拉瓦锡的主要贡献有那些?

如题所述

主要贡献:

拉瓦锡的对化学的第一个贡献便是从实验的角度验证并总结了质量守恒定律。早在拉瓦锡出生之时,多才多艺的俄罗斯科学家罗蒙诺索夫就提出了质量守恒定律,他当时称之为“物质不灭定律”,其中含有更多的哲学意蕴。

但由于“物质不灭定律”缺乏丰富的实验根据,特别是当时俄罗斯的科学还很落后,西欧对沙俄的科学成果不重视,“物质不灭定律”没有得到广泛的传播。

拉瓦锡用硫酸和石灰合成了石膏,当他加热石膏时放出了水蒸气。拉瓦锡用天平仔细称量了不同温度下石膏失去水蒸气的质量。他的导师鲁伊勒把失去水蒸气称为“结晶水”,从此就多了一个化学名词——结晶水。

这次意外的成功使拉瓦锡养成了经常使用天平的习惯。由此,他总结出质量守恒定律,并成为他进行实验、思维和计算的基础。为了表明守恒的思想,用等号而不用箭头表示变化过程。如糖转变为酒精的发酵过程表示为下面的等式:

葡萄糖(C6H12O6)=二氧化碳(CO2)+酒精(C2H5OH)

这正是现代化学方程式的雏形。

扩展资料

拉瓦锡最重要的发现:燃烧原理,是他对化学研究的第二大贡献。伟大的科学家描述了最重要的气体:氧、氮和氢的作用。拉瓦锡最重要的发现是关于燃烧的原理。之所以能够有此发现,是因为他第一次准确地识别出了氧气的作用。

事实上,科学家确认燃烧是氧化的化学反应,即燃烧是物质同某种气体的一种结合。拉瓦锡为这种气体确立了名称,即氧气,事实上就是“成酸元素”的意思。

拉瓦锡最终排除了当时流行极广的关于“燃素”的错误看法。按照那种理论,在燃烧期间,任何被燃烧的物质同一种被称为“燃素”的物质相分离。“燃素”被认为是整个燃烧过程的主导者。

参考资料百度百科-安托万-洛朗·拉瓦锡

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第1个回答  2019-06-21

拉瓦锡的主要贡献:

拉瓦锡使化学从定性转为定量,给出了氧与氢的命名,并且预测了硅的存在,他帮助建立了公制。

拉瓦锡提出了“元素”的定义,按照这定义,于1789年发表第一个现代化学元素列表,列出33种元素,其中包括光与热和一些当时被认为是元素的化合物。他的贡献促使18世纪的化学更加物理及数学化。

拉瓦锡提出规范的化学命名法,撰写了第一部真正现代化学教科书《化学基本论述》(Traité Élémentaire de Chimie)。

拉瓦锡倡导并改进定量分析方法并用其验证了质量守恒定律。

拉瓦锡创立氧化说以解释燃烧等实验现象,指出动物的呼吸实质上是缓慢氧化。

扩展资料

拉瓦锡出生在法国巴黎一个律师家庭,从小就对自然科学产生了极大的兴趣,于1754年到1761年间在马萨林学院学习。之后他进入巴黎大学法学院学习,获得律师资格。课余时间他继续学习自然科学,并且从鲁埃尔那里接受了系统的知识学习。

1764年之后的几年中他作为地理学家盖塔的助手,从事着考察矿产的工作,在工作过程中,他研究了生石膏与熟石膏之间的转变。之后他和盖塔共同组织了对阿尔萨斯-洛林地区的矿产考察。1768年,年仅25岁的拉瓦锡就成为了法兰西科学院院士。

1770年拉瓦锡为了解决四元素说的问题,做了一项实验,将蒸馏水密封加热了101天,使用天平进行测量产生的固体,发现容器质量的减少正等于产生固体物的质量,而水质量没有变化,从而驳斥了这一观点。

1772年开始拉瓦锡对硫、锡和铅在空气中燃烧的现象进行研究。为了确定空气是否参加反应,他做了一个著名的钟罩实验。普里斯特里做了一个实验,即氧化汞加热后可得到脱燃素气,这种气体能使助燃蜡烛,使其烧得更明亮。

拉瓦锡重复了该实验,得到了相同的结果。但拉瓦锡并不相信燃素说,所以他认为这种气体是一种元素,1777年正式把这种气体命名为氧。

拉瓦锡通过金属煅烧实验,1777年的时候向巴黎科学院提出了一篇报告《燃烧概论》,阐明了燃烧作用的氧化学说。

基于氧化说和质量守恒定律,1789年拉瓦锡发表了《化学基本论述》。到1795年左右,欧洲大陆已经基本全部接受拉瓦锡的理论。

到了1789年7月,革命的战火终于燃烧起来,整个法国迅速卷入到动乱的旋涡之中,拉瓦锡由于曾经担任过包税官而自首入狱。极左派马拉曾与拉瓦锡有过激烈的科学争论,心存嫉恨,便诬陷拉瓦锡与法国的敌人有来往,犯有叛国罪,于1794年5月8日把他送上了断头台。

参考资料

百度百科--安托万-洛朗·拉瓦锡


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第2个回答  2013-09-17
拉瓦锡与他人合作制定出化学物种命名原则,创立了化学物种分类新体系。拉瓦锡根据化学实验的经验,用清晰的语言阐明了质量守恒定律和它在化学中的运用。这些工作,特别是他所提出的新观念、新理论、新思想,为近代化学的发展奠定了重要的基础,因而后人称拉瓦锡为近代化学之父。
第3个回答  2019-11-01
 
  1775年,拉瓦锡对氧气进行研究。他发现燃烧时增加的质量恰好是氧气减少的质量。以前认为可燃物燃烧时吸收了一部分空气,实际上是吸收了氧气,与氧气化合,这就是彻底推翻了燃素说的燃烧学说。
  1777年,拉瓦锡批判燃素学说:“化学家从燃素说只能得出模糊的要素,它十分不确定,因此可以用来任意地解释各种事物。有时这一要素是有重量的,有时又没有重量;有时它是自由之火,有时又说它与土素相化合成火;有时说它能通过容器壁的微孔,有时又说它不能透过;它能同时用来解释碱性和非碱性、透明性和非透明性、有颜色和无色。它真是只变色虫,每时每刻都在改变它的面貌。”
  1777年9月5日,拉瓦锡向法国科学院提交了划时代的《燃烧概论》,系统地阐述了燃烧的氧化学说,将燃素说倒立的化学正立过来。这本书后来被翻译成多国语言,逐渐扫清了燃素说的影响。化学自此切断与古代炼丹术的联系,揭掉神秘和臆测的面纱,取而代之的是科学实验和定量研究。化学由此也进入定量化学(即近代化学)时期。
  拉瓦锡对化学的第三大贡献是否定了古希腊哲学家的四元素说和三要素说,建立在科学实验基础上的化学元素的概念:“如果元素表示构成物质的最简单组分,那么目前我们可能难以判断什么是元素;如果相反,我们把元素与目前化学分析最后达到的极限概念联系起来,那么,我们现在用任何方法都不能再加以分解的一切物质,对我们来说,就算是元素了。”
  在1789年出版的历时四年写就的《化学概要》里,拉瓦锡列出了第一张元素一览表,元素被分为四大类:
1.简单物质,光、热、氧、氮、氢等物质元素。
2.简单的非金属物质,硫、磷、碳、盐酸素、氟酸素、硼酸素等,其氧化物为酸。
3.简单的金属物质,锑、银、铋、钴、铜、锡、铁、锰、汞、钼、镍、金、铂、铅、钨、锌等,被氧化后生成可以中和酸的盐基。
4.简单物质,石灰、镁土、钡土、铝土、硅土等。
第4个回答  2020-11-13
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