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相似文献
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1.
《化学教学》2012,(9):81
2011年11月8日《科技日报》讯,据美国趣味科学网站11月6日报道,国际纯粹及应用化学联合会(IUPAP)近日在伦敦召开年度大会时,宣布将新发现的3种重元素分别命名为:鐽(Darmstadtium,Ds)、錀(Roentgenium,Rg)、鎶(Copernicium,Cn)。这3种新元素各有110、111和112个质子,由位于德国达姆施塔特的德国重离子研究中心(GSI)的科学家以其他原子  相似文献   

2.
对于国际核化学界来说,1994年是值得庆贺的一年,德国达姆施塔特重离子研究所(GSI)的科学家于11月9日和12月8日分别合成了目前世界上最重的110号和111号元素。这两个元素的诞生,使元素周期表上又增添了两个新成员。  相似文献   

3.
德国发现111号新元素德国教育部与研技部宣布,不到1个月前发现110号元素的同一个实验小组于12月8日再度发现新元素──111号元素,但它立即衰变消失。111号元素比其他元素都重,和铜、银、金是同属的化学元素,由法兰克福附近的达姆城重离子研究中心的研...  相似文献   

4.
118号的闹剧     
自从俄罗斯化学家门捷列夫发现元素周期表以来,不断有新元素被发现,然后填充到元素周期表中。如果能找到最新的元素周期表,我们会看到新元素已经排到了第118号,这个新元素叫Uuo(见图1)。  相似文献   

5.
科学家发现112号元素德国一家研究所的科学们给元素周期表增添了一个新元素──第112号元素,这是一种迄今仍然没有命名的、较重的、同锌、镉和汞有关的元素。在法兰克福附近的重离子研究所于2月21日宣布,一批德国、俄国、斯洛伐克和芬兰物理学家在2月9日晚发...  相似文献   

6.
欧洲的一个科学家小组在德国达姆斯塔特的一个核聚变实验中产生了第110号元素的3个原子,从而给周期表加上了另一个元素。在用镍原子轰击铅靶两天后的1994年11月9日4点39分,12位科学家检得了第一个原子,他们在上一周结束的为期二周的实验也可能已产生了这种元素的第4个原子。达姆斯塔特的重离子研究中心核化学系主任彼得·安布拉斯特说:“我们确实检出了3个原子,但是我们仍然注视着终点线”。  相似文献   

7.
在有关原子-分子概念的争论中,一直注意着理论的发展却从不介入争论的本生,在以化学分析为中心的多个领域内深入研究、富有创新,极大地推动了近代化学的发展。他和基尔霍夫共同发现的光谱分析法,为元素的定性鉴定和新元素的发现开辟了一条新路。  相似文献   

8.
第一节原子结构一、选择题1.科学家最近制造了112号新元素,其原子的质量数是277,它是迄今为止已知的元素中最重的原子.关于该新元素的下列叙述正确  相似文献   

9.
早在1871年,俄国科学家便预言存在着75号元素,但是科学家一直没有发现,直到50多年后,德国女科学家依达·泰凯等三人才发现这种元素,由于他们三位化学家都是德国人,为了纪念他们的祖国,就一致把这种新元素命名为“铼”,即表示“莱茵河”的意思。 铼元素为什么在预言50年后才被发现呢?因为它是自然界最稀少而又分散的元素。目前发现的含  相似文献   

10.
新元素的命名之争元素周期表上新添了110号和111号成员,然而尚未命名。照理说,新元素的发现可以成为庆贺的理由,然而,不久以前,它却成了争吵的起因。去年11月,设在德国达姆施塔特的重离子研究中心的研究人员宣布,他们已经产生了110号元素。随后,在12...  相似文献   

11.
设在阿姆斯达特的德国重离子研究所用加速至数百万电子伏特的两种同位素镍离子去轰击铅靶与铋靶,于1994年11月与12月分别得到了第110号与  相似文献   

12.
一八二六年,法国巴黎大学化学系有个不知名的年轻实验员巴拉(一八○二年至一八七六年), 在一次分析海边生产的黑角菜灰烬成份时,奇迹般地发现了一个卤族元素小的新元素——溴。论文发表后,法国科学院郑重宣布:巴拉在化学上作出了一个重大贡献,发现了新元素溴!从此,巴拉一举成名。  相似文献   

13.
据《中国科学报》报道 在德国工作的科学家们最近宣布,他们发现了目前最重的元素——第110号元素,从而使元素周期表向后增加了一格。  相似文献   

14.
2001年诺贝尔物理学奖联合授予美国科学家埃里克·康奈尔、卡尔·维曼和德国科学家沃尔夫冈·克特勒,以表彰他们根据玻色-爱因斯坦理论发现了一种新的物质状态——“碱金属原子稀薄气体的玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)”.这三名科学家的成功发现,犹如找到了让原子“齐声歌唱”的途径,  相似文献   

15.
铀是人类发现的第一种放射性元素,其发现具有里程碑意义。1789年,德国矿物学家克拉普罗特研究沥青矿时意识到一种新元素的存在并将之正式命名为铀(Uranium)。19世纪中期,科学家开始探索铀单质的制备方法,熔盐电解法的应用使得铀单质成功制备,铀元素的概念正式形成。19世纪末,铀射线的发现引发了其他元素的发现,并使人们认识到铀是一种放射性元素。进入20世纪,同位素化学兴起后,铀的同位素被相继发现,促使了现代铀元素概念的形成。铀元素的发现及其概念的演变体现了科学思想和科学方法的进步。  相似文献   

16.
第二讲原子结构模型的探索电子被发现后,人们立即开始了建立各种原子结构模型的尝试。由于原子是中性的,而电子是带负电的,这表明原子中还有与电子等量的正电荷。因此,所谓原子模型就是要解决正电荷的性质,正负电荷的分布,正、负电荷之间的相互作用以及原子的稳定性、周期性、光谱和放射性等等问题。为此,物理学家曾从不同角度提出了不同的模型。一、汤姆生的原子模型在1910年之前,1901年,法国的佩兰(1870—1942),1903年,德国的勒纳德(1862—1947),1903年,日本的长冈半太  相似文献   

17.
铼元素的发现自1869年俄国化学家门捷列夫将已发现的62种元素编制成元素周期表以后,在门氏周期表的指导下,科学家们陆续发现了一些新元素,填补了门氏周期表的一些空位.对于75号元素,科学家们也一直在寻找着,却未见一点点踪影,直到50多年后的1925年;75号元素才由德国化学家诺达克(Noddack.W)、塔克(Tacke.I)和贝格(Berg.())三位博士发现,故以流经德国的“莱茵河”的拉丁文RhsllllS而命名为“Rhenium”(汉丈将其译为“锌”),以纪念他们的祖国.三位科学家经过多年的艰苦努力,在吉芙繁杂的矿物中进行不懈的探索,…  相似文献   

18.
本文通过超铀元素的发现与命名问题,方能深刻领悟到:“科学只能给人知识,历史才能给人以智慧”这一科学论断,还可以了解和推断合成尚未发现新元素的领域,从对超重元素稳定性计算结果显示;在110≤z≤114(126)范围内存在极为可能,的确,人造的超铀元素现在已构成了全部已知化学元素的约20%。  相似文献   

19.
中子俘获法制造新元素 1934年,意大利物理学家恩里科·费米用中子轰击了许多元素的原子核,发现绝大部分元素吸收中子后衰变,形成原子序数增加1的新元素.用这种方法,科学家制造出了很多自然界中不能稳定存在的许多新元素. 1936年,意大利科学家埃米里奥·塞格雷和卡罗·佩里尔从回旋加视器发明者欧内斯特·劳伦斯那里获得了从回旋加广器上拆下来的带放射性的废弃钼箔,他们证明这些放射性来自一种原子序数为43的新元素,是钼获得中子后衰变产生的.这种元素根据希腊文“人造”命名为“锝”,这是第一种人造元素.  相似文献   

20.
<正> 有些杰出的科学家,往往就因为一时的粗心,放过了重大发现的机会,以致后悔莫及。化学元素“溴”的发现就是一例。德国科学家巴里阿尔在一次实验中,得到了一种褐色液体,与常见的氯化碘非常相似。但是巴里阿尔没有粗心大意,没有按照常规把它当做已知氯化物放在一边,而是对这样褐色液体进行了细心的观察和提纯实验,证明了它并不是人们熟悉的氯化碘,而是一种未知的新元素溴。这个发现震动了当时的化学界。为此,著名的德国化学家利比希深感内疚。原来,他  相似文献   

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