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威廉·拉姆塞

2019-05-05 06:15 网络整理 教案网

威廉·拉姆塞_拉姆塞_肖克罗斯 拉姆塞

1852年10月2日生于格拉斯哥。

1866年入格拉斯哥大学。

1869年始攻读化学。

1870年毕业后留学德国。

1872年在蒂宾根大学因研究硝基苯甲酸获哲学博士学位。

1880-1887年,任布里斯托尔大学化学教授。

1887-1913年,任伦敦大学化学教授。

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另一种所谓的“元素”——空气,则被发现约1/5是氧气,其余的是不支持燃烧的其他气体(主要是氮气),所以空气也不是元素。●2007年5月,在美国华盛顿特区举行的美国胸外科学会第87次年会上,我校第一附属医院院长吴清玉教授当选美国胸外科学会(aats, american association for thoracic surgery)会员。acca 特许公认会计师公会资深会员、会计师、香港税务学会资深会员、英国皇家特许会计师。

1910年和W.格雷测定了氡的原子量,并确定了氡在周期系中的位置。

1916年7月23日卒于白金汉郡海威科姆。

生平简介

威廉·拉姆塞从小喜欢大自然,极善音律,爱读书也爱收藏书,而且很喜欢学习外语。他幼年时的许多行为,使成年人都感到吃惊。他小时经常坐在格拉斯哥自由圣马太教堂里,寂寞地好像是听卡尔文教徒讲道,大人们不明白这位活泼好动的孩子,为什么能安静地坐着。人们总看见他在阅读圣经,走近一看才明白,原来小威廉·拉姆塞看的不是英文版的圣经,而是看的法文版,有时又看德文版。他是在用这种方法学习法文和德文。威廉·拉姆塞去教堂的另一目的是看教堂的窗子,因为那窗上镶嵌着许多几何图形,他通过那些图形验证学校学的几何定理。 威廉·拉姆塞自从上学开始,成绩一直都保持在全优的水平,他的名气越来越大,被人们称为“神童”。

一天,威廉·拉姆塞象往常一样去上学。到了学校,就有一位同学告诉他:“老师让你去一趟他的办公室”。威廉·拉姆塞急忙跑向老师的办公室。“威廉·拉姆塞,请进来。”老师温和地请他过来。“有什么事吗?”“威廉·拉姆塞,以后我们不能经常相处了”。“为什么?”威廉·拉姆塞愣住了。“是一个好消息,威廉·拉姆塞,我们接到了格拉斯哥学院的通知,他们已正式决定,破格录取你升入他们学院就读。”“真的?”威廉·拉姆塞高兴极了。“当然是真的,威廉·拉姆塞,向你表示祝贺,我们会想念你的”。“谢谢,我也会想念您的”。这个十四岁的大学生高高兴兴地回家了,把喜讯告诉给他亲爱的爸爸妈妈。

如果不算幼儿园,直到大学毕业时我也才刚满16岁,但是独生子女的我却注定了将来必须继承父母的事业,於是在大学毕业之後我便接受父亲的考验,到了自家公司隐瞒身份从基层的一个小助理做起,说是从基层做起较能体会到前人的辛苦,他不希望自己的女儿只是个光会理论却不务实的人,直到我19岁那年,我凭着自己的知识与努力当上了部门主管,虽然这些年相当的疲累,却也非常充实。戴维·劳合·乔治的出生地是曼彻斯特,出生那年是1863年,他的父亲威廉·乔治在他两岁那年去世,母亲带他依靠舅父生活。5、牛顿第一定律说明了力和运动的关系:力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原因。

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升入大学后,威廉·拉姆塞继续刻苦钻研。他这时已对化学产生了浓厚的兴趣,虽然学院里还没有开这门课,但这并不妨碍他进行各种各样有趣的化学试验。他的同班同学菲夫回忆威廉·拉姆塞刚上大学时的情形说:“威廉·拉姆塞刚入大学时,还没学化学,但他一直在家中做各种实验,实验是在卧室中做的,他的卧室四处都放着药瓶,瓶里装着酸类、盐类、汞等等。那时才刚刚认识,印象中对他买化学药品和化学仪器很内行。下午,常在我家会面,一起做实验,如制取氢、氧,由糖制草酸等。还自制了许多玻璃用具,自制了本生灯,威廉·拉姆塞是制造玻璃仪器的专家。学生时代的训练,对他的一生大有好处,除了烧瓶和曲颈瓶以外,所有的仪器,都是自制的。”

后来,英国皇家科学大学教授威廉。威廉·詹姆斯·席德斯世界上智商最高的人排名2、威廉·詹姆斯·席德斯智商为250一300威廉·詹姆斯·席德斯(1898年4月1日一1944年7月17日),少年时就已经精通6 国语言,共获得了4 个学时学位以及波士顿大学医学博士学位。威廉三世所兴建的皇家博物馆,德累斯敦国家艺术收藏馆的前身是德累斯敦选帝侯奥古斯都一世于1560年所设立的艺术收藏室,进而由他的第六任继任者酷爱艺术品收藏的“强力王”奥古斯都二世进一步奠定了今天的藏品基础,而今天我们讲座的重头戏,就是慕尼黑巴伐利亚绘画陈列馆,老馆和新馆的收藏则是出自德意志几个古老贵族世系之一的维特尔斯巴赫家族。

发现惰性气体

威廉·拉姆塞得知瑞利的研究以后:征得了瑞利的允许,也开始研究大气中氮的成分,他研究的方法是让空气在红热的镁上通过,让镁吸收空气中的氧和氮。经过反复作用,原空气体积的79/80都已被吸收,只余下1/80。起初,威廉·拉姆塞认为余下的气体是氮的一种变种,可能是类似臭氧的物阮但经过精密的光谱分析发现,余下的气体,除了氮的谱线以外,尚有原来人们不知道的红色和绿色各种谱线,经克鲁克斯分析,剩余气体的谱线多达200余条。

”同年8月7日他给瑞利的信中又写道:“我想最好用我们两个人的名义发表,对于您的提议,我非常感谢,因为我觉得,一个幸运的机会,已经使我能够制取大量的q,此外还有两种x……”之后,正值英国科学协会在牛津开会,拉姆塞和瑞利向大会宣布,发现了一种惰性气体。美国哈佛大学教授威廉·詹姆士研究发现,在缺乏科学、有效激励的情况下,人的潜能只能发挥出20%~30%,科学有效的激励机制能够让员工把另外70%~80%的潜能也发挥出来。中国新闻社、中国科学探险协会、中国ufo研究会和北京友明广告传播中心四家联合,由中国科学探险协会奇异珍稀动物探险考察专业委员会(简称“中国奇考会”)主任、时任北京猿人遗址博物馆馆长袁振新教授、中国奇考会秘书长王方辰、副秘书长赵连石,科考部主任张茜荑、曾任电影《原野》总摄像的郭无忌等5人组成科考小组,前往湖北实地考察。

元素氖发现以后,拉姆塞在他开发的领域继续深入研究,1895年3月17日,他把他研究太阳元素氦的情况,写信给布卡南(bachanan),信中说,“那种沥青铀矿经无机酸处理以后,放出的惰性气体,克鲁克斯认为它的光谱是新的,而我从处理方法上来看,我敢确定它不是氖,现在我们正忙于继续制取,数日以后,我希望能制得足量的做密度测定,我想,也许就是我们寻求已久的氢吧。利用特制的高能高臭氧uv紫外线光束照射恶臭气体,改变恶臭气体,如氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、四硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯、硫化物h2s、voc类、苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如co2、h2o等。本产品利用特制的高能高臭氧uv紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、***、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚二硫化碳和苯乙烯,硫化物h2s、voc类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如co2、h2o等。

1895年3月24日,拉姆塞给他的夫人的信中写道:“先讲一个最新的消息吧,我把新气体先封人一个真空管,这样装好以后,就在分光器上看到它的光谱,同时也看到氖的光谱,这气体中是含有氩的,但是忽又见到一种深黄色的明线,光辉灿烂,和钠的光线虽不重合,可也相差不远,我惶惑了,开始觉得可疑。表四 、真空渗碳与气体渗碳运行费用 真空渗碳 气体渗碳。下通过真空槽进入钢水, 完成合金化功能二、 工艺描述rh处理的主要任务:脱氢脱碳调整温度精确的成分微调改善钢的清洁度rhrhrh精炼工艺描述精炼工艺描述精炼工艺描述二、 rh真空脱气原理rh处理时, 从上升管吹入驱动气体(氩气) , 使钢水呈涡流状态上升而涌入真空室, 当驱动气体气泡破裂时使钢水飞溅成细小的液滴, 使得钢水的表面积大大增时使钢水飞溅成细小的液滴, 使得钢水的表面积大大增加, 而真空状态下碳的脱氧能力成倍增强, 因而脱氧钢水或弱脱氧钢水在真空室中会再次发生碳氧反应生成co气体, 钢水表面积的增加更加促进了钢水中的氧与碳的反应。

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威廉·拉姆塞发现氩、氦两种气体以后,继续研究,又发现了氪、氖和氙。 威廉·拉姆塞

威廉·拉姆塞继续发现的各种惰性气体,多得特拉弗斯的帮助,他们设法取得了1升的液态空气,然后小心地分步蒸发,在大部分气体沸腾而去之后,遗下的残余部分,氧和氮仍占主要部分。他们进一步用红热的铟和镁吸收残余部分的氧和氮,最后剩下25毫升气体。他们把25毫升气体封人玻璃管中,来观察其光谱,看到了一条黄色明线,比氦线略带绿色,有一条明亮的绿色谱线,这些谱线,绝对不和已知元素的谱线重合。威廉·拉姆塞

而在巨大的压力之下,电子将脱离原子核,成自由电子.这种自由电子气体将尽可能地占据原子核之间的空隙,从而使单位空间内包含的物质也将大大增多,密度大大提高了.形象地说,这时原子核是“沉浸于”电子中.。大爆炸后30万年后:约3000度,化学结合作用使中性原子形成,宇宙主要成分为气态物质,并逐步在自引力作用下凝聚成密度较高的气体云块,直至恒星和恒星系统。稀有气体元素之一,无色,无臭,无味,气体密度0.9092克/升,液体密度1.204克/立方厘米,熔点-248.67℃,沸点-245.9℃,化学性质极不活泼,电离能21.564电子伏特,不能燃烧,也不助燃,在一般情况下不生成化合物,气态氖为单原子分子,氖还有一个特殊性质是气体与液体体积之比,大多数深冷液态气体在室温条件下产生500到800体积的气体,而氖则生成大于1400体积的气体。

威廉·拉姆塞和特拉弗斯用减压法继续分馏残留空气,收集了从氩气中挥发出的部分,他们发现,这种轻的部分,“具有极壮丽的光谱,带着许多条红线,许多淡绿线,还有几条紫线,黄线非常明显,在高度真空下,依旧显著,而且呈现着磷光。”他们深信,又发现了一种新的气体,特拉弗斯说:“由管中发出的深红色强光,已叙述了它自己的身世,凡看过这种景象的人,永远也不会忘记,过去两年的努力,以及在全部研究完成以前所必须克服的一切困难,都不算什么。这种未经前人发现的新气体,是以喜剧般的形式出现的,至于这种气体的实际光谱如何,尚无关紧要,因为就要看到,世界上没有别的东西,能比它发出更强烈的光来。”

威廉·拉姆塞有个13岁的儿子名叫威利,他曾向父亲说:“这种新气体您打算怎么称呼它,我倒喜欢用 nove这个词。”威廉·拉姆塞赞成他儿子的提议,但他认为不如改用同义的词 neon,这样读起来更好听。这样,1898年6月,新发现的气体氖就确定了名称,它含有“新奇”的意思。以后氖成了霓虹灯的重要材料。1898年7月12日,由于他们有了自己的空气液化机,从而制备了大量的氪和氖,把氖反复分次革取,又分离出一种气体,命名为 xenon(氙)。含有“陌生人”的意思。威廉·拉姆塞这样一来,惰性气体家庭氦、氖、氩、氙、氡、氪,除了氦是詹森和罗克耶尔通过分光镜从太阳上首先发现之外,其余的都是威廉·拉姆塞发现的。不过氡是1910年发现的。那是威廉·拉姆塞获得诺贝尔化学奖8年以后的事情了。

语言学家

爱因斯坦之所以成为举世闻名的科学巨匠,是因为他对科学研究的孜孜不倦,在勤奋,专注的专研中达到了忘我的境界。闻名全球的贝尔电话公司、化学 品中的杜邦公司、乔胡刀界的吉利也是老板名打头阵。郭荷、郭禹以精通精义,雅辩谈论闻名一时。

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他平时谈吐十分诙谐,幽默,妙趣横生。一次他外出旅行,车厢里的旅伴是三个律师,他们摇动三寸不烂之舌,一路上不停地聒噪,惹得威廉·拉姆塞烦心不已,回来后,他谈起这次旅行,说道:“我和旅伴们成了一个项可怕的化合物,一不小心就会发生爆炸。你想,三个无事生非的律师,再加上我这个危险的化学家,这不是三氯化氮吗?随时都会发生爆作的!”

拉姆塞告诫他的学生,做学问应当“多看、多学、多试验,如取得成果,绝不炫耀。本来在说课中我讲这是难点,后来看到学生太活跃了,这问题从字面上讲很简单,可深究起来学问可深着,怕费时而“忽略不计”这是不行的。据了解,大多数地区的引种试验,基本上是作为科研试验项目,虽然取得了一些成果,但由于体制、机制、资金和重视不够、首次试验不成功等原因,都未能得到有效推广利用。

晚年生活

根据科学实验的精确测定,知道12g相对原子质量为12的碳中含有的碳原子数约6.02×。02l2.2 文献标识码:a 文章编号:l674—0874(20hd8)05一o003一o3蛋自质是生命科学的重要研究对象.研究蛋 白 的是蛋 白质二级结构.最基本的二级结构类型有质的功能需要深入了解它们的结构 ,无论对于生命 一 螺旋(he1ix)结构和 p一折叠(sheet)结构,此外还科学还是生物信息学,蛋白质空间结构的分析都是 有 p一转角 (turn)和无规则卷曲(coil)'它们是构成核心课题之一.蛋厂1质的■维结构完全南其氨基酸 蛋 白质高级结构的基本要素.在这20种常用的氨基序列(一级结构)决定.近几年来,已有十万种蛋 白 酸排列中,它们的空问结构分主链与侧链的二个结质的一级结构被测定出来.但对于蛋f1质侧链的结 构层次,其主链 由n原子与二个 c原子交替排列而构预测方法还主要集 中在单个氨基酸残基的侧链 成,在生物学中把第一个 c原子称为 c— 原子,我结构上,为了能够更有效的分析和预测蛋 白质的空 们记之为a原子,因此蛋 白质主链是南n,a,cj间结构,沈世镒教授提f}j了一种分析多个氨基酸残 原子交替排列组成.与主链相连的是不同氨基酸侧基fj。在5s管理的过程中,应当以标准化和建立考评体系为基础,完善5s管理精确、公正的激励机制,并在全面了解员工的需求和工作质量的好坏的基础上, 系统地分析、搜集与激励有关的信息, 不断地根据情况的改变进行相应的调整, 力求激励制度科学和公平。

1912年年60岁的威廉·拉姆塞退休了,但他仍然在自建的小型化学实验室内工作,直到1916年去世为止。化学是这位伟大科学家的终生伴侣。他曾讲过“多看、多学、多试。如果有成果绝不炫耀。一个人如果怕费时、费事,则将一事无成。”这就是他做学问的基本原则。

主要著作

化学大师展开收起

要注重基础知识的教学,对重要的化学概念(如:分子、原子、元素等)、化学用语(如:化合价、化学式、离子符号、等)和基本的化学思想方法(如:组成决定性质。 2.科学家发现分子是由原子构成的,由不同原子构成的分子称为化合物分子。43 . 纳米技术开辟了研究纳米尺度内原子、分子或离子的运动变化的科学,各国科学家都致力于发展纳米技术,这表明()。