物,⽆论是宏观世界还是微观世界都是不依赖于我们的意识⽽存在的客观的实实在在的东西,物质处于永恒的运动中,⼀切⾃然科学(包括化学)都是以客观存在的物质世界作为它考察和研究的对象。
4、研究化学的⽬的:⼈类⽣活的各个⽅⾯,社会发展的各种需要都与化学息息相关。
(1)化学对我们的⾐⾷住⾏贡献巨⼤。
(2)化学对于实现农业、⼯业、国防和科学技术现代化具有重要作⽤。
(3)促进其他基础学科和应⽤科学的发展和交叉学科的形成。
如:环境化学、能源化学、材料化学、地球化学等。
5、化学发展分为五个历史时期加以叙述。
第⼀:古代及中古时期的化学(⼗七世纪中叶以前),这是化学知识的萌时期。
第⼆:近代化学时期(⼗七世纪后半叶⾄⼗九世纪末),前期(⼗七世纪末⾄⼗⼋世纪末)属于近代化学的孕育时期,后期(⼗九世纪)属于近代化学的发展时期。
第三:现代化学时期(⼆⼗世纪以来),是化学发展的现阶段。
6、我国⼈民发现和使⽤⽯油的时间为世界最早。
始于何时,据稽考,⾄迟在三千多年前就已开始。
最早发现⽯油的记录源于《易经》:“泽中有⽕”,“上⽕下泽”。
《汉书·地理志》。
书中写道:“⾼奴县有洧⽔可燃”。
⾼奴县指现在的陕西延安⼀带,洧⽔是延河的⼀条⽀流。
这⾥明确记载了⽯油的产地,并说明⽯油是⽔⼀般的液体,可以燃烧。
7、银钗验毒:银钗验毒的⽅法局限性:只有对因硫化物中毒的新鲜⼫体此法才可⽤。
银碰到硫化物,会起化学反应变成硫化银,呈⿊⾊,揩擦不去。
多酸化学简史多酸化学是无机化学的一个重要分支,研究的是多酸化合物。
多酸化合物是指含有多个酸性氢离子的化合物,通常具有强酸性和特殊的化学性质。
多酸化学的起源可以追溯到18世纪末。
在18世纪末,化学家开始对酸进行深入的研究。
他们发现,一些酸溶解在水中会产生氢离子,而另一些酸却不会产生氢离子。
于是,人们根据酸的性质将其分为强酸和弱酸。
然而,有些酸既不属于强酸,也不属于弱酸,这引起了人们的兴趣。
随着研究的深入,人们发现某些酸在溶液中可以形成稳定的聚合物结构,从而形成了多酸化合物。
最早被发现的多酸化合物是磷酸盐,它由多个磷酸根离子通过共享氧原子而形成。
这一发现为后来的多酸化学研究奠定了基础。
19世纪,随着化学分析技术的发展,人们开始对多酸化合物进行详细的研究。
他们发现,多酸化合物具有独特的化学性质,可以与金属离子形成稳定的配合物。
这些配合物具有较强的催化活性,被广泛应用于化学工业和生物医药领域。
20世纪初,随着量子化学理论的发展,人们对多酸化合物的结构和性质有了更深入的认识。
他们利用X射线衍射等技术确定了多酸化合物的晶体结构,并提出了多酸离子的形成机制。
同时,人们还发现了许多新的多酸化合物,拓宽了多酸化学的研究领域。
近年来,多酸化学得到了广泛的应用和发展。
研究人员不断探索多酸化合物在催化剂、电池、光催化等领域的应用。
同时,他们还通过合成方法的改进和新材料的设计,进一步提高了多酸化合物的性能和稳定性。
总结起来,多酸化学作为无机化学的一个重要分支,经历了从发现到研究再到应用的过程。
多酸化合物的研究不仅拓宽了人们对酸的认识,而且在催化剂、电池等领域具有重要的应用价值。
随着科学技术的不断进步,相信多酸化学会有更加广阔的发展前景。
化学简史读后感《化学简史》是一本让人耳目一新的化学史著作,作者阐述了化学的发展历程及其对人类社会的影响。
通过阅读这本书,我深刻地感受到了化学在人类社会发展中的重要性,也对化学这门学科有了更深刻的认识。
在这本书中,作者首先介绍了化学的起源,从古代人们对金属和非金属的认识开始,逐渐演变成了化学这门学科。
作者生动地描述了古代人们对化学现象的观察和实验,展现出了古代人们对化学的探索精神和智慧。
通过这些古代化学家们的努力,化学这门学科逐渐被建立起来,为后来的化学家们奠定了基础。
接着,作者介绍了化学在中世纪的发展。
在中世纪,化学得到了更多的发展,人们对化学现象有了更深入的研究。
作者生动地描述了中世纪化学家们的实验和研究成果,展现了他们对化学的热爱和执着。
中世纪的化学家们开创了很多化学理论和实验方法,为化学的发展做出了重要贡献。
随后,作者介绍了化学在近代的发展。
在近代,化学得到了更大的发展,人们对化学现象有了更深入的认识。
作者生动地描述了近代化学家们的实验和研究成果,展现了他们对化学的热爱和执着。
近代的化学家们开创了更多化学理论和实验方法,为化学的发展做出了更为重要的贡献。
通过阅读这本书,我对化学的发展历程有了更深刻的认识。
我深刻地感受到了古代、中世纪和近代化学家们的努力和贡献,也对化学这门学科有了更深刻的理解。
化学作为一门自然科学,对人类社会的发展起到了重要的作用,它不仅为人类提供了丰富的物质基础,也为人类认识世界和改造世界提供了重要的手段。
通过阅读这本书,我也更加深刻地认识到了化学的重要性。
化学是一门关乎人类生活的学科,它不仅为人类提供了丰富的物质基础,也为人类改造世界提供了重要的手段。
化学的发展历程充满了无数化学家们的辛勤努力和智慧结晶,他们为化学的发展做出了重要的贡献,也为人类社会的发展做出了重要的贡献。
通过阅读这本书,我对化学这门学科有了更深刻的认识。
化学是一门自然科学,它研究的是物质的本质和变化规律,它不仅为人类提供了丰富的物质基础,也为人类认识世界和改造世界提供了重要的手段。
化学简史读后感《化学简史》是一部描写化学发展历程的著作,通过对化学史上重要事件和人物的介绍,展现了化学科学在不同历史时期的发展轨迹和对人类社会的重大影响。
在阅读完这部书后,我深刻感受到了化学科学的伟大,也对化学史上的一些重要事件和人物有了更深入的了解。
首先,书中对化学的起源和发展历程进行了详细的介绍。
从古代的炼金术到现代的化学科学,化学的发展历程经历了漫长而曲折的道路。
在这个过程中,许多伟大的化学家为化学科学的发展做出了巨大的贡献,比如阿拉伯的伊本·海瑞撒、英国的道尔顿、法国的拉瓦锡等等。
这些人物的贡献不仅在于他们的发现和理论,更在于他们对化学科学的推动和普及,为后人的研究提供了坚实的基础。
其次,书中还介绍了一些重要的化学事件和发现。
比如化学元素的发现和分类、化学反应的规律、化学结构的研究等等。
这些事件和发现不仅对化学科学的发展产生了深远的影响,也为人类社会的发展带来了巨大的改变。
比如化学元素的分类为化学实验和工业生产提供了基础,化学反应的规律为人类生产和生活带来了便利,化学结构的研究为新材料和新技术的发展提供了支撑。
最后,书中还对一些现代化学领域进行了介绍。
比如有机化学、生物化学、材料化学等等。
这些领域的发展不仅对化学科学产生了深远的影响,也为人类社会的发展带来了巨大的改变。
比如有机化学的发展为药物和农药的研究提供了基础,生物化学的发展为生命科学和医学研究提供了支撑,材料化学的发展为新材料和新技术的发展提供了基础。
通过阅读《化学简史》,我对化学科学的发展历程有了更深入的了解,也对化学史上的一些重要事件和人物有了更深入的认识。
我深刻感受到了化学科学的伟大,也对化学科学的未来充满了信心。
我相信,在不久的将来,化学科学一定会取得更加辉煌的成就,为人类社会的发展做出更大的贡献。
化学:化学是研究分子层次以及以超分子为代表的分子以上层次的化学物质的组成、结构、性质和变化的科学。
化学的独特之处,在于创造新的、自然界不存在的物质。
在人类科技发展的历史长河中,绐终有两个目标:一个是向着越来越大、越远的宏观度进军,探索宇宙的起源和进化;另一个是向着越来越小、越深的微观世界发展,发明了各种显微镜、粒子加速器,向着分子、原子、原子核、基本粒子的微观层次不断地探索物质起源和结构。
中国炼丹术的产生有两个原因:一是五行说(五行无常胜),此为理论基础;二是封建主的贪得无厌,梦想长生。
五行说:五行学说是我国古代人民创造的一种哲学思想,以日常生活的五种物质:金、木、水、火、土元素,作为构成宇宙万物及各种自然现象变化的基础。
阴阳说:大约出现于公元前12世纪的周朝之际,首先见之于《易经》。
作者从复杂的自然现象中抽象出了阴和阳两个范畴,认为阴、阳两种势力的相互作用是万物产生的根源。
阴和阳是相对的。
天为阳,地为阴,天地交感,产生了雷、火、风、泽、水、山,这八种自然物即是自然界一切的总的根源,它们相互交感又产生了其他事物。
阴阳五行说:到了战国时代,阴阳说和五行说开始融合为一,形成阴阳五行说,以此进一步解释各种自然现象。
它认为阴静而阳动;阴初入静时生“金”,再入静时则生“水”;阳始动时生“木”,再动时则生“火”;金、木、水、火以不同比例相聚则凝结为“土”,进而构成万物。
这种物质组成和变化的朴素唯物辩证思想,对后来中国化学的发展产生了巨大影响。
公元7世纪,中国炼丹术西传至阿拉伯,后又传入欧洲,并同西方炼金术结合在一起逐步发展成为近代化学,直至现代化学科学。
因此可以说,中国不仅是炼金术的发源地,而且也是整个化学的发源地。
文艺复兴时期,炼金术分成三个走向,一是继续传统的点石成金术,再是将炼金术知识用于医药方面,形成了所谓的医药化学运动,三是将炼金术知识用于矿物冶炼方面,形成了早期的矿物学。
帕拉塞尔苏斯是医药化学运动的始祖。
无机化学简史无机化学是研究无机物质的组成、性质、结构和反应的科学,它是化学中最古老的分支学科。
无机物质包括所有化学元素和它们的化合物,不过大部分的碳化合物除外。
(除二氧化碳、一氧化碳、二硫化碳、碳酸盐等简单的碳化合物仍属无机物质外,其余均属于有机物质。
)过去认为无机物质即无生命的物质,如岩石、土壤,矿物、水等;而有机物质则是由有生命的动物和植物产生,如蛋白质、油脂、淀粉、纤维素、尿素等。
1828年德意志化学家维勒从无机物氰酸铵制得尿素,从而破除了有机物只能由生命力产生的迷信,明确了这两类物质都是由化学力结合而成。
现在这两类物质是按上述组分不同而划分的。
无机化学发展简史原始人类即能辨别自然界存在的无机物质的性质而加以利用。
后来偶然发现自然物质能变化成性质不同的新物质,于是加以仿效,这就是古代化学工艺的开始。
如至少在公元前6000年,中国原始人即知烧粘土制陶器,并逐渐发展为彩陶、白陶,釉陶和瓷器。
公元前5000年左右,人类发现天然铜性质坚韧,用作器具不易破损。
后又观察到铜矿石如孔雀石 (碱式碳酸铜)与燃炽的木炭接触而被分解为氧化铜,进而被还原为金属铜,经过反复观察和试验,终于掌握以木炭还原铜矿石的炼铜技术。
以后又陆续掌握炼锡、炼锌、炼镍等技术。
中国在春秋战国时代即掌握了从铁矿冶铁和由铁炼钢的技术,公元前2世纪中国发现铁能与铜化合物溶液反应产生铜,这个反应成为后来生产铜的方法之一。
化合物方面,在公元前17世纪的殷商时代即知食盐(氧化钠)是调味品,苦盐(氢化镁)的味苦。
公元前五世纪已有琉璃(聚硅酸盐)器皿。
公元七世纪,中国即有焰硝(硝酸钾)、硫黄和木炭做成火药的记载。
明朝宋应星在1637年刊行的《天工开物》中详细记述了中国古代手工业技术,其中有陶瓷器、铜、钢铁、食盐、焰硝、石灰、红黄矾、等几十种无机物的生产过程。
由此可见,在化学科学建立前,人类已掌握了大量无机化学的知识和技术。
古代的炼丹术是化学科学的先驱,炼丹术就是企图将丹砂(硫化汞)之类药剂变成黄金,并炼制出长生不老之丹的方术。
化学简史读后感《化学简史》是一部介绍化学发展历程的经典著作,通过对化学史上重要事件和人物的描述,揭示了化学从古至今的发展脉络,展现了化学科学的魅力和伟大。
读完这本书,我对化学的发展历程有了更深刻的认识,也对化学科学有了更深的理解和敬畏之心。
在书中,作者通过对古代化学的介绍,让我了解到古人对化学的探索和发现。
古代的炼金术士们通过试验和实践,逐渐摸索出了一些化学知识和技术,为化学的发展奠定了基础。
他们的努力和探索精神,为后人的化学研究提供了宝贵的经验和启示。
在书中,作者还介绍了近代化学的发展历程,特别是18世纪以来化学理论的逐步完善和实验技术的不断进步。
伟大的化学家们通过对元素、化合物和化学反应的研究,逐渐建立了现代化学的基本理论体系,为化学的发展奠定了坚实的基础。
他们的杰出成就和不懈努力,为人类社会的发展和进步作出了重要贡献。
通过阅读《化学简史》,我深刻认识到化学科学的伟大和重要性。
化学是一门研究物质变化和性质的科学,它贯穿于人类社会的各个领域,为人类的生产生活和科学技术的发展提供了重要支撑。
化学科学的发展不仅丰富了人类对自然界的认识,也为人类社会的发展和进步提供了强大的动力。
同时,通过阅读《化学简史》,我也对化学科学的发展规律有了更深刻的认识。
化学科学的发展是一个不断探索和创新的过程,它需要化学家们的不懈努力和实验实践,也需要科学技术的不断进步和社会环境的不断改善。
只有不断推动科学研究和科技创新,才能不断拓展化学科学的边界,为人类社会的发展和进步提供更多的支持和保障。
通过阅读《化学简史》,我对化学科学有了更深的理解和敬畏之心。
化学科学的发展历程充满了坎坷和曲折,每一次突破和进步都需要化学家们的不懈努力和实验实践,也需要社会的支持和鼓励。
作为一名学习化学的学生,我深感责任重大,我要不断学习和探索,为化学科学的发展和进步做出自己的贡献。
综上所述,《化学简史》是一部值得深入阅读的化学著作,它通过对化学发展历程的介绍,展现了化学科学的伟大和重要性,也为化学科学的发展规律提供了重要启示。
【化学】化学简史科普一、化学最早起源于炼金术从公元前1500年到公元1650年,炼丹术士和炼金术士们,在皇宫、在教堂、在自己的家里、在深山老林的烟熏火燎中,为求得长生不老的仙丹,为求得荣华富贵的黄金,开始了最早的化学实验。
这一时期积累了许多物质间的化学变化,为化学的进一步发展准备了丰富的素材。
这是化学史上令我们惊叹的雄浑的一幕。
在欧洲文艺复兴时期,出版了一些有关化学的书籍,第一次有了“化学”这个名词。
英语的chemistry起源于alchemy,即炼金术。
chemist至今还保留着两个相关的含义:化学家和药剂师。
这些可以说是化学脱胎于炼金术和制药业的文化遗迹了。
二、燃素化学时期从1650年到1775年,随着冶金工业和实验室经验的积累,人们总结感性知识,认为可燃物能够燃烧是因为它含有燃素,燃烧的过程是可燃物中燃素放出的过程,可燃物放出燃素后成为灰烬。
三、定量化学时期,既近代化学时期1775年前后,拉瓦锡用定量化学实验阐述了燃烧的氧化学说,开创了定量化学时期。
这一时期建立了不少化学基本定律,提出了原子学说,发现了元素周期律,发展了有机结构理论。
所有这一切都为现代化学的发展奠定了坚实的基础。
其中1803年,道尔顿建立原子说成为近代化学诞生的标志。
四、学科相互渗透时期,即现代化学时期二十世纪初,量子论的发展使化学和物理学有了共同的语言,解决了化学上许多悬而未决的问题;另一方面,化学又向生物学和地质学等学科渗透,使蛋白质、酶的结构问题得到逐步的解决。
1901年,来自荷兰的科学家雅可比•亨利克•范霍夫(Jacobus He nricus Varrt Hoff1852一1911)凭借化学动力学和渗透压定律获第一届诺贝尔化学奖化学史大事年表约50万年前“北京猿人”已会用火公元前8000-6000年中国(新石器时代)开始制陶器约公元前3000年埃及人已用采集的金银制作饰品约公元前2000年中国已会铸铜约公元前17世纪中国已开始冶铸青铜公元前1400年小亚细亚的赫梯人已会冶铁约公元前1200年中国商代已使用锡、铅、汞公元前10世纪埃及人已会制作玻璃器具公无前6世纪中国发明了冶炼生铁公元前5世纪中国《墨子·经下》提出物质的最小单位是“端”的观点公元前4世纪古希腊的德谟克利特提出朴素的原子论:古希腊的亚里士多德提出“四元素”学说公元前3世纪中国发展起块铁渗碳的制钢技术公元前2世纪中国西汉已有用胆水制铜的记载公元前140--87年中国发明了造纸术前1世纪到1世纪中国《木草经》成书2世纪中国魏伯阳的《周易参同契》成书,这是世界上最早的一部有关炼丹术的著作7到8世纪中国唐代初年孔思邈著作中的《伏硫磺法》篇里最早记有火药的三种成分10世纪中国宋代把火药用于制造火药箭、火球等武器13世纪中国火药传入阿拉伯16世纪中国明代已用锌制造黄铜1661年英国的波义耳在《怀疑派化学家》书中给元素下了科学的定义1703年德国的施塔尔把燃素说系统化1772年瑞典的舍勒制得了氧气1777年法国的拉瓦锡发表《燃烧概论》推翻了燃素说1799年普罗斯提出了定比定律1802年法国费歇列出了第一个酸碱当量表1803年英国道尔顿提出原子论1804年英国的道尔顿提出倍比定律1807年英国的戴维首次用电解熔盐的方法取得了金属钾和钠1808年法国的盖吕萨克提出气体反应体积定律1810年戴维确定氯是种元素1811年意大利的阿佛加德罗提出分子假说1828年德国的维勒用无机物氰酸铵制出尿素1834年英国法拉第提出电解定律1852年英国弗兰克兰提出原子价的初步概念1857年德国凯库勒指出碳是四价1860年分子说得到世界公认1861年俄国的布特列洛夫提出并论述了化学结构学1864年挪威的古德贝格和瓦格发展和确立了质量作用定律1867年瑞典的诺尔贝制成用硅藻土吸收硝化甘油的炸药1869年俄国的门捷列夫提出了他的第一个元素周期表1874年荷兰的范特甫和法国的勒贝尔各自提出碳原子的正四体理论1884年提出了勒沙特利原理1887年瑞典的阿仑尼乌斯提出了电离学说1893年瑞士的维尔纳提出了络合物的配位理论1895年德国的奥斯特瓦尔德提出催化剂概念1898年法国的居里夫妇发现钍有放射性并发现了钋1906年俄国的茨维特发明色层分析法1911年英国的卢瑟福提出原子核模型(1908年因其在研究元素核衰变和原子结构上的成就荣获诺贝尔化学奖)1913年丹麦的波尔根据量子理论提出原子结构模型1934年法国的约里奥、居里夫妇发现人工放射性(1935年荣获诺贝尔化学奖)1942年中国的侯德榜发明了联合制碱法1952年欧格尔提出配位场理论1961年改用碳12为原子量的标准1962年加拿大的巴特来合成了第一个惰气化合物(XePtF6)1965年中国科学家合成出牛胰岛素,是首次人工合成蛋白质1969---1974年美国的乔索等合成104、105、106号元素。
化学发展简史化学是研究分子层次以及以超分子为代表的分子以上层次的化学物质的组成、结构、性质和变化的科学摘要化学的历史渊源,不管是过去、现在还是未来,人类社会的发展都离不开化学,化学与人类生活息息相关。
按照化学的发展,我们可以把化学史简要地分为三个时期。
第一:古代及中古时期的化学(十七世纪中叶以前),这是化学知识的萌时期。
第二:近代化学时期(十七世纪后半叶至十九世纪末),前期(十七世纪末至十八世纪末)属于近代化学的孕育时期,后期(十九世纪)属于近代化学的发展时期。
第三:现代化学时期(二十世纪以来),是化学发展的现阶段。
关键词化学家化学史发展时期古代及中古时期的化学化学的历史渊源非常古老,可以说从人类学会使用火,就开始了最早的化学实践活动。
火是人类的第一个化学发现。
火也是最常见、最普通的一种化学现象。
从远古时代直至今天,人类的每一步前进都离不开化学。
人类都是在实践经验的直接启发下经过长期摸索而来的最早的化学工艺,但还没有形成化学知识,只是化学的萌芽时期。
中国古代化学界占主导地位的是五行学说(即金木水火土五行)。
而西方古代化学界占主导地位的是亚里士多德的四元素学说(即地水火风四元素)。
随着人们对烧制陶瓷,冶炼金属,酿酒,染色等基本化学操作的熟悉掌握以及人类社会的发展,古中国的帝王将相开始幻想着长生不老,也就有了一批用药材矿物炼制“长生不老药”的炼丹师。
而中国古代四大发明之一的火药也是由此而来。
公元7世纪,中国炼丹术西传至阿拉伯,后又传入欧洲,并同西方炼金术结合在一起逐步发展成为近代化学,直至现代化学科学。
因此可以说,中国不仅是炼金术的发源地,而且也是整个化学的发源地。
文艺复兴时期,炼金术分成三个走向,一是继续传统的点石成金术,再是将炼金术知识用于医药方面,形成了所谓的医药化学运动,三是将炼金术知识用于矿物冶炼方面,形成了早期的矿物学。
17世纪以前的化学史称为古代化学时期。
这一时期经历了实用化学、炼丹和炼金、医药化学和冶金化学等时期。
化学发展简史化学是研究分子层次以及以超分子为代表的分子以上层次的化学物质的组成、结构、性质和变化的科学摘要化学的历史渊源,不管是过去、现在还是未来,人类社会的发展都离不开化学,化学与人类生活息息相关。
按照化学的发展,我们可以把化学史简要地分为三个时期。
第一:古代及中古时期的化学(十七世纪中叶以前),这是化学知识的萌时期。
第二:近代化学时期(十七世纪后半叶至十九世纪末),前期(十七世纪末至十八世纪末)属于近代化学的孕育时期,后期(十九世纪)属于近代化学的发展时期。
第三:现代化学时期(二十世纪以来),是化学发展的现阶段。
关键词化学家化学史发展时期古代及中古时期的化学化学的历史渊源非常古老,可以说从人类学会使用火,就开始了最早的化学实践活动。
火是人类的第一个化学发现。
火也是最常见、最普通的一种化学现象。
从远古时代直至今天,人类的每一步前进都离不开化学。
人类都是在实践经验的直接启发下经过长期摸索而来的最早的化学工艺,但还没有形成化学知识,只是化学的萌芽时期。
中国古代化学界占主导地位的是五行学说(即金木水火土五行)。
而西方古代化学界占主导地位的是亚里士多德的四元素学说(即地水火风四元素)。
随着人们对烧制陶瓷,冶炼金属,酿酒,染色等基本化学操作的熟悉掌握以及人类社会的发展,古中国的帝王将相开始幻想着长生不老,也就有了一批用药材矿物炼制“长生不老药”的炼丹师。
而中国古代四大发明之一的火药也是由此而来。
公元7世纪,中国炼丹术西传至阿拉伯,后又传入欧洲,并同西方炼金术结合在一起逐步发展成为近代化学,直至现代化学科学。
因此可以说,中国不仅是炼金术的发源地,而且也是整个化学的发源地。
文艺复兴时期,炼金术分成三个走向,一是继续传统的点石成金术,再是将炼金术知识用于医药方面,形成了所谓的医药化学运动,三是将炼金术知识用于矿物冶炼方面,形成了早期的矿物学。
17世纪以前的化学史称为古代化学时期。
这一时期经历了实用化学、炼丹和炼金、医药化学和冶金化学等时期。