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《高等学校化学学报》2016,(4)
正《元素周期表和元素知识集萃》周公度主编王颖霞副主编本书集结了化学元素周期表和元素知识两方面的内容,把二者有机地结合在一本书中,并独立成册。元素周期表以彩色图片的形式展示,同时内容更加丰富,加深了对周期表的认识与解读;元素知识部分按照元素周期表的分类规律,以族为单位,把性质或结构相似的一类物质统一介绍其相似性和共性的部分,对于个性部分单独列出,特别是对于一些重要的新的元素性质及用 相似文献
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《高等学校化学学报》2016,(2)
正《元素周期表和元素知识集萃》周公度主编王颖霞副主编本书集结了化学元素周期表和元素知识两方面的内容,把二者有机地结合在一本书中,并独立成册。元素周期表以彩色图片的形式展示,同时内容更加丰富,加深了对周期表的认识与解读;元素知识部分按照元素周期表的分类规律,以族为单位,把性质或结构相似的一类物质统一介绍其相似性和共性的部分,对于个性部分单独列出,特别是对于一些重要的新的元素性质及用途,本书中给予了特别说明。 相似文献
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《高等学校化学学报》2016,(5)
正《元素周期表和元素知识集萃》周公度主编王颖霞副主编本书集结了化学元素周期表和元素知识两方面的内容,把二者有机地结合在一本书中,并独立成册。元素周期表以彩色图片的形式展示,同时内容更加丰富,加深了对周期表的认识与解读;元素知识部分按照元素周期表的分类规律,以族为单位,把性质或结构相似的一类物质统一介绍其相似性和共性的部分,对于个性部分单独列出,特别是对于一些重要的新的元素性质及用途,本书中给与了特别说明。 相似文献
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俄罗斯杜布纳核研究所核反应实验室科研主任奥加涅相不久前宣布,俄研究人员准备人工合成元素周期表上的第118号元素。 新元素的合成实验将分成两个阶段进行,在第一阶段,科研人员将用钙的一种同位素的离子轰击锔元素靶,以此来探究合成第118号元素的必要条件。在第二阶段,专家们将用钙的同位素离子轰击锎元素靶,使钙原子核与锎原子核合 相似文献
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1869年,门捷列夫在第一张元素周期表中的锆元素后留出原子量为180的元素位置,预测铪与锆同族。1913年,原子序数和莫斯莱定律的提出揭示了铪元素在周期表中位置排列的实质,为铪元素的发现提供理论基础。20世纪20年代,玻尔理论的发展证实铪与锆同族,指导科学家从锆矿石中寻找铪元素。1923年,赫维西和科斯特借助X射线光谱技术发现铪元素,彰显了X射线光谱技术的独特价值。20世纪30年代以后,同位素理论和质谱技术促成了铪同位素的发现,使人们对铪元素有了新的认识。总之,铪元素及其同位素的发现是技术进步和思想发展的共同结晶。 相似文献
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元素周期表的计算机显示 总被引:1,自引:0,他引:1
一、前言元素周期表具体反映元素单质性质的相似性及其递变的规律。它已发展成为个元素各种物理和化学性质的小型数据库,因而是化学工作者经常查阅的资料。计算机模拟显示元素周期表给人们在使用计算机时查阅元素的各种性 相似文献
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自1869年门捷列夫元素周期表公布以后,至今已有几十种元素周期表先后发表。由于作者的思路不同,元素周期表的式样也不同,但内容是大同小异的。1923年以前大多数是短表,1923年以后,多采用长表。长表是由维尔纳一普非费尔元素周期表发展而来。现在使用的长表中,族的序数是按1970年国际理论和应用化学联合会(IUPAC)推荐的细分形式,也就是从Ⅰ到Ⅶ族每族再分为 A,B 两族和ⅧA 族。 相似文献
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元素周期表既是元素周期律的表达形式,也是学生学习化学的重要工具.有关元素周期表的很多知识点都与元素周期表中元素的位置相关联,而且位置之间的关系体现了原子结构及元素性质的递变关系,即教学的知识信息是一种非线性的网状结构. 相似文献
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介绍了IUPAC元素原子量2007-2017年版的变化情况及我国科学家在原子量测定方面所做的贡献,并指出了现行化学教材中的元素周期表和原子量表存在的问题,以期引起化学教材编写者及出版者的注意。 相似文献
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以VISUALBASICforWINDOWS(V3.0)为开发工具,编写了在WINDOWS3.1环境下运行的元素周期表显示程序。该软件测试版可显示周期表中各元素的电子排布、同位素、原子量、原子序数等内容。安装简单,使用方便 相似文献
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前言目前用数学运算来表示元素周期律,元素周期表和元素核外电子排布之间关系的,见到甚少。我们对此进行了摸索、探讨。找出了它们间的数学表达式,这就为通过运算,简化电子排布奠定了基础。伟大学者门捷列夫(1834—1907)在前人工作的基础上,于1869年2月在俄国化学会会报上,发表了他的元素表和周期律。 相似文献
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自从1940年人工合成93号元素镎和94号元素钚起,元素周期表就开始延长。随着超钚元素的陆续合成,元素周期表的延长问题很自然地就提到了科学工作者的面前:元素周期表究竟能延长到哪里呢?为了回答这个问题,在1966年前后,原子核理论工作者根据原子核的壳层模型理论提出了关于超重元素存在的预言。 相似文献
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