「燃质」:修訂間差異
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'''燃质'''(phlogiston),旧称“'''燃素'''”,元素符号ᐃ<ref>注意是加拿大原住民文字——克里语的字母 | '''燃质'''(phlogiston),旧称“'''燃素'''”,元素符号ᐃ<ref>注意是加拿大原住民文字——克里语的字母。</ref>,是第一个由碲球人发现的超理元素,也是首个被发现的超科(即质族)元素。燃素在超理学的发展中占有重要地位,甚至为了用燃素替代氧作助燃剂而对其进行了上百年的探索路程。 | ||
==结构== | ==结构== | ||
一个燃质 | 一个燃质内包含16个质子和8个核外电子。由于其质子数并非与核外电子数相等,因此不符合常规原子的定义,这也意味着燃质并非由原子构成。 | ||
由于地球人无法区分燃质和氧,虽然地球人当初发现了燃质,但后来将其''错误地''推翻了。 | 由于地球人无法区分燃质和氧,虽然地球人当初发现了燃质,但后来将其''错误地''推翻了。 | ||
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===宏观表征=== | ===宏观表征=== | ||
燃质在宏观表现上与其他元素不同,大量存在时也不会形成任何可以在三维空间内存在的实体,而是会形成火焰。因此,任何火焰均是燃质的宏观表征,亦即任何燃烧反应必定有燃质的参与方可进行。而在混有燃质的物质遇到一定的温度升高,但未发生燃烧反应时,燃质即作为反应的催化剂,也 | 燃质在宏观表现上与其他元素不同,大量存在时也不会形成任何可以在三维空间内存在的实体,而是会形成火焰。因此,任何火焰均是燃质的宏观表征,亦即任何燃烧反应必定有燃质的参与方可进行。而在混有燃质的物质遇到一定的温度升高,但未发生燃烧反应时,燃质即作为反应的催化剂促进反应,最终燃质作为反应物参与燃烧。这也是反应条件“点燃”的实质。 | ||
===助燃性=== | ===助燃性=== | ||
燃质具有比氧更强的氧化性,燃烧后会生成反应中表现出氧化性的物质,这些物质的种类并不固定。 | 燃质具有比氧更强的氧化性,燃烧后会生成反应中表现出氧化性的物质,这些物质的种类并不固定。其与任何可燃物以及标准助燃物反应后都会生成对应的燃素化物,即人们常说的“灰烬”。 | ||
燃素化物的命名方式为:将反应物中电负性高的元素在前,电负性低的元素在后,命名为“某(化)某烬”,有时“化”字可省略不写。如Fe燃烧产生的Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>,实际上应当命名为氧(化)铁烬;而其在Cl<sub>2</sub>中燃烧生成的FeCl<sub>3</sub>,其正式名称应当为氯(化)铁烬。 | |||
当被氧化的元素为碳时,“碳”可被省略,直称为“某化烬”,如氧烬,过氧烬等。 | 当被氧化的元素为碳时,“碳”可被省略,直称为“某化烬”,如氧烬,过氧烬等。事实上,所有的烬都含有与助燃剂相同原子数目的燃质,如氯(化)铁烬的化学式实际应当为FeCl<sub>3</sub>•3ᐁ。 | ||
值得注意的是,只有燃烧产物方可称作“烬”,如FeCl<sub>2</sub>、FeO等均不能称之为“烬”。 | 值得注意的是,只有燃烧产物方可称作“烬”,如FeCl<sub>2</sub>、FeO等均不能称之为“烬”。 | ||
===检验和吸收=== | |||
由于燃素的存在,致使很难获得纯净的燃烧产物。因此,用[[拉瓦锡]]除去燃质,可得到组成纯净的产物,用于超理反应的定量实验或防止燃烧。 | |||
==注释== | |||
[[Category:质族元素]] | [[Category:质族元素]] | ||
[[Category:元素]] | [[Category:元素]] | ||
[[Category:超理元素]] | [[Category:超理元素]] |