化学工业与我们的生活-1化学的起源
参观化工馆感悟心得体会(3篇)
第1篇一、前言化工馆,一个展示化学工业发展历程、展示化学工业成果的地方。
近日,我有幸参观了我国某知名化工馆,深感化学工业的神奇与魅力。
此次参观让我受益匪浅,以下是我对此次参观的心得体会。
二、参观感悟1. 化学工业的起源与发展参观化工馆的第一站是化学工业的起源与发展展区。
在这里,我了解到化学工业的起源可以追溯到古代的炼丹术,经过漫长的历史演变,化学工业逐渐发展成为现代工业的重要组成部分。
从最初的炼丹术到现代的石油化工、煤化工、精细化工等,化学工业为人类的生产和生活带来了巨大的便利。
2. 化工产品的应用与生活息息相关在参观过程中,我发现化工产品在我们的生活中无处不在。
从衣、食、住、行到娱乐,化学工业都为我们提供了丰富的产品。
如塑料、合成纤维、合成橡胶等材料,使得我们的生活更加丰富多彩;农药、化肥等农用化学品,保障了农业生产;医药、化妆品等日用化学品,提高了我们的生活质量。
3. 化工技术的创新与发展化工馆内展示了众多先进的化工技术,如绿色化工、清洁生产、循环经济等。
这些技术不仅提高了化工产品的质量和安全性,还降低了生产过程中的能源消耗和污染物排放。
例如,绿色化工技术使化工产品在生产过程中减少了对环境的污染,为我国化工产业的可持续发展提供了有力保障。
4. 化工产业的挑战与机遇随着我国经济的快速发展,化工产业面临着前所未有的机遇和挑战。
一方面,国家政策对化工产业的支持力度不断加大,为化工企业的发展提供了良好的政策环境;另一方面,环保要求的提高、资源能源的紧张等也给化工产业带来了压力。
如何在机遇与挑战中寻求平衡,实现可持续发展,是化工产业面临的重要课题。
5. 化工人的担当与使命参观过程中,我深刻体会到化工人的担当与使命。
他们默默无闻地从事着化工事业,为我国化工产业的发展做出了巨大贡献。
作为化工人,我们要树立正确的价值观,勇于创新,努力提高自身素质,为实现我国化工产业的伟大复兴而努力奋斗。
三、心得体会1. 感悟化学工业的魅力通过参观化工馆,我深刻认识到化学工业的神奇与魅力。
化学发展简史
化学发展简史化学是一门研究物质的性质、组成、结构、变化以及它们之间相互作用的科学。
它的发展可以追溯到古代,但真正成为一门独立的学科是在近代。
本文将以时间顺序为基础,介绍化学发展的历史。
1. 古代化学的起源古代化学的起源可以追溯到公元前3000年摆布的古埃及和古巴比伦。
古埃及人和古巴比伦人掌握了一些基本的化学知识,如金属提炼、颜料制备等。
古希腊的阿尔凡尼、柏拉图等人也对化学进行了一定的探索。
2. 炼金术的兴起中世纪时期,炼金术兴起,成为了当时化学的主要形式。
炼金术师追求将低贵金属转化为贵金属,寻觅长生不老的药物等。
虽然炼金术的目标是不切实际的,但在实践中,炼金术师掌握了许多实验技术和化学知识,为化学的发展奠定了基础。
3. 化学元素的发现18世纪末至19世纪初,化学元素的发现成为化学发展的重要里程碑。
英国化学家道尔顿提出了原子理论,认为所有物质都是由不可分割的原子组成。
同时,法国化学家拉瓦锡提出了化学元素的概念,并将化学元素进行了分类。
这些理论和发现为后来的化学研究奠定了基础。
4. 有机化学的崛起19世纪,有机化学开始崛起。
德国化学家弗里德里希·维勒提出了有机化合物是由碳原子构成的,并研究了许多有机化合物的合成方法。
此后,有机化学迅速发展,许多新的有机化合物被发现,如煤油、合成染料等。
5. 物理化学的兴起19世纪末,物理化学作为一门新兴学科开始兴起。
物理化学研究物质的物理性质和化学性质之间的关系,通过物理方法研究化学反应和化学平衡。
瑞士化学家奥斯瓦尔德·奥斯特瓦尔德提出了活性质子理论,为物理化学的发展做出了重要贡献。
6. 量子化学的发展20世纪初,量子力学的发展为化学研究提供了新的理论基础。
量子化学研究份子和原子的结构、性质和反应机制。
丹麦物理学家尼尔斯·玻尔提出了玻尔模型,解释了氢原子的能级结构。
此后,量子化学在化学研究中得到广泛应用。
7. 化学工业的发展20世纪,化学工业得到了快速发展。
化学史PPT课件
详细描述
总结词
总结词
化学在药物和医疗领域的发展中发挥了重要作用,提高了人类健康水平。
详细描述
通过化学合成和生物技术等方法,人们开发出了许多新药和治疗方法,如抗生素、疫苗和靶向治疗等,有效解决了许多长期困扰人类的疾病问题。
总结词:近代化学的开端可以追溯到16、17世纪,这一时期科学家开始用实验方法研究化学反应,并逐渐形成了系统的化学理论。
02
化学的发展历程
Chapter
拉瓦锡的革命是化学史上的一次重大突破,他通过实验验证了质量守恒定律和氧化学说,推翻了燃素说,确立了现代化学的基础。
拉瓦锡通过精确的定量实验,证明了质量守恒定律,即化学反应前后物质的质量相等。同时,他提出了氧化学说,认为燃烧是氧化的过程,这一理论取代了燃素说,成为现代化学的基石。
化学键理论的建立是化学史上的又一重大突破,它解释了分子间相互作用和化学键的本质,为化学反应机制的研究奠定了基础。
总结词
化学键理论认为分子间相互作用和化学键的形成是由原子之间的电子云重叠和能量转移所引起的。这一理论为化学反应机制的研究奠定了基础,使得人们对化学反应过程的理解更加深入。同时,也为新材料的开发和化学工业的发展提供了重要的理论支持。
总结词
详细描述
原子理论的发展是化学史上的重要里程碑,它解释了物质的基本组成和性质,为化学学科的发展提供了理论支持。
总结词
原子理论认为物质是由极小的粒子——原子构成的,原子是化学变化中的最小单位,不能被创造、消失或改变。这一理论为化学学科的发展提供了重要的理论支持,使得人们对物质性质和变化的认知更加深入。
文科化学知识点总结
文科化学知识点总结导言化学是自然科学的一个分支领域,涉及物质的组成、结构、性质、变化规律等内容。
文科化学作为学科的一部分,注重对化学知识的理论分析、历史考据以及化学与其他学科的交叉融合。
本文将从文科角度出发,对化学的相关知识点进行总结,帮助学生更好地理解化学知识。
一、化学的历史及发展1. 古代化学的起源化学的起源可追溯至古代,古代人类通过冶炼金属、使用草药等实践活动,开始对物质的性质有了一定的认识。
例如,古埃及人在制作青铜器具时,就已经掌握了一些金属冶炼的技术。
2. 古代化学思想古希腊的质子学派和原子说、印度的自然哲学、中国的阴阳五行等古代化学思想,为后来现代化学理论的形成奠定了基础。
3. 化学的现代发展17世纪以来, 化学发展迅速。
阿尔凡斯、拉瓦锡、达尔顿、门捷列夫等化学家的研究,为原子论、元素周期表等现代化学理论的建立提供了理论基础。
二、基础化学知识1. 元素与周期表元素是构成物质的基本单位,而周期表则是将元素按照其物理性质和化学性质分类排列。
通过周期表的学习,我们可以了解元素的周期规律、元素周期律等核心概念。
2. 化学键化学键是原子为了达到化学稳定性而进行的结合,常见的化学键有共价键、离子键和金属键等。
学生需要理解不同化学键形成的原理及其在化学反应中的作用。
3. 化学方程式化学方程式是用化学符号来表示物质间相互作用的公式。
学生需要理解化学方程式的平衡、热力学等相关知识。
4. 化学反应化学反应是物质之间的转化过程,学生需要掌握化学反应的类型、速率、平衡等概念。
5. 酸碱中和反应酸碱中和反应是酸和碱之间的化学反应,学生需要了解酸碱的性质、酸碱中和反应的条件及其在生活中的应用。
6. 氧化还原反应氧化还原反应是指氧化剂和还原剂之间的电子转移过程,学生需要了解氧化还原反应的特征及其在化学生产和生活中的应用。
三、化学与其他学科的交叉1. 化学与生物学的关系生物学研究生命的组成和转化过程,而生命的组成和转化都离不开化学。
化学科普演讲稿子范文
尊敬的老师们、亲爱的同学们:大家好!今天,我很荣幸站在这里,与大家共同走进化学的奇妙世界,一起探索物质的奥秘。
化学,作为一门自然科学,它研究的是物质的组成、结构、性质以及变化规律。
它不仅是一门基础学科,更是一门与我们的生活息息相关、无处不在的科学。
一、化学的起源与发展化学的历史悠久,可以追溯到古代文明时期。
早在公元前几千年,人类就已经开始使用火、制作陶器、炼金术等,这些都是化学的雏形。
然而,化学作为一门独立学科,是在17世纪随着实验科学的兴起而逐渐发展起来的。
1661年,英国科学家罗伯特·波义耳发表了《怀疑派化学家》,这本书被视为化学史上的一个重要里程碑。
波义耳提出了“实验化学”的概念,强调通过实验来研究化学现象。
此后,化学家们开始系统地研究物质的性质和变化,逐渐形成了现代化学的体系。
二、化学的基本概念1. 物质:物质是构成世界的基本实体,它具有质量和体积。
物质可以分为纯净物和混合物两大类。
纯净物是由一种物质组成的,如水、氧气等;混合物是由两种或两种以上的物质组成的,如空气、海水等。
2. 元素:元素是构成物质的基本单元,具有相同的核电荷数(即原子序数)。
目前已知的元素有118种,它们按照原子序数排列在元素周期表中。
3. 化合物:化合物是由两种或两种以上不同元素的原子按照一定比例组成的纯净物。
例如,水(H2O)是由氢元素和氧元素组成的化合物。
4. 原子:原子是化学变化中最小的粒子,由原子核和核外电子组成。
原子核由质子和中子组成,质子带正电,中子不带电,电子带负电。
5. 分子:分子是由两个或两个以上的原子通过化学键结合而成的粒子。
分子是物质的最小单位,具有物质的化学性质。
三、化学在生活中的应用化学与我们的生活息息相关,它为我们的生活提供了许多便利和保障。
1. 食品工业:化学在食品工业中的应用非常广泛,如食品添加剂、防腐剂、色素等,可以改善食品的口感、延长保质期。
2. 医药卫生:化学在医药卫生领域的应用尤为重要,如药物的研发、合成、生产等,为人类的健康提供了有力保障。
化学发展史及其对现代科学的影响
化学发展史及其对现代科学的影响化学是一门悠久而丰富的学科,其起源可以追溯到古代的炼金术。
而现代化学的发展则经历了数百年的演进和创新,涉及了从化学元素的发现到现代化学技术的应用等众多领域。
本文将从历史的角度出发,总结化学的发展历程,并探究其对现代科学的影响。
一、化学的早期发展化学的起源可以追溯到古代的炼金术。
在古代埃及、中国、希腊等地,人们通过试验发现了各种金属和矿物,探索了“蛇毒”的特性,尝试将凡物转化为贵金属等。
这些尝试虽然缺乏现代科学的理论基础,但为后来的化学奠定了基础。
随着科学技术的发展,化学开始脱离神秘和超自然的桎梏,逐渐朝着现代化学领域发展。
十七世纪,化学开始注重实验研究,研究对象从炼金术的神秘转向天然物质和化学元素。
二、化学元素的发现在化学的发展史上,探索和发现化学元素的历程是至关重要的一步。
早在古代,人们已经发现了数种元素,如黄金、银、铁等。
随着化学的发展,越来越多的元素被发现和确认,例如氢、氧、氮等。
十八世纪,拉瓦锡、普里斯特利等科学家利用实验方法系统地进行了化学元素的分类和整理,创造了现代元素周期表,为后来的化学研究提供了有效的工具。
三、化学反应和化学结构的研究化学反应是化学研究的核心内容,化学结构则是反应本质的重要组成部分。
十九世纪初,道尔顿提出了原子假说,认为一切物质均由原子组成,并通过原子间的化学结合进行反应。
这项理论开启了元素化学研究的新时代。
与此同时,极化学反应的研究也在不断深入。
十九世纪中期,科学家们开始研究有机化学反应和化学结构,如酸和碱、碳氢化合物等。
这些研究成果为化学技术和药物发展提供了重要的支持。
四、化学技术的发展化学技术的发展对现代社会产生了深远的影响。
二十世纪初的化学工业开始蓬勃发展,生产出大量的化学品、药品和塑料等产品,促进了人类生活的大幅改善。
在这个过程中,煤气、合成橡胶、合成材料等重要技术被开发出来,极大地推动了工业和农业的发展。
五、化学对其他科学领域的影响化学的发展不仅为化学自身带来了重大的变革和突破,同时也广泛涉及到其他学科领域,如物理学、生物学、地球科学等。
什么是化学?
什么是化学?化学是自然科学的一门学科,研究的是物质及其组成、性质、结构、变化规律以及它们之间的相互作用。
化学是与生活息息相关的学科,在制药、新材料、能源等领域都有广泛的应用。
那么,化学到底是什么呢?本文将从以下几个方面进行解释:一、化学的起源和发展化学的起源可以追溯到古埃及、古希腊和古印度的时代。
古人对天然染料、金属和药物等物质有着深入的了解,并不断从中提取有用的成分。
到了16世纪,化学成为了一门独立的科学,并得到了较为系统和全面的发展。
经过数百年的不断积累和发展,化学已经成为了一门具有相当成熟体系的科学。
二、化学物质基本单位——分子化学物质的基本单位是分子。
分子是由一个或多个原子通过化学键连接在一起的,具有一定化学性质的单元。
不同元素的原子通过不同的化学键形成不同的分子,这些分子又通过不同的化学反应相互转化,从而形成各种不同的物质。
三、化学反应和化学平衡化学反应是指两种或两种以上的物质通过化学反应形成一种或多种新的物质。
化学反应中会产生化学能和热能的释放或吸收。
化学平衡是指在化学反应过程中,反应物和生成物的浓度达到一个稳定状态。
这种状态下,正向和反向反应的速率相等,从而形成平衡。
四、化学应用化学在生活中有着广泛的应用。
例如,药物制造、化妆品制造、化工、新材料研发、动力燃料、环保等领域都离不开化学的应用。
化学的应用不仅带来了很多便利,还带来了很多实际经济效益。
五、未来展望随着科学技术的发展,未来的化学也将面临着新的挑战和发展机遇。
例如,新能源、新材料等领域的创新和研发将会成为化学发展的重要方向。
同时,在保障环境和人体健康等方面也需要不断加强化学研究。
综上所述,化学是一个极其重要的领域,它涉及到生物、化学、物理、地质等众多领域的交叉。
随着社会的不断发展,化学的应用前景无限。
我们期待未来的化学研究能够为人类的生活和环境带来更多的创新与贡献。
化工的起源和发展史
化工的起源和发展史
化工的起源可以追溯到远古时期,当时人类开始尝试从大自然中提取和利用物质。
最早的化工活动包括制作染料、制作陶器和制作酒精等。
在古代文明中,化工技术得到了进一步的发展。
在古埃及,人们学会了提炼金属和制造玻璃;在古希腊,人们开始研究和应用一些基本的化学原理,如酸碱中和和各种矿物的提取。
然而,化工领域真正的革命发生在18世纪的工业革命时期。
化学家们开始探索和发现大量新的化合物和反应。
英国化学家约瑟夫·普利斯特利是工业化学的奠基人之一,他发明了生产
硫酸和盐酸的方法,开创了化学工业的先河。
19世纪是化工领域的蓬勃发展时期,这一时期被称为化学的“世纪”。
许多重要的化学原理和实验室技术被发现和建立,如有机合成和无机合成的基础知识、化学反应动力学和热力学等。
同时,许多化学家也积极探索和研究新的应用领域,例如合成染料、燃料和肥料等。
20世纪的化工发展更加迅速,化学合成和化学工程技术进一
步完善和发展。
无机和有机合成广泛应用于各个领域,如医药、农业、能源等。
并且,化工工艺的自动化和规模经济也促进了化工行业的快速发展。
至今,化工已经成为一个庞大而综合的领域,包括各种领域的应用,如材料科学、药物研发、生物技术和环境保护等。
化工
不仅在经济发展中发挥了重要作用,还在改善人类生活和环境保护方面发挥了重要作用。
《化学史第一章》课件
化学史第一章是化学史研究的重要内容之一。它介绍了化学的起源以及化学 发展的历程,让我们了解化学对社会和科学的巨大影响。
1.1 化学的起源
原始社会的化学知识
早期人类通过观察和实践, 获得了一些化学知识,并 开始利用化学来改善生活。
古代希腊化学思想
古希腊化学家提出了许多 关于物质本质和变化的理 论,并为化学的发展奠定 了基础。
第一次工业革命对化学的影响
第一次工业革命的爆发促进了化学工 业的发展,推动了化学知识的广泛应 用。
1.3 化学的现代化
化学家达尔文的贡献
化学家达尔文的研究深入揭示 了物质的分子结构和属性,为 现代化学奠定了基础。
化学学科的系统化
化学学科经过不断发展,建立 了一套系统化的理论体系和实 验方法,推动了化学的进步。
化学实验室的建立
化学实验室的建立为化学研究 提供了必要的条件,促进了科 学家们的创新和发现。
1.4 化学革命的影响
化学在社会生产中的应用
化学的发展使得许多工业和生产过程更加高效和环保,推动了社会的进步和发展。
化学技术的发展
化学技术的突破使得许多伟大的科学发现和创新成为可能,为人类带来了巨大的变革。
中国古代的化学贡献
中国古代的科学家和工匠 在冶金、药物和火药等方 面取得了重大成就,为化 学的进一步发展提供了启 示。
1.2 化学发展的里程碑
1
化学元素的发现
பைடு நூலகம்
2
科学家通过实验和观察成功地发现了
许多化学元素,揭示了元素周期表的
奥秘。
3
中世纪的炼金术
中世纪的炼金术为化学的发展铺平了 道路,并为后来的科学研究做出了重 要贡献。
高一化学绪言
营养与健康
食品安全
了解食品安全的基本知识,如食品保 质期、储存方式等,以及如何避免食 品安全事故。
了解各类营养素在人体中的作用,以 及如何通过合理饮食保持健康。
环境与污染
空气污染
了解空气污染的主要来源和危害 ,以及如何减少空气污染的方法
。
水体污染
了解水体污染的主要来源和危害 ,以及如何保护水资源免受污染
化学反应与能量转化
化学反应
化学反应是指分子破裂成原子,原子重新排列组合生成新物 质的过程。在化学反应中还伴随发生一些诸如发光发热变色 生成沉淀物等能量变化过程和物理变化过程。
能量转化
能量转化是指能量从一种形式转化为另一种形式或是从一个 物体转移到另一个物体。
03
化学实验基础
实验器材与操作
01
02
物质
物质是构成宇宙间一切物体的实物和场。物质分为实体物质和场物质。实体物质 运动一般是有规律的,表现出同样的运动规律,而场物质的运动规律则各不相同 。
元素
元素是具有相同核电荷数(即核内质子数)的一类原子的总称。
分子与原子
分子
分子是保持物质化学性质的最小 微粒,是在不断做无规则运动的 。
原子
原子是化学变化中的最小微粒。 原子是由原子核和核外电子构成 的。
近代化学时期
总结词
化学理论体系的建立与完善
详细描述
近代化学时期始于17世纪的科学革命,随着实验技术和科学方法的进步,化学逐渐从自然哲学中独立出来,形成 了以元素、分子、化合物等概念为基础的理论体系。同时,化学工业也得到了迅速发展,为人类生产和生活提供 了大量物质财富。
现代化学时期
总结词
多学科交叉与化学应用领域的拓展
化学工业与我们的生活1化学的起源
化学工业与我们的生活1化学的起源我们的生活与化学息息相关。
从日常的饮食到复杂的工业生产,化学无处不在,而这一切都源于一个奇妙的起源——炼金术。
炼金术,一种源自中世纪的追求,旨在将普通的金属转化为黄金。
虽然这个目标最终未能实现,但炼金术士们的努力却孕育了化学这门学科。
他们不断试验、探索,逐渐发现了一系列独特的化学现象和规律,这些发现为现代化学奠定了基础。
炼金术的发展催生了两个重要的化学分支:有机化学和无机化学。
有机化学主要研究生命体和非生命体中的有机物质,而无机化学则研究非生命体中的无机物质。
这两门学科的不断发展,为我们揭示了世界中隐藏的种种化学奥秘。
进入工业革命后,化学工业开始崭露头角。
在这个时期,化学家们开始利用他们所掌握的化学知识,大规模地生产各种化学品。
这些化学品不仅为我们的日常生活提供了便利,也极大地推动了工业和经济的发展。
如今,化学工业已经渗透到我们生活的方方面面。
从食物、衣物到建筑、交通,化学都扮演着不可或缺的角色。
它不仅为我们的生活提供了无数的便利,也极大地推动了人类社会的发展和进步。
然而,化学工业的发展也带来了一些挑战,如环境污染和资源枯竭等。
因此,我们需要更加重视化学工业的可持续发展,确保它在为我们的生活提供便利的也能保护环境、节约资源。
化学工业与我们的生活紧密相连。
从炼金术的起源到现代的化学工业,化学一直在不断地改变着我们的生活。
而未来,随着科学技术的不断进步,化学将继续引领我们走向一个更加美好的未来。
在我们的生活中,化学工业的影响无处不在。
从我们吃的食物到我们穿的衣服,从日常用品到高科技产品,化学工业在我们的生活中扮演着重要的角色。
而在这些化学工业的生产过程中,能源与化学的关系密不可分。
让我们来看看化学工业对能源的影响。
化学工业是一个高能耗的行业,它需要大量的能源来驱动各种化学反应。
这些能源通常来自煤炭、石油、天然气等化石燃料。
然而,随着环境问题的日益严重,这些传统能源的可持续性受到了质疑。
化学工业发展史
化学工业发展史化学工业是现代工业中的重要组成部分,它涉及到化学原理、化学反应和化学物质的生产。
化学工业的发展史可以追溯到人类认识和利用化学的最早时期。
下面将以化学工业发展史为题,探讨化学工业的演变和发展。
一、古代化学工业的起源古代的化学工业主要集中在冶金、染料和药物等领域。
早在公元前3000年左右,埃及人就掌握了炼金术,将金属从矿石中提取出来,并制造金饰品。
同时,埃及人还发展了一些天然染料,用于织物的染色。
此外,古代巴比伦人和印度人也在药物领域有所贡献,他们使用植物和动物提取物制作药物,治疗各种疾病。
二、工业革命带来的化学工业的兴起工业革命的到来,为化学工业的发展提供了巨大的机遇。
18世纪末,英国化学家詹姆斯·瓦特发明了蒸汽机,这一发明极大地推动了煤炭、钢铁和化肥等工业的发展。
在瓦特之后,一系列的化学发明和创新相继出现。
例如,法国化学家安托万·拉瓦锡的发现了元素周期表,德国化学家弗里德里希·凯库勒发现了有机合成的原理,这些重要的发现和理论推动了化学工业的进一步发展。
三、化学工业的现代化20世纪是化学工业发展的黄金时期。
在这个时期,化学工业的规模和范围都得到了极大的扩展。
随着科学技术的进步,人们对化学反应和化学物质的理解越来越深入。
在这一时期,许多重要的化学产品得到了大规模的生产,如塑料、化肥、合成纤维和合成橡胶等。
这些产品的广泛应用极大地改变了人们的生活和工作方式。
四、绿色化学工业的崛起随着环境问题的日益凸显,绿色化学工业逐渐成为了化学工业的新方向。
绿色化学工业注重减少对环境的污染和资源的消耗,提倡可持续发展。
在这一领域,人们通过研究新的合成方法和利用替代原料,开发出更加环保和高效的化学过程。
例如,使用可再生能源代替化石能源,采用催化剂提高反应效率,减少废物的产生等。
五、未来的发展方向随着科学技术的不断进步,化学工业将继续迎来新的发展机遇。
未来的化学工业可能会更加注重创新和高效生产。
化学发展简史
化学发展简史化学作为一门研究物质组成、性质、结构和变化的科学,经历了漫长而丰富多彩的发展历程。
本文将为您详细介绍化学发展的里程碑和重要事件,以及对人类社会的影响。
一、古代化学的起源和发展古代化学的起源可以追溯到公元前3000年左右的古埃及和古巴比伦。
当时的人们通过炼金术的实践,试图将普通金属转化为贵金属,如黄金。
然而,炼金术并非真正的科学,它更多地是一种追求神秘力量和寻找长生不老之药的信仰。
尽管如此,炼金术为后来的化学研究奠定了基础。
二、近代化学的奠基者——托马斯·亨利·赫胥黎18世纪末至19世纪初,英国化学家托马斯·亨利·赫胥黎开创了近代化学的先河。
他提出了“质量守恒定律”,即在化学反应中,质量不会凭空消失或产生。
赫胥黎还发现了氧气和氢气,并为氧气命名。
此外,他还提出了“元素”的概念,即物质无法进一步分解成更简单的物质。
三、化学元素周期表的发现1869年,俄国化学家德米特里·伊万诺维奇·门捷列夫发现了元素周期表。
他将已知的元素按照原子质量的增加顺序排列,并发现了一些元素之间的周期性规律。
这一发现不仅为化学元素的分类和研究提供了重要的指导,也为后来的元素发现和化学反应的研究提供了基础。
四、有机化学的诞生19世纪中叶,德国化学家弗里德里希·奥古斯特·凯库勒开创了有机化学的新时代。
他提出了“有机物质只能由生物体合成”的理论,并成功地合成了尿素,这是有机化合物中的一种。
这一实验结果推翻了当时流行的“有机物质只能由生命力合成”的观念,为有机化学的发展打开了新的大门。
五、量子力学的诞生20世纪初,物理学家马克斯·普朗克和阿尔伯特·爱因斯坦等人的研究为量子力学的诞生奠定了基础。
量子力学是一门描述微观世界的物理学理论,它与化学的关系密切。
量子力学的发展为化学研究提供了新的理论和方法,使得人们能够更好地理解和解释化学反应中的现象。
化学的前世今生(2024)
引言:化学是一门研究物质的性质、组成、结构、变化和能量转化的科学,其发展历程与人类社会进步的历史密不可分。
本文将从五个大点展开,详细探讨化学在不同历史阶段的发展和影响。
概述:化学作为一门独立的科学学科,起源于古希腊时期的炼金术。
在炼金术士的实践探索中,化学的基本概念开始形成。
随着人类认知的不断深入,化学逐渐发展成为一门系统的学科,并渗透到诸多领域,如医药、农业、材料等。
本文将从古希腊时期到当代,分析化学的发展与变革。
正文内容:一、古希腊时期的化学探索1.古希腊炼金术士的实践探索2.炼金术士对物质本质的认识3.古希腊化学理论的形成4.古希腊化学对当代科学的影响5.古希腊化学的局限性与不足二、近代化学的奠基者1.约翰·道尔顿与原子理论的提出2.亚当·斯密与化学能量的研究3.安托万·拉瓦锡的化学反应定律4.近代化学实验技术的发展5.近代化学理论的进一步发展三、化学与现代社会发展1.医药化学在人类健康中的应用2.农业化学的进步与农产品质量的提升3.化学在环境保护中的作用4.化学工业对社会经济发展的推动5.化学在材料科学和能源领域的应用四、现代化学技术的进步1.分析化学技术的发展2.有机化学合成的突破3.无机化学研究的进展4.材料化学与纳米技术的应用5.化学生物学的崛起与发展五、化学的未来与挑战1.新材料与化学革命2.新能源与可持续发展的化学解决方案3.环境污染与化学治理4.化学教育与人才培养5.化学技术的伦理与社会责任总结:化学作为一门独立学科的发展与人类社会的发展历史紧密相连。
从古希腊时期的炼金术到近代化学的奠基者、化学与现代社会发展、化学技术的进步以及化学的未来与挑战,我们可以看到化学对人类社会的影响和贡献。
随着化学的发展与应用,更多的挑战也随之而来,如环境污染、可持续发展等。
因此,我们需要在化学研究、教育和应用中引入伦理和社会责任,推动化学科学的可持续发展。
引言:化学作为自然科学的一门重要学科,研究了物质的组成、性质、变化规律以及与能量之间的关系。
《化学史》读后感
《化学史》读后感化学史是一本引人入胜的书籍,通过对化学发展的梳理和解析,让我对这门科学有了更深刻的认识。
在这篇文章中,我将从五个大点来阐述我对《化学史》的读后感。
引言概述:《化学史》这本书以其独特的视角和深入的研究,向读者展示了化学科学的发展历程。
通过对化学理论和实践的重要里程碑的介绍,我们可以更好地理解化学的本质和其在人类社会中的重要性。
正文内容:1. 化学的起源1.1 化学的定义与意义:书中详细介绍了化学的定义,强调了它在日常生活和工业生产中的重要性。
1.2 古代化学的发展:阐述了古代化学家的重要贡献,如古埃及人的炼金术和古希腊人的四元素理论。
2. 化学的革命2.1 化学元素的发现:介绍了化学元素的发现和周期表的建立,以及化学元素对化学理论的重要影响。
2.2 化学反应的理论:讲述了化学反应的理论发展,如酸碱理论和氧化还原反应理论。
2.3 有机化学的崛起:探讨了有机化学的发展历程和重要的有机化合物的发现,如醇和酮等。
3. 化学的应用3.1 化学在工业中的应用:介绍了化学在工业生产中的广泛应用,如化学肥料和合成材料的制造。
3.2 化学在医学中的应用:探讨了化学在医学领域的应用,如药物的研发和药物治疗的原理。
3.3 化学在环境保护中的应用:强调了化学在环境保护中的作用,如废水处理和大气污染控制。
4. 化学的未来4.1 新兴领域的发展:展望了化学在新兴领域的应用,如纳米材料和生物化学。
4.2 绿色化学的重要性:强调了绿色化学的发展趋势和对环境的积极影响。
4.3 化学教育的改革:讨论了化学教育的改革和培养创新型化学人才的重要性。
5. 总结5.1 化学史的启示:总结了化学史对我们的启示,如科学探索的重要性和科学家的贡献。
5.2 化学对社会的影响:强调了化学对社会进步和人类福祉的重要影响。
5.3 继续学习的动力:概括了《化学史》对我个人的影响和对继续学习化学的动力。
总结:通过阅读《化学史》,我对化学的发展历程有了更深刻的认识。
化学的历史演变人类与化学的不解之缘
化学的历史演变人类与化学的不解之缘化学作为一门自然科学,对人类社会的发展有着重要的影响。
它深入探索物质的本质和变化规律,为人类创造了繁荣与进步的奇迹。
本文将回顾化学的历史演变,并探讨人类与化学的不解之缘。
一、化学的起源化学的历史可以追溯到远古时期,当时的人们开始探索火与金属的关系。
早期的冶金工艺和陶器制作,是人类最早的化学实践。
人们逐渐认识到物质的性质是可变化的,并开始发展炼金术。
二、古代与中世纪的炼金术古希腊和古罗马时期,炼金术逐渐发展起来。
炼金术士通过实验和观察,试图将普通金属转化为黄金,并寻求延长生命的秘诀。
虽然他们未能实现这些目标,但他们的实践推动了化学知识的积累。
中世纪的欧洲,炼金术得到了更广泛的发展。
炼金术士探索了许多化学概念,但受限于时代和技术水平,他们的努力还无法达到科学的高度。
三、启蒙时代与现代化学启蒙时代是化学史上的重要转折点。
17世纪,科学方法的兴起促使人们开始对物质及其变化进行系统的研究。
众多科学家如罗伯特·波义耳、安托万·拉瓦锡等,以实验和观察为基础,提出了一系列重要理论和概念,推动了化学的发展。
到了18世纪,化学进入了一个全新的阶段。
通过实验和观察,化学家们发现了许多元素和化合物,并开始研究化学反应的速率和平衡。
在这个时期,化学不仅仅停留在实验和观察的层面,还建立了更为系统的理论框架,如拉瓦锡的原子论。
19世纪,化学进一步发展,杜尚·佩斯特、米歇尔·柯尔尼和亨利·贝克勒尔等科学家的贡献使化学范畴得到了拓展。
有机化学和无机化学的研究成果为现代化学的诞生奠定了基础。
四、现代化学的发展20世纪,化学得到了长足的发展。
量子力学和分子生物学的出现,为解释和研究化学现象提供了新的思路和方法。
同时,化学工业的兴起,使得化学在工业、农业和医药领域发挥着重要作用。
而今,化学已成为一门拥有广泛应用的学科。
从基础研究到应用开发,从环境保护到能源开发,化学的影响无处不在。
初中化学《化学发展史》教案
初中化学《化学发展史》优秀教案第一章:化学的起源1.1 教学目标了解化学的起源和发展过程。
认识化学科学的定义和特点。
理解化学研究的重要性和应用领域。
1.2 教学内容化学的起源和发展历程。
化学科学的定义和特点。
化学研究的重要性和应用领域。
1.3 教学方法采用多媒体演示和讲解相结合的方式,介绍化学的起源和发展过程。
引导学生通过思考和讨论,理解化学科学的定义和特点。
举例说明化学研究的重要性和应用领域,激发学生的学习兴趣。
1.4 教学评估检查学生对化学起源和发展历程的理解程度。
评估学生对化学科学的定义和特点的掌握情况。
考察学生对化学研究重要性和应用领域的认识。
第二章:古代化学2.1 教学目标了解古代化学的发展和成就。
认识古代化学家的贡献和影响。
掌握古代化学的主要研究方向和方法。
2.2 教学内容古代化学的发展和成就。
古代化学家的贡献和影响。
古代化学的主要研究方向和方法。
2.3 教学方法通过讲述和展示古代化学家的故事和实验,激发学生对古代化学的兴趣。
引导学生通过阅读和讨论,了解古代化学的主要研究方向和方法。
鼓励学生通过实践和观察,体验古代化学家的探索过程。
2.4 教学评估检查学生对古代化学发展和成就的理解程度。
评估学生对古代化学家的贡献和影响的掌握情况。
考察学生对古代化学主要研究方向和方法的认识。
第三章:现代化学的兴起3.1 教学目标了解现代化学的起源和发展过程。
认识现代化学家的成就和贡献。
掌握现代化学的主要研究方向和方法。
3.2 教学内容现代化学的起源和发展过程。
现代化学家的成就和贡献。
现代化学的主要研究方向和方法。
通过讲述和展示现代化学家的故事和实验,激发学生对现代化学的兴趣。
引导学生通过阅读和讨论,了解现代化学的主要研究方向和方法。
鼓励学生通过实践和观察,体验现代化学家的探索过程。
3.4 教学评估检查学生对现代化学起源和发展过程的理解程度。
评估学生对现代化学家的成就和贡献的掌握情况。
考察学生对现代化学主要研究方向和方法的认识。
化学工业的发展
化学工业的发展化学工业是指以化学原料为基础,通过化学反应和加工制造的企业和产业部门。
它在人类社会的发展中起到了重要的作用,为各个领域的发展提供了重要的支持和帮助。
本文将探讨化学工业的发展历程以及对经济、环境等方面的影响。
一、化学工业的起源及发展化学工业的起源可以追溯到远古时代的制药和炼金术,当时人们通过试验和实践,探索着天然物质的性质和变化规律。
18世纪和19世纪的工业革命为化学工业的快速发展提供了必要条件。
煤炭、石油等化石能源的广泛应用,推动了化学工业的蓬勃发展。
随着科学技术的进步,化学工业涉及的领域日益拓展,一方面是大规模的化学品生产,另一方面是高新技术的应用。
化学合成、化学分离、化学改性等技术的发展,推动了化学工业向多个领域的延伸,包括医药、农药、涂料、塑料、橡胶、电子材料、化妆品等。
二、化学工业发展的影响1. 经济影响化学工业作为现代工业的重要组成部分,对经济的发展具有重要影响。
它提供了大量的就业机会,为社会创造了巨大的价值和财富。
化学工业产品的需求不断增长,为国家和企业带来了可观的利润和税收。
此外,化学工业的创新和技术进步也推动了其他行业的发展,例如新能源、新材料等。
2. 环境影响虽然化学工业为社会发展做出了巨大贡献,但也带来了一些环境问题。
化学工业生产过程中产生的废水、废气、废渣等对环境造成污染,对生态系统和人类健康产生潜在影响。
因此,环境保护与可持续发展成为了化工企业和政府部门关注的焦点。
通过加强环境监管、提高生产工艺技术的绿色化水平以及积极开展废弃物的资源化利用等措施,可以减少化学工业对环境的负面影响。
3. 社会影响化学工业还对社会生活产生了深远的影响。
通过不断创新和研发,化学工业提供了丰富多样的产品,满足了人们生活、工作和娱乐等方面的需求。
例如,化学药品的发展提高了人们的健康水平,塑料和合成纤维的广泛应用改善了人们的生活质量。
此外,化学工业也为教育、科研和文化等领域的发展提供了强有力的支持。
化学发展简史
化学发展简史化学是一门研究物质的组成、结构、性质、变化和相互关系的科学。
它的发展与人类社会的进步密不可分。
本文将以时间顺序为主线,为您介绍化学发展的里程碑事件和重要贡献。
1. 古代化学的起源古代化学的起源可以追溯到公元前3000年左右的古代埃及和古代巴比伦。
古埃及人通过炼金术的实践,掌握了金属提炼和染料制备等技术。
巴比伦人则在农业和医药领域做出了一些贡献。
古希腊的阿里斯托特利和丢番图等学者也对化学的发展有所贡献。
2. 元素的发现与研究17世纪,英国科学家罗伯特·博义利和法国科学家安托万·拉瓦锡等人开始研究化学元素。
博义利通过对空气和水的实验,发现了氧气和氢气。
拉瓦锡则提出了氧化反应和还原反应的概念,并发现了氯气和碘。
18世纪末,瑞典化学家卡尔·威廉·舍勒首次提出了元素的概念,并将化学元素分类。
随后,英国化学家亨利·卡文迪什发现了氢气,并将其作为第一个元素。
法国化学家安托万·拉瓦锡和英国化学家约瑟夫·普利斯特利也做出了重要贡献,发现了多个元素,如锂、钠、钾等。
3. 化学反应的研究19世纪初,法国化学家安托万·拉瓦锡提出了化学反应的基本原理,并建立了化学方程式的概念。
他还发现了氧化还原反应和酸碱反应等重要的化学反应类型。
19世纪中叶,德国化学家弗里德里希·凯库勒首次提出了有机化合物的概念,并通过对碳化合物的研究,揭示了有机化学的基本规律。
此后,有机化学得到了快速发展,为药物合成和高分子材料的制备奠定了基础。
4. 原子结构的揭示19世纪末,英国物理学家约瑟夫·约翰·汤姆逊发现了电子,并提出了“面包状模型”来描述原子的结构。
随后,新西兰物理学家欧内斯特·卢瑟福进行了金箔散射实验,并提出了原子核模型,认为原子核是由带正电荷的质子组成的。
20世纪初,丹麦物理学家尼尔斯·玻尔提出了量子理论,解释了原子光谱和电子能级的现象。
化学工业的起源
1.化学工业的起源尽管化学品的使用可以追溯到古代文明时代,我们所谓的现代化学工业的发展却是非常近代(才开始的)。
可以认为它起源于工业革命其间,大约在1800年,并发展成为为其它工业部门提供化学原料的产业。
比如制肥皂所用的碱,棉布生产所用的漂白粉,玻璃制造业所用的硅及Na2CO3. 我们会注意到所有这些都是无机物。
有机化学工业的开始是在十九世纪六十年代以William Henry Perkin 发现第一种合成染料—苯胺紫并加以开发利用为标志的。
20世纪初,德国花费大量资金用于实用化学方面的重点研究,到1914年,德国的化学工业在世界化学产品市场上占有75%的份额。
这要归因于新染料的发现以及硫酸的接触法生产和氨的哈伯生产工艺的发展。
而后者需要较大的技术突破使得化学反应第一次可以在非常高的压力条件下进行。
这方面所取得的成绩对德国很有帮助。
特别是由于1914年第一次世界大仗的爆发,对以氮为基础的化合物的需求飞速增长。
这种深刻的改变一直持续到战后(1918-1939)。
1940年以来,化学工业一直以引人注目的速度飞速发展。
尽管这种发展的速度近年来已大大减慢。
化学工业的发展由于1950年以来石油化学领域的研究和开发大部分在有机化学方面取得。
石油化工在60年代和70年代的迅猛发展主要是由于人们对于合成高聚物如聚乙烯、聚丙烯、尼龙、聚脂和环氧树脂的需求巨大增加。
今天的化学工业已经是制造业中有着许多分支的部门,并且在制造业中起着核心的作用。
它生产了数千种不同的化学产品,而人们通常只接触到终端产品或消费品。
这些产品被购买是因为他们具有某些性质适合(人们)的一些特别的用途,例如,用于盆的不粘涂层或一种杀虫剂。
这些化学产品归根到底是由于它们能产生的作用而被购买的。
2.化学工业的定义在本世纪初,要定义什么是化学工业是不太困难的,因为那时所生产的化学品是很有限的,而且是非常清楚的化学品,例如,烧碱,硫酸。
然而现在有数千种化学产品被生产,从一些原料物质像用于制备许多的半成品的石油,到可以直接作为消费品或很容易转化为消费品的商品。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
炼丹术与炼金术
炼金家想要点石成金(即用人工方法制造金银)。他 们认为,可以通过某种手段把铜、铅、锡、铁等贱 金属转变为金、银等贵金属。像希腊的炼金家就把 铜、铅、锡、铁熔化成一种合金,然后把它放入多 硫化钙溶液中浸泡。于是,在合金表面便形成了一 层硫化锡,它的颜色酷似黄金(现在,金黄色的硫化 锡被称为金粉,可用作古建筑等的金色涂料)。这祥, 炼金家主观地认为“黄金”已经炼成了。实际上, 这种仅从表面颜色而不从本质来判断物质变化的方
化学与未来
21世纪的4大新技术:新能源、新材料、生物技术、环境
化学提供人类合理使用能源和创建新能源的方法
化学能保护和改善人类赖以生存的环境
化学是人类使用新材料的源泉 化学与生物的结合-分子生物学:生物科学的基础
绪论 2 化学简史
化学的前奏 历史悠久的工艺——制陶 冶金化学的兴起 中国的重大贡献——火药和造纸 炼丹术与炼金术 现代化学的兴起
炼丹术与炼金术
当封建社会发展到一定的阶段,皇帝和贵族自然而然地产生
了两种奢望:第一是希望掌握更多的财富,供他们享乐;第 二,当他们有了巨大的财富以后,总希望永远享用下去。于 是,便有了长生不老的愿望。例如,秦始皇统一中国以后, 不但让徐福等人出海寻找,还召集了一大帮方士(炼丹家)日 日夜夜为他炼制丹砂--长生不老药。
化学与人类的关系
21世纪的人类面临的4个重大问题:资源、能源、环境、健康
化学是一门使人类生活更美好的基础科学 化学提供人类合理使用资源和能源的方法
化学使人类丰衣足食
化学能保护和改善人类赖以生存的环境 化学是人类使用新材料的源泉 化学使人类世界五彩缤纷 化学帮助人类延年益寿
历史悠久的工艺—制陶
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,在制造技术上是一个重大 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、氧化镁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。它使 人们处理食物时增添了蒸煮的办法,同时陶制储存器可以使 谷物和水便于存放。因此,陶器很快成为人类生活和生产的 必需品,特别是定居下来从事农业生产的人们更是离不开陶 器。
什么是化学?
化学是重要的基础科学之一,在与物理学、生物学、天文学等学科的相互
渗透中,得到了迅速的发展,也推动了其它学科和技术的发展。 化学是认识世界的重要武器--从小到大(从原子、分子到星际空 间),从无机到有机(无生命体到有生命体)。
化学是研究物质的性质、组成、结构、变化和应用的科学。
世界是由物质组成的,化学则是人类用以认识和改造物质世界的主 要方法和手段之一,它是一门历史悠久而又富有活力的学科,它的成就是社 会文明的重要标志。 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。
公元前2世纪的秦汉时代,炼丹术已颇为盛行,大致在 公元7世纪传到阿拉伯国家,与古希腊哲学相融合而形 成阿拉伯炼丹术,阿拉伯炼金术于中世纪传入欧洲,形 成欧洲炼金术,后逐步演进为近代的化学。
炼丹术的指导思想是深信物质能转化,试图在炼丹炉中
人工合成金银或修炼长生不老之药。他们有目的的将各 类物质搭配烧炼,进行实验。为此涉及了研究物质变化 用的各类器皿,如升华器、蒸馏器、研钵等,也创造了 各种实验方法,如研磨、混合、溶解、洁净、灼烧、熔 融、升华、密封等。
东汉弩机
越王勾践-剑
中国的重大贡献--火药和造纸
黑火药是中国古代四大发明之一。为什么要把它叫做“黑火
药”呢?这还要从它所用的原料谈起。火药的三种原料是硫 磺、硝石(硝酸钾)和木炭。木炭是黑色的,因此,制成的火 药也是黑色的,叫黑火药。火药的性质是容易着火,因此可 以和火联系起来,但是这个“药”字又怎样理解呢?原来, 硫磺和硝石在古代都是治病用的药,因此,黑火药便可理解 为黑色的会着火的药。
西周 水鼎
曾 侯 乙 编 钟
冶金化学的兴起
世界上最早炼铁和使用铁的国家是中国、埃及和印度,中国在春秋时 代晚期(公元前6世纪)已炼出可供浇铸的生铁。最早的时候用木炭炼 铁,木炭不完全燃烧产生的一氧化碳把铁矿石中的氧化铁还原为金属 铁。铁被广泛用于制造农具以及铁鼎等器物,当然也用于制造兵器。 到了公元前8~前7世纪,欧洲等才相继进入了铁器时代。由于铁比青 铜更坚硬,炼铁的原料也远比铜矿丰富,在绝大部分地方,铁器代替 了青铜器。
火药的发明与中国西汉时期的炼丹术有关,炼丹的目的是寻
求长生不老的药,在炼丹的原料中,就有硫磺和硝石。炼丹 的方法是把硫磺和硝石放在炼丹炉中,长时间地用火炼制。 在许多次炼丹过程中,曾出现过一次又一次地着火和爆炸现 象,经过这样多次试验终于找到了配制火药的方法。
炼丹术
炼丹术-化学的雏形。后来在中国出现了炼丹术,到了
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。
古代原子论
阴阳五行学说--物质构成的原始朴素学说。
公元前4世纪或更早,中国提出了阴阳五行学说,认为万物 是由金、木、水、火、土五种基本物质组合而成的,而五 行则是由阴阳二气相互作用而成的。
冶金化学的兴起
到了公元前3000~前2500年,除了冶炼铜以外,又炼出了锡
和铅两种金属。往纯铜中掺入锡,可使铜的熔点降低到 800℃左右,这样一来,铸造起来就比较容易了。铜和锡的 合金称为青铜(有时也含有铅),它的硬度高,适合制造生产 工具。青铜做的兵器,硬而锋利,青铜做的生产工具也远比 红铜好,还出现了青铜铸造的铜币。因此,青铜器的出现, 推动了当时农业、兵器、金融、艺术等方面的发展,把社会 文明向前推进了一步。中国在铸造青铜器上有过很大的成就, 如战国时的编钟,称得上古代在音乐上的伟大创造。
定需要大批实验器具,于是,他们发明了蒸馏器、熔化炉、 加热坩埚、烧杯及过滤装臵等。他们还根据当时的需要,制 造出很多化学药剂、有用的合金或治病的药,其中很多都是 今天常用的酸、碱和盐。为了把试验的方法和经过记录下来, 他们还创造了许多技术名词,写下了许多著作。正是这些理 论、化学实验方法、化学仪器以及炼丹、炼金著作,开挖了 化学这门科学的先河。
2.化学的中兴
元素的科学概念。
16世纪开始,欧洲工业生产蓬勃兴起,推动了医药化学和 冶金化学的创立和发展,使炼金术转向生活和实际应用,继 而更加注意物质化学变化本身的研究。在元素的科学概念建 立后(门捷列夫元素周期表),通过对燃烧现象的精密实验 研究,建立了科学的氧化理论和质量守恒定律,随后又建立 了定比定律、倍比定律和化合量定律,为化学进一步科学的 发展奠定了基础。 中国对近代化学的贡献几乎没有。
绪论1
什么是化学?
化学是以研究物质的化学变化为主的科学。 化学是一门实用的、中心的和创造性的科学。
化学家做什么?
研究自然界并试图了解她; 创造自然界不存在的新物质和完成化学变化的新途径。
为什么化学家称这门科学为“中心科学”?
农业、电子学、材料学、生物学、药学、环境科学、计算 机科学、工程学、地质学、物理学、冶金学
炼丹是古人为追求“长生”而炼制丹药的方术。丹即指丹 砂或称硫化汞,是硫与汞(水银)的无机化合物,因呈红色, 陶弘景故谓“丹砂即朱砂也。”丹砂与草木不同,不但烧而 不烬,而且“烧之愈久,变化愈妙。”丹砂化汞所生成的水 银属于金属物质,但却呈液体状态。”。
法,是自欺欺人。他们从未达到过“点石成金”的 目的。
炼丹术与炼金术
虔诚的炼丹家和炼金家的目的虽然没有达到,但是他们辛勤
的劳动并没有完全白费。他们是第一批专心致志地探索化学 科学奥秘的“化学家”。他们为化学学科的建立积累了相当 丰富的经验和失败的教训,甚至总结出一些化学反应的规律。
炼丹家和炼金家夜以继日地在做这些最原始的化学实验,必
第一章、绪论
化学工业在社会发展
中的作用和地位
人类生活的各个方面,社会发展的各种需要都与 化学工业息息相关。 1、人类生活方面 1)从头到脚 2)衣食住行 2、从社会发展 化学对于实现农业、工业、 国防和科学技术现代化具有重要的作用 目前人们最关心的几个重大问题──环境的保护、 能源的开发利用、功能材料的研制、生命过程奥 秘的探索──都与化学密切相关 总之,化学是一门重要的基础科学,它在整个自 然科学中的关系和地位, “化学是一门中心科学, 它与社会发展各方面的需要都有密切关系。”
化学工业与我们的生活
徐培泽 2011年10月
自我介绍:徐培泽,初一 (7)班徐是同学的爸爸。
所在单位:金陵石化隶属于中国石化股份公司 中国石化股份公司——世界500强企业( 2009年
第十, 2010年第七,2011年第五),连续多年 在中国上榜公司中排第一位。 沃尔玛连续第二年成为全球第一,皇家壳牌和埃 克森美孚分居第二和第三,排在第四位的仍然是 英国石油公司,前5位中有4家是石油化工公司。
化学分析的出现。通过对矿物的分析,发现了许多新元素,
加上对原子分子学说的实验验证,经典性的化学分析方法也 有了自己的体系。
2.化学的中兴
有机化学的形成。草酸和尿素的合成、原子价概念的产
生、苯的六环结构和碳价键四面体等学说的创立、酒石 酸拆分成旋光异构体,以及分子的不对称性等等的发现, 导致有机化学结构理论的建立,使人们对分子本质的认 识更加深入,并奠定了有机化学的基础。
1.化学的萌芽
火的使用--人类开始用化学方法认识和改造天然物 质。 掌握了火以后,人类开始熟食;逐步学会了制陶、冶 炼;以后又懂得了酿造、染色等等。 天然物质的化学加工--古代文明的标志。
古代化学知识的原始萌发。