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在元素周期表的Rb(铷)和Cs(铯)中,这些拉丁

作者:互联网发布时间:2019-02-04 04:20浏览:

质量响应
20世纪50年代初,住在汉堡的德国化学家罗伯特本森发明了一种燃气燃烧灯。
他试图将不同的物质放入炽热的火焰中,看看它们是否在火焰中发生变化。
变化真的存在??!
火焰几乎是无色的,但当你放入含有钠的物质时,它会变成黄色,当你加入含有钾的物质时,火焰会再次变成紫色。本生发现了一种新的化学分析方法。
这种方法不需要复杂的测试设备,也不需要试管,量杯和试剂,但物质所含的化学成分是基于物质在高温下无色火焰中发出的颜色信号我知道
然而,在其他实验中,我遭受本生的困扰。这是因为,一些火焰的物质是不能清楚地几乎明亮,并在相同颜色的肉眼来区分。
目前正在同一个城市学习物理的古斯塔夫罗伯特基希普普决定帮助他一生。
他认为这个简单的玻璃块不能用来区分材料发出的颜色信号,因为阳光可以通过棱镜分解成七种颜色的光谱是的。高温火焰?
基尔霍夫谈到了他的想法并给了他开发的仪器,一台光谱仪。
它们在火焰上放置各种物质,物质变成热蒸汽。由这种蒸汽发出的光通过分束器并分解成由散射的彩色线组成的光谱。
蒸气成分的要素是什么?该元素的色谱与线谱中的其他元素不同。在钾的蒸气光谱中有两条红线和一条紫色线。两个邻近钠蒸气是在锂的光谱非常黄线在明亮的红线和橙色组成的暗线,铜蒸气具有多个光谱线。橙等
这为人们提供了探索和分析物质组成的可靠方法:光谱分析。
光谱分析非常敏感,可以“识别”数百克克,甚至数十亿克元素。
分束器拓宽了人们的视野。
当分束器放置在光线的走廊中时,该线显示发光物质的化学元素没有错误。
我用分光镜研究了很多物质。
1861年,他发现了未知元素,在矿泉水和矿物锂矿中产生红色光谱线。
这个新发现的元素以其谱线颜色命名(在拉丁语中,铷的含义是深红色)。
です的发现是通过光谱分析分析物质元素组成的第一次胜利。
元素Cs的符号Cs(铯)属于元素表Cs的IA组,稀有碱金属,原子序数55,原子量132。
9054,立体晶体在体的中心,一般化合价为+1,半衰期为30年。
1860年本生德国化学家(R.
W.
本生)和基尔霍夫(G.
R.
基尔霍夫通过根据拉丁(蓝天)谱线的颜色检查称为铯的矿泉水谱,找到了一条新的基本路线。
塞特伯格于1881年(C
首先在镧 - 氰化钇氰化物混合熔盐电解中生产钌金属。