化學

當你進入並熟悉了奇妙的化學世界時,你也許不再會為隱藏在日常生活中林林總總的化學現象而驚訝,不再會為曾經縈繞在心頭的化學疑問而費解,不再會認為“操縱”原子和分子是天方夜譚。
為什麼氟被稱為“死亡元素”?

為什麼氟被稱為“死亡元素”?

氟被稱為"死亡元素",源於單質氟分離製備過程極其艱險,化學性質活潑且劇毒,眾多研究者如戴維、諾克斯兄弟等為此中毒甚至犧牲。法國化學家穆瓦桑經多年探索,於1886年首次成功電解製備單質氟,獲諾貝爾化學獎,後因接觸毒物早逝。
稀有氣體有什麼特殊本領?

稀有氣體有什麼特殊本領?

稀有氣體雖稀有且化學性質不活潑,但在諸多領域展現特殊本領。液態氦用於超低溫技術,氖氣用於透霧性強的燈標,氬氣用於宇宙輻射檢測,氪氣有x射線遮光等用途,氙氣用於光降解與醫療,混合氣體雷射器助力高科技測量通信,推動多領域發展。
為什麼稀有氣體曾被叫作惰性氣體?

為什麼稀有氣體曾被叫作惰性氣體?

本文圍繞稀有氣體名稱的演變展開,說明稀有氣體是大氣中含量較低的六種氣體;早期因原子結構穩定、化學性質極不活潑,被稱為"惰性氣體";1962年巴特利特合成氙的化合物,推翻其完全惰性的結論,故現改稱稀有氣體。
是誰破譯了元素的“密碼”?

是誰破譯了元素的“密碼”?

本文梳理了元素定義的演變,從古代東西方的元素觀到近代拉瓦錫重新定義元素,詳述門捷列夫克服困難發現元素周期律、預測未知元素,後經莫斯萊揭示周期律本質,破解了元素的密碼。
液晶顯示器是用晶體製成的嗎?

液晶顯示器是用晶體製成的嗎?

本文解答液晶顯示器是否用晶體製成的問題。居間19世紀發現的液晶:介於固液間的物質,兼具流動性與晶體光學、電學性質;說明其分子結構,利用電壓改變排列實現顯示,lcd因輕薄、低功耗成主流,明確所用為液晶而非普通晶體。
為什麼食鹽顆粒是立方體?

為什麼食鹽顆粒是立方體?

本文解釋食鹽顆粒呈立方體,源於內部氯化鈉由鈉離子、氯離子按規則堆疊;居間晶體廣泛存在,列舉常見晶體,古人早有觀察,指出晶體本質是內部微粒規則排布而非外形,舉例玻璃非晶體、金屬為晶體等。
地球上的氧氣會用完嗎?

地球上的氧氣會用完嗎?

本文針對『地球上的氧氣會用完嗎』這一問題,借瑞士科學家謝尼伯的綠葉實驗,證實植物在陽光下可通過葉綠素利用二氧化碳等進行光合作用釋放氧氣,消耗的氧氣能被綠色植物持續補充,故氧氣不會耗盡。
雷雨後,為什麼空氣格外新鮮?

雷雨後,為什麼空氣格外新鮮?

本文解釋雷雨後空氣格外新鮮的兩個核心原因:一是大雨衝去空氣中大部分灰塵,二是閃電產生少量稀薄臭氧帶來清新感;還居間了臭氧的結構、產生原理、氧化淨水作用,提及松林也會釋放臭氧。
為什麼空氣不“空”?

為什麼空氣不“空”?

本文解釋空氣並非“空”,講述瑞典藥劑師卡爾·舍勒通過黃磷在密閉空氣瓶中燃燒的實驗,發現水上升約1/5,剩餘氣體不支持燃燒;經拉瓦錫研究明確空氣組成,如氧氣約21%、氮氣約78%等,證明空氣實為多種氣體混合而成。
光喝蒸餾水好不好?

光喝蒸餾水好不好?

本文圍繞"光喝蒸餾水好不好"展開,居間了蒸餾水的製取原理、相對乾淨的特性,指出長期喝蒸餾水因缺乏礦物質不利於健康,建議喝開水(殺菌且保留礦物質),也可飲用加礦物質的蒸餾水並搭配含礦物質的菜餚。
水為什麼能滅火?

水為什麼能滅火?

本文圍繞『水為什麼能滅火』展開,指出水是火的克星,滅火核心原因是水為氫氣在氧氣中燃燒的產物、不可燃,受熱汽化可吸熱降溫並隔絕氧氣;同時說明油類火災不能用水,因油比水輕會蔓延,需用滅火器或沙土處置。
水是什麼?

水是什麼?

本文為科普作品,圍繞“水是什麼”的問題展開,指出過去“水就是水”的回答不科學,講述18世紀化學家約瑟夫·普里斯特利通過氫氣與空氣混合燃燒產生水珠的實驗,證實水由氫氧組成,後續明確水分子結構及電解水驗證成分的方法。