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微粒構成的火的元素就是“燃素”。 英國化學家約瑟夫&;#8226;普利斯特利對古代鍊金術進行研究,1774年,他得到了一個大型凸透鏡(火鏡),開始研究某些物質在凸透鏡聚光產主的高溫下放出的各種氣體。他研究的物質中有“紅色沉澱物”(氧化汞)和“汞灰”亦稱水銀燒渣,也就是(氧化汞)。普利斯特利把氧化汞放置在玻璃鐘罩內的水銀面上,用一個直徑30厘米、焦距為50厘米的火鏡,將陽光聚集在氧化汞上。很快就發現氧化汞被分解了,放出一種氣體,將玻璃罩內的水銀排擠出來。他把這種氣體叫做”脫燃素的空氣”。他以排水集氣法,把這種氣體收集起來,然後研究其性質。發現蠟燭會在這種空氣中燃燒,火焰非常明亮,老鼠在這種氣體中生活正常,且比在等體積的普通空氣中活的時間長了約4倍;他還親自嘗試了一下,感覺這種空氣使人呼吸輕快、舒暢。他對實驗的全過程做了詳細的描述。同年在巴黎,普利斯特利拜訪了法國化學家拉瓦錫,他向拉瓦錫介紹並演示了從氧化汞中誰、取氣體的實驗。安託萬…洛朗&;#8226;拉瓦錫;法國化學家。近代化學的奠基人之一。他最早的化學論文是對石膏的研究,發表在1768年《巴黎科學院院報》上。他指出,石膏是硫酸和石灰形成的化合物,加熱時會放出水蒸氣。1765年他當選為巴黎科學院候補院士。1768年他研究成功浮沉計,可用來分析礦泉水。1775年任皇家火藥局局長,火藥局裡有一座相當好的實驗室,拉瓦錫的大量研究工作都是在這個實驗室裡完成的。1778年任皇家科學院教授。1774年10月,普里斯特利向拉瓦錫介紹了自己的實驗;氧化汞加熱時,可得到脫燃素氣,這種氣體使蠟燭燃燒得更明亮,還能幫助呼吸。拉瓦錫重複了普里斯特利的實驗,得到了相同的結果。但拉瓦錫並不相信燃素說,所以他認為這種氣體是一種元素,1777年正式把這種氣體命名為oxygene(中譯名氧),含義是酸的元素。拉瓦錫透過金屬煅燒實驗,於1777年向巴黎科學院提出了一篇報告《燃燒概論》,闡明瞭燃燒作用的氧化學說,要點為:①燃燒時放出光和熱。②只有在氧存在時,物質才會燃燒。③空氣是由兩種成分組成的,物質在空氣中燃燒時,吸收了空氣中的氧,因此重量增加,物質所增加的重量恰恰就是它所吸收氧的重量。④一般的可燃物質(非金屬)燃燒後通常變為酸,氧是酸的本原,一切酸中都含有氧。金屬煅燒後變為煅灰,它們是金屬的氧化物。他還透過精確的定量實驗,證明物質雖然在一系列化學反應中改變了狀態,但參與反應的物質的總量在反應前後都是相同的。於是拉瓦錫用實驗證明了化學反應中的質量守恆定律。拉瓦錫的氧化學說徹底地推翻了燃素說,使化學開始蓬勃地發展起來。1803年…1808年之間,一名英國小學校長約翰道爾頓把拉瓦錫的學說變成了現代原子學說,在那五年內,有10種新元素被發現,此後,新元素不斷被發現,但他們中間的規律卻被一個俄國人發現,他就是門捷列夫,約翰道爾頓提出,每一個都有一個特徵的原子重量。那些使元素類似或不同的屬性之間有什麼規律,門捷列夫專門研究這個問題,他把已知的每一種元素都記在一張卡片上,上面標出原子量。然後根據已知的化學特性不停的排列,以期望找出規律。真正的困難在於,在已知的92個元素中,當時缺少63個。經過20年被他的朋友們稱為“耐心”的撲克牌(不停的排列卡片有點象玩撲克牌)遊戲之後,門捷列夫確認了他的元素週期表,並把未知的元素位置和原子量一一標出。這樣現代化學有了可以遵循的科學規律,1875年,法國化學家布瓦博德蘭,發現了第一個待填補的元素,命名為鎵,這一結果大大提高了人們對元素週期律的認識,以後化學元素不斷被發現,都可以在元素週期律找到相應的