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化学可以如此美丽化学可以如此美丽美丽的化学反应化学可以如此美丽金属锌在含有硝酸铅的凝胶中置换出金属铅化学可以如此美丽波义耳舍勒法拉第化学可以如此美丽拉瓦锡伏特化学可以如此美丽戴维李比希化学可以如此美丽梅奥燃烧装置(1674)上图展示的是英国化学家约翰·梅奥(JohnMayow)1674年的著作《医学生理学研究》(TractatusQuinqueMedico-Physici)中研究物质燃烧的实验装置(复原图)。梅奥曾证明了空气对燃料和生命的重要作用。并通过实验得出空气经燃烧和呼吸后,残存下一种不活泼气体,用水吸收后呈酸性;空气至少包括两种成分的结论。化学可以如此美丽梅奥动物呼吸测试装置(1674)上图展示的是梅奥1674年的著作《医学生理学研究》(TractatusQuinqueMedico-Physici)中研究动物呼吸的实验装置。梅奥发现,动物呼吸与物质燃烧一样,会消耗空气中的一部分气体(复原图)。化学可以如此美丽舍勒氧气制备装置(1777)化学可以如此美丽拉瓦锡探究红磷在氧气中燃烧(1789)上图展示的是拉瓦锡(Antoine-LaurentdeLavoisier)1789年的著作《化学概论》(TraitéÉlémentairedeChimie)中研究红磷在氧气中燃烧的实验装置。化学可以如此美丽伏打电堆(1800)上图展示的是亚历山德罗·伏特(AlessandroVolta)1800年的论文《论仅由不同导电物质相接触而产生的电力》(OnElectricityExcitedbytheMereContactofConductingSubstancesofDifferentKinds)中著名的伏打电堆。伏打电堆(Voltaicpile),又名伏打堆,是最早出现的化学电池。由亚历山德罗·伏打发明,伏打电堆由很多个单元堆积而成,每一单元有锌板与铜板各一,其中夹着浸有盐水的布或纸板。化学可以如此美丽戴维灯(1816)化学可以如此美丽李比希元素定量分析装置(1837)上图展示的是德国化学家李比希1837年的著作《有机物分析》(AnleitungzurAnalyseOrganischerKörper)中用于测量有机物中碳、氢、氧含量的元素分析的实验装置。李比希提出,由各种元素含量推知元素结构,从而得出化学式。化学可以如此美丽美丽的化学结构化学可以如此美丽索烃化学可以如此美丽所罗门链环化学可以如此美丽分子五叶结化学可以如此美丽化学可以如此美丽装有客体分子的分子烧瓶化学可以如此美丽超分子笼化学可以如此美丽超分子纳米管化学可以如此美丽蚯蚓血红蛋白化学可以如此美丽烟草花叶病毒化学可以如此美丽DNA原子模型化学可以如此美丽DNA纳米盒子化学可以如此美丽DNA纳米机器人化学可以如此美丽DNA纳米飞船化学可以如此美丽水晶化学可以如此美丽铝化学可以如此美丽铁化学可以如此美丽氯化钠化学可以如此美丽高压下的氯化钠化学可以如此美丽正八面体纳米粒子自组装结构(最紧密堆积)化学可以如此美丽八脚纳米粒子自组装结构化学可以如此美丽世界上最薄的石英玻璃/5个原子层厚化学可以如此美丽氧气液氧化学可以如此美丽十边形准晶化学可以如此美丽水中的氢键网格结构H2O化学可以如此美丽微观世界的晶体“花农”化学可以如此美丽

从自然界的生物矿化中得到启示,科学家们在实验室中得到了微米级别的、形状如花一般的晶体。借鉴自然界中硅藻和鲍鱼壳的形成过程,来自哈佛大学的晶体生长研究科学家维姆·诺度因(WimNoorduin)及其团队改进了实验室中晶体生长的方法——通过改变溶液的温度、酸碱度以及二氧化碳的浓度,实现晶体生长过程的可控。一切复杂源于简单,自然界中的无机矿物质与有机分子的相互作用可以生成层次分明的高功能化材料,实验室中晶体的“花瓶、茎叶和花朵”也由此而生。化学可以如此美丽诺度因得到的第一朵晶体花。化学可以如此美丽怎么才能做出一朵漂亮的晶体花?你所需要的原料仅仅是一烧杯氯化钡和硅酸钠的水溶液。将“花圃”——一张平坦的小片放入溶液中,充入二氧化碳,再小心地调整反应温

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