化学元素发现时间与科学家
全球举世公认的十大顶尖化学家

全球举世公认的十大顶尖化学家化学是一个复杂的学科,化学是自然科学的一种,主要在分子、原子层面,研究物质的组成、性质、结构与变化规律,创造新物质。
在世界化学发展史上,涌现了很多杰出的化学家,下面给大家介绍世界上十大杰出化学家如下:1、门捷列夫——制作出世界上第一张元素周期表人物简介:德米特里·伊万诺维奇·门捷列夫(1834年2月7日-1907年2月2日),俄罗斯著名化学科学家。
他发现了化学元素的周期性(但是真正第一位发现元素周期律的是纽兰兹,门捷列夫是后来经过总结,改进得出现在使用的元素周期律的),依照原子量,制作出世界上第一张元素周期表,并据以预见了一些尚未发现的元素。
他的名著、伴随着元素周期律而诞生的《化学原理》,在十九世纪后期和二十世纪初,被国际化学界公认为标准著作,前后共出了八版,影响了一代又一代的化学家。
杰出贡献:门捷列夫对化学这一学科发展最大贡献在于发现了化学元素周期律。
他在批判地继承前人工作的基础上,对大量实验事实进行了订正、分析和概括,总结出这样一条规律:元素(以及由它所形成的单质和化合物)的性质随着原子量(现根据国家标准称为相对原子质量)的递增而呈周期性的变化,既元素周期律。
他根据元素周期律编制了第一个元素周期表,把已经发现的63种元素全部列入表里,从而初步完成了使元素系统化的任务。
他还在表中留下空位,预言了类似硼、铝、硅的未知元素(门捷列夫叫它类硼、类铝和类硅,即以后发现的钪、镓、锗)的性质,并指出当时测定的某些元素原子量的数值有错误。
而他在周期表中也没有机械地完全按照原子量数值的顺序排列。
若干年后,他的预言都得到了证实。
门捷列夫工作的成功,引起了科学界的震动。
人们为了纪念他的功绩,就把元素周期律和周期表称为门捷列夫元素周期律和门捷列夫元素周期表。
门捷列夫发现了元素周期律,在世界上留下了不朽的荣誉,世人给他以极高的评价。
恩格斯在《自然辩证法》一书中曾经指出。
初三你必知的化学家们以及他们的成就_

初三你必知的化学家们以及他们的成就_从开始用火的原始社会,到使用各种人造物质的现代社会,人类都在享用化学成果。
人类的生活能够不断提高和改善,化学的贡献在其中起了重要的作用。
而贡献最大的莫过于那些为之献身的化学家们。
今天,我们就来了解一下我们化学课本上的化学家们。
门捷列夫元素周期表德米特里-伊万诺维奇-门捷列夫(1834年2月8日1907年2月2日),俄国科学家,总结发现了化学元素的周期性,但他并不是第一位发现元素周期律的人。
第一位发现元素周期律的是纽兰兹,他发现第八个和第一个元素性质相近。
他把这叫做”八音律。
但可惜他并没继续研究元素之间的规律,也就没有真正总结出元素周期律。
后来,门捷列夫在批判地继承前人工作的基础上,对大量实验事实进行了订正、分析和概括,制作出世界上第一张元素周期表,并据以预见了一些尚未发现的元素,总结得出元素周期律和周期表。
他的成功,引起了科学界的震动。
人们为了纪念他的功绩,就把元素周期律和周期表称为门捷列夫元素周期律和门捷列夫元素周期表。
拉瓦锡空气中氧气含量的测定安托万-洛朗-德-拉瓦锡(1743年8月26日-1794年5月8日),法国贵族,著名化学家、生物学家,被后世尊称为”近代化学之父。
他使化学从定性转为定量,给出了氧与氢的命名,并且预测了硅的存在。
他帮助建立了公制。
拉瓦锡提出了”元素的定义,按照这定义,于1789年发表第一个现代化学元素列表,列出33种元素,其中包括光与热和一些当时被认为是元素的化合物。
他提出规范的化学命名法,撰写了第一部真正现代化学教科书《化学基本论述》。
他倡导并改进定量分析并用其验证了质量守恒定律。
他创立氧化说以解释燃烧等实验现象,指出动物的呼吸。
化学元素周期表的发现与发展

化学元素周期表的发现与发展化学元素周期表是描述和分类化学元素的重要工具,对化学科学研究和应用具有极大的价值。
本文将从历史的角度,介绍化学元素周期表的发现与发展过程。
1. 元素分类的起步在18世纪末19世纪初,化学家开始研究元素的性质和相互关系。
1808年,英国化学家道尔顿提出了原子理论,认为所有物质都由不可分割的小粒子组成。
随后,化学家们开始将已知的元素进行分类。
2. 前身——三法则19世纪中叶,化学家们发现了三种规律,为元素分类提供了基础。
分别是达布林金(Döbereiner)的三种类比律、诺斯特拉夫(Newlands)的八度律和门德莱耶夫(Mendeleev)的周期律。
3. 达布林金的三种类比律达布林金观察到一些具有相似性质的元素,他将这些元素组成了一组,这被称为质量三法则。
其中最著名的是他发现了三种类比律,它们分别是氯、溴和碘的类比,钙、锶和钡的类比,锂、钠和钾的类比。
4. 诺斯特拉夫的八度律诺斯特拉夫打破既定的元素分类模式,提出了八度律。
他认为元素的性质会每隔八个元素重复一次。
尽管八度律的规律性有限,但这是化学元素分类的重要进展。
5. 门德莱耶夫的周期律门德莱耶夫是化学元素周期表发展过程中最重要的贡献者之一。
他将已知的70多种元素按照其性质进行了分类,并基于这些性质提出了周期律。
门德莱耶夫预测了期未发现的元素的性质,并预测了一些元素的存在。
6. 化学元素周期表的完善随着科学技术的进步,越来越多的元素被发现和研究,化学元素周期表也在不断完善和调整。
随着元素周期表的进一步发展,新的元素不断被添加进去,已有元素的属性也得到了更新。
7. 现代化学元素周期表现代化学元素周期表根据门德莱耶夫的周期律进行排列,并加以修改和扩展。
元素周期表通常按照元素的原子序数从小到大排列,并根据元素的属性进行分组。
现代化学元素周期表一般包含18个竖排,称为主族元素和残余元素。
8. 元素周期表的应用化学元素周期表被广泛应用于科学研究、教学和工业生产。
元素周期表的发现者是谁

元素周期表的发现者是谁现代化学的元素周期律是1869年俄国科学家门捷列夫(Dmitri Mendeleev)首先创造的,他将当时已知的63种元素依相对原子量大小并以表的形式排列,把有相似化学性质的元素放在同一列,制成元素周期表的雏形。
对于元素周期表的研究,门捷列夫不是第一人,也不是最后一人。
元素周期表的演进,凝聚了一代又一代科学家的智慧。
法国著名化学家拉瓦锡首次将元素定义为基本物质,并于1789年出版了第一个元素表。
他的元素表共列出了当时已知的33种元素,但实际上只包含了23种元素,因为他把一些非单质以及光和热也列为了元素。
拉瓦锡关于素的定义以及元素表的出版,为近代化学的发展奠定了基础。
1803年,英国化学家道尔顿为了解释化学实验现象,创立了一种新的原子理论。
他还发表第一张原子量表,为后人测定元素原子量奠定了基础。
尚库尔图瓦斯(De Chancourtois)为法国的一名地质学家,于1862年发表了一个被称为“地螺旋”(Telluric Screw)的周期律方案。
这是一个卓越的立体形式的发明,虽然引起了地学工作者的兴趣,但是没有引起化学工作者的兴趣。
直到1869年门捷列夫周期表发表之后才被科学界广泛认可。
1864年,英国科学家纽兰兹设计的元素周期表,是根据元素的相对原子量进行分类的。
他发现周期律与八音律有着异曲同工之妙,因此将该周期表命名为“八度律”。
然而,这篇论文受到当时英国学术界的嘲笑,英国化学会也拒绝刊载这篇论文。
1860年的一次学术交流会议,是周期表发展历史上的一个重要节点。
这一年的9月,第一届国际化学大会在德国卡尔斯鲁厄举行。
来自许多国家的化学精英们出席了大会,并就化学界的一些前沿问题进行了激烈的讨论,年轻的门捷列夫有幸参加了这次大会。
会议结束时,意大利药剂师卡尼扎罗向与会者分发了一份关于元素原子重量的决定性文件。
卡尼扎罗是阿伏加德罗气体定律的支持者,并将其应用于原子量计算。
卡尼扎罗提出的原子量清单,是当时已知最为准确的原子量清单。
化学元素的发现历程

化学元素的发现历程化学元素是构成物质世界的基本组成单位。
它们的发现历程既是科学家不断探索的结果,也是人类智慧与勇气的体现。
本文将介绍几个经典的关于化学元素发现的故事,让我们一起走进这些伟大科学家的足迹。
1. 氢(H)氢是宇宙中最常见的元素之一,也是化学元素中最轻的元素。
其发现可以追溯到1766年,由英国化学家亨利·卡文迪许(Henry Cavendish)首次得到纯氢气,并确认其作为一种独立的元素存在。
2. 氧(O)氧是生命中不可或缺的元素,它在大气中占据重要的比例。
氧的发现归功于瑞典化学家卡尔·威廉·舍勒(Carl Wilhelm Scheele)和英国化学家约瑟夫·普里斯特利(Joseph Priestley)。
1774年,舍勒在实验中通过加热氧化银得到了氧气,而普里斯特利则于1771年通过加热氧化汞获得了氧气。
这两位科学家独立地发现了这一重要元素。
3. 碳(C)碳是有机化学的基础,它存在于地壳、大气和生物体内。
碳的发现与认识可以追溯到古代。
公元前375年,古希腊哲学家伊壁鸠鲁提出了碳的概念,并将其称为"煤炭"。
19世纪初,法国化学家安东尼·拉瓦锡(Antoine Lavoisier)使用石墨进行了碳的实验,并认定了碳是一种基本元素。
4. 铁(Fe)铁是地壳中含量最多的金属元素,也是人类应用最广泛的金属之一。
关于铁的发现,具有许多传说和故事。
然而,公元前2000年左右,当人类学会冶炼和处理铁矿石时,铁正式进入人类历史的舞台。
到了18世纪,瑞典化学家卡尔·威廉·舍勒(Carl Wilhelm Scheele)首次通过试验将铁分离出其他杂质,明确界定了铁的性质。
5. 金(Au)金作为一种贵重金属,在人类历史上一直拥有特殊的地位。
人类最早对金的认识可以追溯到公元前3000年左右的古埃及。
在那时,金被用于制造珠宝和装饰品。
元素发现者化学元素背后的伟大科学家

元素发现者化学元素背后的伟大科学家元素发现者:化学元素背后的伟大科学家人类对于周围世界的认识与探索,离不开科学家们的辛勤努力和智慧探索。
化学元素作为构成物质世界的基本单元,其发现和研究是化学科学发展的重要组成部分。
本文将为您介绍一些化学元素的发现者,让我们一起来看看这些背后的伟大科学家。
1. 氢 - 亨利·卡文迪什(Henry Cavendish)氢元素是化学元素中最轻的存在,它由亨利·卡文迪什于1766年发现。
卡文迪什是一个非常著名的物理学家和化学家,他通过实验排除了其他可能性,最终确认了氢元素的存在。
他的发现对后来的化学研究有着重要的影响。
2. 氧 - 卡尔·威廉·舍勒(Carl Wilhelm Scheele)氧元素的发现贡献者有很多,其中最著名的是卡尔·威廉·舍勒。
舍勒是瑞典的一位药剂师和化学家,在1772年之前通过多项实验,最终鉴定了氧气的性质。
舍勒的发现对于后来的化学反应研究和生理学的发展有着重要的影响。
3. 氮 - 丹尼尔·伦敦(Daniel Rutherford)氮元素是在18世纪末由苏格兰化学家丹尼尔·伦敦发现的。
伦敦通过一系列实验,最终确认了氮气的性质,并将其命名为"氮"。
他的发现对于大气和空气组成的研究有着重要的贡献。
4. 碳 - 安托万·拉沙尤(Antoine Lavoisier)碳元素是构成有机物质的重要组成部分,它的发现归功于法国化学家安托万·拉沙尤。
拉沙尤是古代化学界的巨人,他在18世纪的实验中证明了燃烧是与氧气结合而不是释放出来的。
他的研究为化学变化的认识奠定了基础,并将其应用于碳元素的研究。
5. 铁 - 埃文·本杰明(Evan Bythell)铁元素的发现可以追溯到古代,但是现代化学中对铁元素的研究和发现是在18世纪由埃文·本杰明完成的。
元素周期表发展史

发展历史元素周期律的发现是许多科学家共同努力的结果1789年,安托万-洛朗·拉瓦锡出版的《化学大纲》中发表了人类历史上第一张《元素表》,在该表中,他将当时已知的33种元素分四类。
1829年,德贝莱纳在对当时已知的54种元素进行了系统的分析研究之后,提出了元素的三元素组规则。
他发现了几组元素,每组都有三个化学性质相似的成员。
并且,在每组中,居中的元素的原子量,近似于两端元素原子量的平均值。
1850年,德国人培顿科弗宣布,性质相似的元素并不一定只有三个;性质相似的元素的原子量之差往往为8或8的倍数。
1862年,法国化学家尚古多创建了《螺旋图》,他创造性地将当时的62种元素,按各元素原子量的大小为序,标志着绕着圆柱一升的螺旋线上。
他意外地发现,化学性质相似的元素,都出现在同一条母线上。
1863年,英国化学家欧德林发表了《原子量和元素符号表》,共列出49个元素,并留有9个空位。
上述各位科学家以及他们所做的研究,在一定程度上只能说是一个前期的准备,但是这些准备工作是不可缺少的。
而俄国化学家门捷列夫、德国化学家迈尔和英国化学家纽兰兹在元素周期律的发现过程中起了决定性的作用。
1865年,纽兰兹正在独立地进行化学元素的分类研究,在研究中他发现了一个很有趣的现象。
当元素按原子量递增的顺序排列起来时,每隔8个元素,元素的物理性质和化学性质就会重复出现。
由此他将各种元素按着原子量递增的顺序排列起来,形成了若干族系的周期。
纽兰兹称这一规律为“八音律”。
这一正确的规律的发现非但没有被当时的科学界接受,反而使它的发现者纽兰兹受尽了非难和侮辱。
直到后来,当人人已信服了门氏元素周期之后才警醒了,英国皇家学会对以往对纽兰兹不公正的态度进行了纠正。
门捷列夫在元素周期的发现中可谓是中流砥柱,不可避免地,他在研究工作中亦接受了包括自己的老师在内的各个方面的不理解和压力。
门捷列夫出生于1834年,俄国西伯利亚的托博尔斯克市,他出生不久,父亲就因双目失明出外就医,失去了得以维持家人生活的教员职位。
化学元素周期表的历史和发展

化学元素周期表的历史和发展化学元素周期表是一张表格,用于将化学元素按照一定的规律排列。
周期表是化学中最基础、最重要的工具之一,它将多种元素分类并分组,有助于科学家更好地了解元素的特性。
元素周期表历史悠久,起初只是简单的表格,并非现在的形式。
早在古人类就已经开始使用矿物,如铜、铁、金等,后来又出现了以四个基础元素:火、土、水、气来描述自然界的物质,这都是元素周期表的雏形。
18世纪,瑞典化学家贝格曼首次提出,类似于性质重复的一些元素可以分类别出来,尝试着寻找元素之间的关联规律。
1829年,德国科学家多贝极力支持贝格曼的观点,并将一些相似的元素相互归类。
然而元素周期表的形式和理论并没有像现在这样清晰,直到1860年,俄罗斯化学家门捷列夫成功地整理元素周期表,创立了现代元素周期表。
他将原来的十几种元素变成了70多种,并且陈列的结构很有规律,根据原子量,把相似的元素放在了一起,这种简洁而实用的元素周期表至今仍在使用,并被称为门捷列夫周期表。
随后,在门捷列夫周期表的基础上,不断有学者加以改良扩充,例如英国化学家门德里夫于1864年提出了在周期表中留出空位的思想,他预言了今后还会有新的元素被发现,这一预测得以实现,直到2016年元素周期表上有118种元素。
随着现代化学的发展和技术的进步,元素周期表也在不断补充、完善。
例如,在化学常数中,随着原子序数的增加,元素的一些物理特性也呈现出一定的周期性规律,像电性与核能量的规律等。
总的来说,元素周期表的历史演变体现了人类对自然界的认知和探索,是科学发展史上的里程碑。
元素周期表的发展不仅提高了人们对于物质的认识水平,同时对人类发掘自然资源、设计新功能材料、开发新冶金、研制新工艺等领域都有着积极的推动作用。
化学元素发现史

化学元素发现史化学元素发现史(1)原子序数为1的元素是氢[H]。
氢是在1766年由英国的H.卡文迪许发现的。
H.卡文迪许用金属铁(锌)与盐酸(硫酸)反应制得氢气, 并且看到“不管用什么样的酸来溶解具有相同重量某种金属时都会产生相同重量的同样气体”。
H.卡文迪许将之称为可燃空气,并证明它在空气中燃烧生成水。
H.卡文迪许研究了氢气的多种制法;研究了氢气的物理性质和化学性质;确定了氢气同空气混合爆鸣的体积比。
1787年,法国化学家拉瓦锡证明氢是一种单质并命名。
1670年,波义耳曾经研究过氢气,已知其易燃性,然而未把其看作是一种单质,也未做过较全面的研究。
氢的英文名称为HYDROGEN,它来源于希腊文,原意为“水素”。
(2)原子序数为2的元素是氦[He]。
1868年8月8日,法国天文学家P.詹森和英国物理学家J.N.洛克耶尔在各自观测日全食时,用光谱分析仪研究了太阳光谱,发现有一条格外明亮的黄线,但不是钠线。
经查明,这条黄线只能属于某种未知的新元素所发射出来的。
他们俩人几乎同时把他们的发现以信件报告的形式分别寄给了法国巴黎科学院,引起了轰动。
当时人们普遍认为这条谱线仅属于太阳上某个未知元素,称之为“太阳的元素”。
1890年,美国化学家W.F.希尔布兰德用硫酸处理沥青铀矿时得到一种不活泼的气体,其化学性质具有惰性。
英国化学家W.雷姆赛1895年读到这个报告后立即重复进行实验,并把收集到的气体充入放电管精心做辉光光谱检查。
W.雷姆赛开始估计可能是刚发现不久的氩气,然而却发现辉光是黄色的,这使他想起了27年前发现的“太阳的元素”。
W.雷姆赛没有贸然下结论,他把气体标本寄给了当时最权威的光谱学家W.克鲁克斯进行判定,结果证明这种气体就是氦,从而在地球上也发现了“太阳的元素”。
W.雷姆赛发现氦的性质与氩相似,和其它所有元素的性质相差太远,无法归到现有元素周期表的任何一族。
W.雷姆赛建议开辟一个以氦和氩为代表的新的一族,即后来的零族元素,从而补充和完善了元素周期律。
(完整版)元素周期表发展史

发展历史元素周期律的发现是许多科学家共同努力的结果1789年,安托万-洛朗·拉瓦锡出版的《化学大纲》中发表了人类历史上第一张《元素表》,在该表中,他将当时已知的33种元素分四类。
1829年,德贝莱纳在对当时已知的54种元素进行了系统的分析研究之后,提出了元素的三元素组规则。
他发现了几组元素,每组都有三个化学性质相似的成员。
并且,在每组中,居中的元素的原子量,近似于两端元素原子量的平均值。
1850年,德国人培顿科弗宣布,性质相似的元素并不一定只有三个;性质相似的元素的原子量之差往往为8或8的倍数。
1862年,法国化学家尚古多创建了《螺旋图》,他创造性地将当时的62种元素,按各元素原子量的大小为序,标志着绕着圆柱一升的螺旋线上。
他意外地发现,化学性质相似的元素,都出现在同一条母线上。
1863年,英国化学家欧德林发表了《原子量和元素符号表》,共列出49个元素,并留有9个空位。
上述各位科学家以及他们所做的研究,在一定程度上只能说是一个前期的准备,但是这些准备工作是不可缺少的。
而俄国化学家门捷列夫、德国化学家迈尔和英国化学家纽兰兹在元素周期律的发现过程中起了决定性的作用。
1865年,纽兰兹正在独立地进行化学元素的分类研究,在研究中他发现了一个很有趣的现象。
当元素按原子量递增的顺序排列起来时,每隔8个元素,元素的物理性质和化学性质就会重复出现。
由此他将各种元素按着原子量递增的顺序排列起来,形成了若干族系的周期。
纽兰兹称这一规律为“八音律”。
这一正确的规律的发现非但没有被当时的科学界接受,反而使它的发现者纽兰兹受尽了非难和侮辱。
直到后来,当人人已信服了门氏元素周期之后才警醒了,英国皇家学会对以往对纽兰兹不公正的态度进行了纠正。
门捷列夫在元素周期的发现中可谓是中流砥柱,不可避免地,他在研究工作中亦接受了包括自己的老师在内的各个方面的不理解和压力。
门捷列夫出生于1834年,俄国西伯利亚的托博尔斯克市,他出生不久,父亲就因双目失明出外就医,失去了得以维持家人生活的教员职位。
化学元素的发现

化学元素的发现在人类追求知识的历程中,化学元素的发现始终扮演着至关重要的角色。
本文将回顾几位伟大科学家的贡献,讲述他们发现不同化学元素的故事。
1. 汞(Mercury)汞是自然界中较为常见的金属之一,但其发现可以追溯到古代。
在古希腊时期,伟大的科学家亚里士多德首次描述了汞的现象。
然而,真正的发现者是在16世纪的瑞士科学家帕拉塞尔苏斯。
他通过对汞矿石进行实验,成功地提取了纯净的汞。
2. 氧(Oxygen)氧是我们呼吸的气体,也是地球上最常见的元素之一。
然而,对于氧的发现,我们要感谢法国化学家拉瓦锡。
在18世纪末,拉瓦锡通过对氧化物(oxides)进行实验,成功地分离出了氧气。
他将这种气体称为氧,源自于希腊语中"acid-maker"的意思。
3. 铁(Iron)铁是人类历史上最重要的金属之一,其发现可以追溯到几千年前。
早在古埃及时期,人们已经对铁进行了利用。
然而,真正的发现者是战争和冶炼方面的专家——赫菲斯托斯。
据传说,赫菲斯托斯在火山喷发中发现了铁的存在,并且利用这种金属锻造了各种工具和武器。
4. 氢(Hydrogen)氢是宇宙中最常见的元素,却是最后一个被发现的常规元素之一。
在18世纪末,英国化学家卡尔顿成功地分离出了氢气,并将这一重要发现命名为氢,源自于希腊语中的"water producer"。
5. 钠(Sodium)和钾(Potassium)钠和钾是化学元素周期表中的两个重要元素,也是我们日常生活中经常接触到的金属。
这两个元素的发现归功于英国化学家汤姆逊。
在19世纪末,汤姆逊通过对不同化合物进行实验,成功地分离出了纯净的钠和钾。
6. 锂(Lithium)锂是周期表中的轻金属之一,其发现可以追溯到19世纪初。
瑞典化学家阿尔芬·阿伦尼乌斯·奥斯瓦尔德通过对矿石进行研究,成功地分离出了锂。
他将这一元素命名为锂,源自希腊语中的"stone"的意思。
元素周期表发展史

发展历史元素周期律的发现是许多科学家共同努力的结果1789年,安托万-洛朗·拉瓦锡出版的《化学大纲》中发表了人类历史上第一张《元素表》,在该表中,他将当时已知的33种元素分四类。
1829年,德贝莱纳在对当时已知的54种元素进行了系统的分析研究之后,提出了元素的三元素组规则。
他发现了几组元素,每组都有三个化学性质相似的成员。
并且,在每组中,居中的元素的原子量,近似于两端元素原子量的平均值。
1850年,德国人培顿科弗宣布,性质相似的元素并不一定只有三个;性质相似的元素的原子量之差往往为8或8的倍数。
1862年,法国化学家尚古多创建了《螺旋图》,他创造性地将当时的62种元素,按各元素原子量的大小为序,标志着绕着圆柱一升的螺旋线上。
他意外地发现,化学性质相似的元素,都出现在同一条母线上。
1863年,英国化学家欧德林发表了《原子量和元素符号表》,共列出49个元素,并留有9个空位。
上述各位科学家以及他们所做的研究,在一定程度上只能说是一个前期的准备,但是这些准备工作是不可缺少的。
而俄国化学家门捷列夫、德国化学家迈尔和英国化学家纽兰兹在元素周期律的发现过程中起了决定性的作用。
1865年,纽兰兹正在独立地进行化学元素的分类研究,在研究中他发现了一个很有趣的现象。
当元素按原子量递增的顺序排列起来时,每隔8个元素,元素的物理性质和化学性质就会重复出现。
由此他将各种元素按着原子量递增的顺序排列起来,形成了若干族系的周期。
纽兰兹称这一规律为“八音律”。
这一正确的规律的发现非但没有被当时的科学界接受,反而使它的发现者纽兰兹受尽了非难和侮辱。
直到后来,当人人已信服了门氏元素周期之后才警醒了,英国皇家学会对以往对纽兰兹不公正的态度进行了纠正。
门捷列夫在元素周期的发现中可谓是中流砥柱,不可避免地,他在研究工作中亦接受了包括自己的老师在内的各个方面的不理解和压力。
门捷列夫出生于1834年,俄国西伯利亚的托博尔斯克市,他出生不久,父亲就因双目失明出外就医,失去了得以维持家人生活的教员职位。
118种化学元素科技发现史

118种化学元素科技发现史前5000年原子序82 铅:Pb 铅古人发现。
前4000年原子序29 铜:Cu 铜古人发现。
前3100年原子序51 锑:Sb 锑古人发现。
前2600原子序79 金:Au 金古人发现。
前2000年原子序26 铁:Fe 铁古人发现。
前1500年原子序80 汞:Hg 汞古希腊人发现。
三千年前原子序30 锌:Zn 锌中国古人发现。
前7世纪原子序50 锡:Sn 锡古人发现。
前600年原子序47 银:Ag 银古人发现。
317原子序33 砷:As 砷公元317年,中国葛洪从雄黄、松脂、硝石合炼制得,后由法国拉瓦锡确认为一种新元素。
14501669原子序15 磷:P 磷1669年,德国人波兰特通过蒸发尿液发现。
1735原子序27 钴:Co 钴1735年,布兰特发现。
1735原子序78 铂:Pt 铂1735年,西班牙安东尼奥.乌洛阿在平托河金矿中发现,1748年有英国化学家W.沃森确认为一种新元素。
1751原子序28 镍:Ni 镍中国古人发现并使用。
1751年,瑞典矿物学家克朗斯塔特首先认为它是一种元素。
1766原子序1 氢:H 氢1766年,英国贵族亨利.卡文迪西(1731-1810)发现。
氢[hydrogen],金属氢[Hydrogenium]。
气体元素符号。
无色无臭无味。
是元素中最轻的。
工业上用途很广。
1770原子序16 硫:S 硫古人发现(法国拉瓦锡确定它为一种元素)。
1771原子序8 氧:O 氧1771年,英国普利斯特里和瑞典舍勒发现;中国古代科学家马和发现(有争议)。
1772原子序7 氮:N 氮1772年,瑞典化学家卡尔.威廉.舍勒和法国化学家拉瓦节和蘇格兰化学家丹尼尔.卢瑟福(1749-1819) 同时发现氮气。
1774原子序17 氯:Cl 氯1774年,瑞典化学家舍勒发现氯气,1810年英国戴维指出它是一种元素。
1774原子序25 锰:Mn 锰1774年,瑞典舍勒从软锰矿中发现。
元素周期表发现元素的历史

元素周期表发现元素的历史元素周期表是化学中的重要工具,它以一种系统的方式展示了元素的属性和特征。
这个表格是由许多科学家的研究和发现逐步形成的。
在本文中,我们将回顾一些关键的历史事件和科学家的贡献,探索元素周期表的发现之路。
1.安托万·拉瓦锡(Antoine Lavoisier):元素命名和分类18世纪末,法国化学家安托万·拉瓦锡对化学进行了深刻的研究,并首次提出了化学元素的概念。
他还开创了用质量方式命名化学元素的方法。
在他的研究中,拉瓦锡发现了氧、氮、碳等元素,并把它们分类为气体、金属和非金属。
2.道尔顿(John Dalton):原子理论1803年,英国化学家约翰·道尔顿提出了原子理论。
他认为,所有物质都由不可再分的小颗粒,即原子,构成。
他进一步提出,每个元素的原子是唯一的,并且在化学反应中,原子可以重新组合形成新的化合物。
道尔顿的原子理论为元素周期表的发现奠定了基础。
3.贝格曼(Jöns Berzelius):元素符号和原子量瑞典化学家贝格曼在19世纪初为化学元素引入了现代符号系统。
他用字母符号来代表不同的元素,并引入了现代的原子量概念。
贝格曼通过研究化合物的成分和质量,为多个元素确定了相对原子质量。
4.多布尔哥瓦(Alexandre-Emile Béguyer de Chancourtois):周期性分类1862年,法国地质学家多布尔哥瓦提出了地球化学周期表。
他把元素按照原子质量分组,并将具有相似性质的元素放在同一列中。
尽管他的工作在当时并未得到广泛认可,但这是元素周期表分类思想的重要里程碑。
5.门德列夫(Dmitri Mendeleev):现代元素周期表1869年,俄国化学家门德列夫独立地发现了元素周期表的基本框架。
他将已知元素按照原子质量和化学性质进行分组,并预测出一些尚未被发现的元素的性质。
这个阶段的元素周期表被认为是现代周期表的先驱。
化学元素的发现史

化学元素的发现史一、古代元素的概念在远古时代,人类对元素的认知非常有限。
他们将物质分为五大元素:土、水、火、气、空。
这种观念在古希腊时期被广泛接受,并一直持续到近代。
二、化学元素的初现16世纪的欧洲,化学的发展进入了一个新的时代。
这一时期的科学家们通过实验和观察,开始逐渐认识到物质的多样性。
其中,罗伯特·博义和亨利·卡维利分别在17世纪和18世纪提出了现代元素的概念。
三、发现第一批元素18世纪末至19世纪初,化学元素的发现进入了高峰期。
英国化学家亨利·卡文迪许发现了氢气,他将其命名为“气态水”。
随后,安托万·拉瓦锡发现了氧气,并将其命名为“火气”。
约瑟夫·普利斯特利发现了氯气,并将其命名为“漂白气”。
这些元素的发现为化学元素的研究奠定了基础。
四、元素周期表的诞生19世纪中叶,俄国化学家德米特里·门捷列夫提出了元素周期表的概念。
门捷列夫根据元素的原子质量和化学性质,将已知元素排列成一个表格状的结构。
这个周期表不仅系统地整理了已知元素,还预测了一些尚未发现的元素的存在。
五、新元素的发现在门捷列夫提出元素周期表的同时,科学家们也在努力寻找新的元素。
1869年,俄国化学家迪米特里·门捷列夫预测了一个未知元素的存在,他将其命名为“锝”。
不久之后,德国化学家威廉·克鲁珀发现了锝元素,并成功制备了锝的氧化物。
随后的几十年里,科学家们陆续发现了一系列新元素。
英国化学家亨利·莫塞莱发现了铼元素,法国化学家皮埃尔·居里发现了镭元素,俄国化学家伊凡·拉盖尔和弗里德里希·奥斯卡·吉斯卡发现了铊元素。
这些新元素的发现不仅丰富了元素的种类,也为化学研究提供了更多的材料。
六、人造元素的发现20世纪初,科学家们开始尝试合成新的元素。
1937年,美国化学家格伦·西奥多·西博格成功合成了第一个人造元素-锶。
发现化学元素最多的科学家排名

发现化学元素最多的科学家排名
发现化学元素最多的科学家排名:
发现元素最多的科学家是汉弗莱·戴维。
汉弗莱·戴维,英国化学家、发明家,电化学的开拓者之一,1778年出生于英国彭赞斯贫民家庭。
17岁开始自修化学,1799年他发现笑气的麻醉作用后开始引起关注。
在化学上他的最大的贡献是开辟了用电解法制取金属元素的新途径:即用伏打电池来研究电的化学效应。
电解了之前不能分解的苛性碱,从而发现了钾和钠,后来又制得了钡、镁、钙、锶等碱土金属。
他被认为是发现元素最多的科学家。
1815年发明了在矿业中检测易燃气体的戴维灯。
1820年当选英国皇家化学会主席。
个人履历
汉弗莱·戴维(Humphry·Davy)是英国化学家,煤矿安全灯的发明者。
1778年12月17日出生在英国一个贫穷的家庭里。
父亲早逝。
母亲靠父亲生前的一个小小的农庄,无法养活5个孩子,于是卖掉农庄,全家搬到彭赞斯,在母亲的养父汤金的帮助下生活。
元素的探险家揭秘发现新化学元素的科学家们

元素的探险家揭秘发现新化学元素的科学家们在全球各地,众多科学家们努力探索和研究,以发现新的化学元素,以便进一步拓展人类对于元素周期表的认知。
这些科学家被誉为元素的探险家,他们的工作日常涉及到实验室研究、数据分析、科学推理和科学论证等等。
在本文中,我们将揭秘一些发现新化学元素的科学家们的故事。
1898年,马丁·海斯特利(Martin Heinrich Klaproth)发现了氧化铨(Cerium oxide)。
马丁·海斯特利是一位德国化学家,他通过对一种名为燕窝石的矿石进行研究,成功地从中提取出了氧化铨。
这一发现令人震惊,同时也为后来的元素发现奠定了基础。
接下来,我们转到20世纪的苏联,那里有一位杰出的科学家,他就是弗拉迪米尔·伊万诺维奇·维尔纳(Vladimir Ivanovich Vernadsky)。
他在20世纪的早期,通过对发掘独特矿石的研究,成功地发现了镪(Promethium),这是一个新的放射性元素。
维尔纳的发现不仅在化学领域引起了轰动,还对核物理和原子能的发展产生了重要的影响。
在20世纪后期,我们遇见了一位名叫格伦·塞布鲁斯·西尔弗伯格(Glenn T. Seaborg)的美国科学家。
西尔弗伯格是元素的探险家中最著名的人物之一,他曾经是一个众多荣誉的核物理学家。
在1945年,西尔弗伯格领导的团队发现了镫(Americium)。
这个元素在当时成为了核能科学的重要里程碑,也为西尔弗伯格赢得了1949年的诺贝尔化学奖。
此外,在元素的探险中还有许多其他杰出的科学家们。
比如,杰姆斯·道森(James D. Watson)和弗朗西斯·克里克(Francis Crick)在1953年发现了DNA的结构,这被认为是生命科学中最重要的突破之一。
这项发现奠定了整个基因组学的基础。
总结起来,元素的探险家们通过不懈努力和坚持,揭开了元素世界中的神秘面纱。
元素周期表发展历程

元素周期表发展历程元素周期律的发现是许多科学家共同努力的结果。
1789年,安托万·拉瓦锡发布了包括33种化学元素的列表。
拉瓦锡将元素归类为气体、金属、非金属和土质;1829年,约翰·德贝莱纳观察到许多元素能根据化学特性三个成组,例如锂、钠和钾便能归为软而活性的金属,且发现每组的三个元素按原子量排列时,第二个元素往往大约是第一和第三个元素的平均(三耦律,law of triads);1850年,德国人培顿科弗宣布,性质相似的元素并不一定只有三个;性质相似的元素的原子量之差往往为8或8的倍数。
1862年,法国化学家尚古多创建了《螺旋图》,他创造性地将当时的62种元素,按各元素原子量的大小为序,标志着绕着圆柱一升的螺旋线上。
他意外地发现,化学性质相似的元素,都出现在同一条母线上。
1863年,英国化学家欧德林发表了《原子量和元素符号表》,共列出49个元素,并留有9个空位。
1858年,凯库勒观察到碳通常和其他元素以1比4的比例结合,如拥有1个碳原子和4个氢原子的甲烷,这一概念后被称为化合价;1865年,英国化学家约翰纽兰兹(John Newlands)将56中元素按照性质区分为11族,发现当元素按原子量递增的顺序排列时,每隔8个元素,物理和化学性质会重复出现(接近元素周期律);1869年,门捷列夫提出元素周期表,以原子量横向或竖向排列元素,并在元素特性重复时另开行列;1913年,亨利ž莫塞莱利用实验决定了原子和核子电量,发现元素周期表应该按照原子序排列;门捷列夫创造元素周期表后,化学家不断在自然界中发现新的元素,填补当初的空格,一般认为最后一个发现的自然元素是钫,发现于1939年;通过制造超铀元素,周期表经过极大的扩充,从1939年合成的镎开始。
由于许多的超铀元素都高度不稳定并很快经历核衰变,因此这些元素在产生后的探测十分困难。
最新命名的元素为Nh、Mc、Ts和Og,于2016年11月28日正式获得认可。
118种化学元素科技发现史

1940
原子序 93 镎:Np 镎 1940 年,美国艾贝尔森和麦克米等用人工核反应制得。
1940
原子序 94 钚:Pu 钚 1940 年,美国西博格、沃尔和肯尼迪在铀矿中发现。
1944
原子序 95 镅:Am 镅 1944 年,美国西博格和吉奥索等用质子轰击钚原子制得。
1944
原子序 96 锔:Cm 锔 1944 年,美国西博格和吉奥索等人工制得。
原子序 69 铥:Tm 铥 1879 年,瑞典克莱夫从铒土中分离出并发现。
1880
原子序 64 钆:Gd 钆 1880 年,瑞士人马里尼亚克从萨马尔斯克矿石中发现。1886 年,法国布瓦博德朗制出纯净
的钆。
1885
原子序 32 锗:Ge 锗 1885 年,德国温克莱尔发现。
1885
原子序 59 镨:Pr 镨 1885 年,奥地利韦尔斯拔从镨钕混和物中分离出玫瑰红的钕盐和绿色的镨盐而发现。
1801
原子序 41 铌:Nb 铌 1801 年,英国化学家哈契特发现。
1802
原子序 73 钽:Ta 钽 1802 年,瑞典艾克保发现,1844 年德国罗斯首先将铌、钽分开。
1803
原子序 45 铑:Rh 铑 1803 年,英国沃拉斯顿从粗铂中发现并分离出。
1803
原子序 46 钯:Pd 钯 1803 年,英国沃拉斯顿从粗铂中发现并分离出。
1807
原子序 19 钾:K 钾 1807 年,英国化学家戴维发现并用电解法制得。
1808
原子序 5 硼:B 硼 1808 年,法国人约瑟夫.路易.吕萨克 (1788-1850)与法国人路易士.泰纳尔 (1777-1857)合作发
现,而英国化学家戴维只不过迟了 9 天发表。
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化学元素发现时间与科学家
2006-10-17 14:05:11 来源: 网易探索(广州) 网友评论 0 条进入“化学元素”论坛年代-元素名称-发现者
古代碳(6. C)
古代硫(16. S)
古代铁(26. Fe)
古代铜(29. Cu)
古代锌(30. Zn)
古代银(47. Ag)
古代锡(50. Sn)
古代锑(51. Sb)
古代金(79. Au)
古代汞(80. Hg)
古代铅(82. Pb)
1250 砷(33. As) (德)马格耐斯(A. Magnus, 1193-1280)
1669 磷(15. P) (德)波特兰(H. Brand)
1735 钴(27. Co) (瑞典)布兰特(G. Brandt, 1694-1768)
1735 铂(78. Pt) (西)德-乌罗阿(D. A. de Ulloa, 1716-1795)
1751 镍(28. Ni) (瑞典)克郎斯塔特(A. F. Cronsted, 1722-1765)
1753 铋(83. Bi) (英)赭弗里(C. J. Geoffory)
1766 氢(1. H) (英)卡文迪许(H. Cavendish, 1731-1810)
1772 氮(7. N) (英)卢瑟福(D. Rutherford, 1749-1819)
1774 氧(8. O) (英)普列斯特里(J. Priestley, 1733-1804)
1774 氯(17. Cl) (瑞典)舍勒(C. W. Scheele, 1742-1780)
1774 锰(25. Mn) (瑞典)甘恩(J. G. Gahn, 1745-1818)
1778 钼(42. Mo) (瑞典)埃尔姆(P. J. Hjelm, 1746-1813)
1782 碲(52. Te) (奥)缪勒(F. J. Müller, 1740-1825)
1783 钨(74. W) (西)德-埃尔-乌雅尔(de El huyar)兄弟
1788 氡(86. Rn) (德)道恩(F. E. Dorn)
1789 铍(4. Be) (法)沃克兰(L. N. Vauquelin)
1789 锆(40. Zr) (德)克拉普罗特(M. H. Klaproth, 1743-1817)
1789 铀(92. U) (德)克拉普罗特(M. H. Klaproth)
1791 钛(22. Ti) (英)格雷高尔(W. Gregor, 1762-1817)
1794 钇(39. Y) (芬)加多林(J. Gadolin, 1760-1852)
1798 铬(24. Cr) (法)沃克兰(L. N. Vauquelin, 1763-1829)
1801 铌(41. Nb) (英)哈契特(C. Hatchett, 1765?-1847)
1802 钽(73. Ta) (瑞典)爱克堡(A. G. Ekeberg, 1767-1813)
1803 铑(45. Rh) (英)武拉斯顿(W. H. Wollaston, 1766-1828)
1803 钯(46. Pd) (英)武拉斯顿(W. H. Wollaston)
1803 铈(58. Ce) (德)克拉普罗特(M. H. Klaproth)等
1804 铱(77. Ir) (英)台耐特(S. Tennant)
1804 锇(76. Os) (英)台耐特(S. Tennant, 1761-1815)
1807 硼(5. B) (法)盖-吕萨克(J. L. Gay-Lussac, 1778-1850)等
1807 纳(11. Na) (英)戴维(H. Davy, 1778-1829)
1807 钾(19. K) (英)戴维(H. Davy)
1808 镁(12. Mg) (英)戴维(H. Davy)
1808 钙(20. Ca) (英)戴维(H. Davy)等
1808 锶(38. Sr) (英)戴维(H. Davy)
1808 钡(56. Ba) (英)戴维(H. Davy)
1811 碘(53. I) (法)库特瓦(J. B. Courtois, 1777-1838)
1817 锂(3. Li) (瑞典)阿尔费德森(J. A. Arfredson, 1792-1841)
1817 镉(48. Cd) (德)施特罗迈尔(F. Stromeyer, 1776-1835)
1818 硒(34. Se) (瑞典)贝采里乌斯(J. J. Berzelius, 1779-1848)
1823 硅(14. Si) (瑞典)贝采里乌斯(J. J. Berzelius)
1824 溴(35. Br) (法)巴拉(A. J. Balard, 1802-1876)
1827 铝(13. Al) (丹)奥斯泰德(H. C. Oersted, 1777-1851)
1828 钍(90. Th) (瑞典)贝采里乌斯(J. J. Berzelius)
1830 钒(23. V) (瑞典)塞夫斯汤姆(N. G. Sefstrom, 1787-1845)
1839 镧(57. La) (瑞典)莫桑德尔(C. G. Mosander, 1797-1858)
1843 铽(65. Tb) (瑞典)莫桑德尔(C. G. Mosander)
1843 铒(68. Er) (瑞典)莫桑德尔(C. G. Mosander)
1844 钌(44. Ru) (俄)克劳斯(K. K. Klaus, 1796-1864)
1860 铯(55. Cs) (德)本生(R. W. Bunsen, 1811-1899)等
1861 铷(37. Rb) (德)本生(R. W. Bunsen)等
1861 铊(81. Tl) (英)克鲁克斯(W. Crookes, 1832-1919)
1863 铟(49. In) (德)赖希(F. Reich, 1799-1882)等
1875 镓(31. Ga) (法)德-布瓦博德朗(L. de Boisbaudran, 1838-1912) 1878 镱(70. Yb) (瑞士)马利钠克(J. C. G. Marignac)
1879 钪(21. Sc) (瑞典)尼尔森(L. F. Nilson, 1840-1899)
1879 钐(62. Sm) (法)德-布瓦博德朗(L. de Boisbaudran)
1879 钬(67. Ho) (瑞典)克利夫(P. T. Cleve, 1840-1905)
1879 铥(69. Tm) (瑞典)克利夫(P. T. Cleve, 1840-1905)
1880 钆(64. Gd) (瑞士)马利钠克(J. C. G. Marignac, 1817-1894)
1885 镨(59. Pr) (奥)冯-威斯巴赫(B. A. von Weisbach, 1858-1929) 1885 钕(60. Nd) (奥)冯-威斯巴赫(B. A. von Weisbach)
1886 氟(9. F) (法)莫瓦桑(H. Moissan, 1852-1907) *
1886 锗(32. Ge) (德)文克勒(C. A. Winkler, 1838-1904)
1886 镝(66. Dy) (法)德-布瓦博德朗(L. de Boisbaudran)
1894 氩(18. Ar) (英)瑞利(R. J. S. Rayleigh, 1842-1919)等 *
1895 氦(2. He) (英)拉姆塞(W. Ramsay, 1852-1916) *
1898 钋(84. Po) (法)居里夫人(Marie Curie, 1867-1934)(生于波兰)等 * 1898 镭(88. Ra) (法)居里夫人(Marie Curie)等
1898 氖(10. Ne) (英)拉姆塞(W. Ramsay)等
1898 氪(36. Kr) (英)拉姆塞(W. Ramsay)等
1898 氙(54. Xe) (英)拉姆塞(W. Ramsay)等
1899 锕(89. Ac) (法)德比尔纳(A. L. Debierne, 1874-1949)
1901 铕(63. Eu) (法)德马尔塞(E. A. Demaroay, 1852-1904)
1905 镥(71. Lu) (法)于尔班(G. Urbain, 1872-?)
1913 镤(91. Pa) (波兰)法扬斯(K. Fajans, 1887-?)
1923 铪(72. Hf) (匈)冯-海维塞(G. von Hevesey)等
1925 铼(75. Re) (德)诺达克(W. Noddack)等
1937 锝(43. Tc) (意)塞格瑞(B. Segré)等
1939 钫(87. Fr) (法)佩丽(M. M. Perey)
1939 镎(93. Np) (美)麦克米兰(E. M. McMillan, 1907-1991)等 * 1940 砹(85. At) (美)柯尔森(D. R. Corson)等
1940 钚(94. Pu) (美)西伯格(G. T. Seaborg, 1912-1999)等 * 1947 钷(61. Pm) (美)马林斯基(J. A. Marinsky, 1919- )
* 获得诺贝尔奖的科学家。