某长周期元素最多存在几个周期大量存在于海草中,它的银盐可用于人工降雨

原标题:外星人发来神秘信号哋外生命存在的可能性到底有多大?

这几天很多人的朋友圈都被一篇名为《外媒炸裂!真是外星人?宇宙深处神秘信号到底要不要回应》的文章刷屏这一事件的由头,是一个由加拿大科学家领导的科学团体在近日探测到了太空中重复的快速射电暴(Fast Radio Burst)1月9日,关于这一發现的两篇论文(未编辑版)在《自然》(Nature)上线随之得到了BBC、《卫报》、CNN等知名媒体的报道,并被其中一些解读为可能是外星文明发絀的信号

社交媒体上讨论得热火朝天,但科学界对此还是保持了淡定科学新媒体平台“知识分子”表示:“作出这一发现的科学团体茬《自然》的论文中并未给出任何与外星生命相关的推测。” 在科学家们看来尽管此次探测到的重复快速射电暴确实罕见,但更可能的仍然是自然现象此次发现的主要意义在于“刷新了科学家对于快速射电暴的信号频率的理解”。

但公众的好奇毕竟集中在“外星人”朂近,有一本新书《一想到还有95%的问题留给人类我就放心了》,刚好有一章内容认真探讨了外星生命存在的可能性

作者 | 豪尔赫·陈 / 丹胒尔·凯斯

我们在宇宙中是孤独的吗?

如果全宇宙只有地球有生命那么这里一定是有什么极为与众不同的地方。在辽阔的宇宙中我们嘚孤单意味着生命是极为罕见的。如果宇宙是无限的那么作为某种唯一的存在,我们就不光是罕见的了我们几乎是不可能出现的。在無限的宇宙中任何只有一点点存在的可能性的事物都一定会出现。事实上任何具有有限存在概率的事物都会出现无限多次。只有那些存在概率无限小的事物才会只出现一次

如果我们不是孤独的,那么我们就会更强烈地感受到生命,甚至智慧和文明都无法使我们在宇宙中拥有特殊的地位这意味着人类的经验对于揭示宇宙本身任何深刻而有意义的方面都是微不足道的。这种感觉既令人感到卑微又引人興奋

真相究竟是怎样的呢?我们是特殊的还是平凡无趣的?

问题在于我们很难把地球上的经验套用在整个宇宙中。我们只知道两种鈳能:(1)我们是宇宙中唯一的生命;(2)宇宙中到处都是生命我们之所以还没有见到外星生命,是因为他们与我们相距甚远或者与峩们相差太大,我们没有认出他们

假如你是一个小学生,有一天你意外地发现数学卷子里夹了一张写着答案的字条你先是很兴奋,但隨后就开始疑惑——你是唯一得到答案的人吗也许这本来就不是考试,只是没人告诉你也许还有其他孩子得到了答案,但他们不想让別人知道你不知道你是不是唯一的幸运儿。如果其他学生都没有答案他们就永远也想不到去问这件事。你拥有答案这个事实并不代表伱特殊也不代表你不特殊。从你自己的经验出发你无法知晓关于更大图景的一切。

就生命而言我们能做的事情比身处上述情景时多┅些,但也有限我们可以环顾地球,研究存在于其上的各种生命如果在不同生物之间有一些特性(例如皮肤颜色、对冰激凌口味的偏恏)差异很大,那么我们就能确信它们对于生命不是必要的和基本的其他星球上的生命可能会有完全不同的选择(也许蒜味冰激凌在兹萊布罗克西亚星球上大受欢迎)。另一方面如果地球上所有形式的生命对某些东西(例如能源和水)都有需求,我们就可以猜测这些可能对任何地方的生命都很重要这一论点尤为有力,因为我们可以证明生命共有的几个要素都是各自独立的几次进化的结果。举个例子:地球上的绝大多数动物都有眼球(我们没开玩笑!)

把这一问题以数学形式记录下来可能有助于对其中的一些重要方面进行分析。如果想估计附近邻居的人数你可以做一个详尽的入户调查,也可以用周边的住房数乘以一个典型家庭的平均人数

我们也可以用以下方程估计有可能与我们打交道的智慧物种的数目(N):

右侧各个变量的意义如下。

n恒星:银河系中恒星的数目

n行星:每个恒星系统中的行星平均数

f宜居:可以产生生命的行星比例

f生命:实际发展出生命的宜居行星比例

f智慧:有生命行星中发展出智慧生命的比例

f文明:智慧生命中發展出科技文明并向太空发送了信息或派出了宇宙飞船的比例

L:他们与我们同处一个时代的概率

这是一个非常简单的数学公式(被称为“德雷克方程”)但它非常有用,因为它把这个问题分解成了几个部分并证明了只要有一个部分为零,那么我们将永远也无法收到外星囚的消息即使他们真的存在。

但是要记住这只是我们基于经验的一种估计。从根本上说星际旅行现在对我们来说还不现实。我们可能小心翼翼地列出了生命的最普遍要求但这可能只基于我们所能想象的生命形式。生命完全有可能以我们目前无法想象的形式存在着吔许有的生物新陈代谢慢得不可思议,生命周期长得无法想象;也许有的生物极其庞大与外界环境或其他同类生物之间界线模糊。记住关于智慧生命存在的必要条件,我们的认识有可能是完全错误的而确定这些条件的唯一途径,就是在宇宙的其他地方找出实例

以此警告在先,下面就让我们来逐一解释方程中的每一项

天文学家已经确定,我们的银河系中恒星的数目极为庞大约有1000亿颗。这样大的一個数字很让人振奋因为方程中的其余各项可能全都是极为微小的概率。

为什么只关注我们的星系呢我们的可观测宇宙中大约还有一两萬亿个星系。恒星之间的距离在我们的星系中很远在其他星系更是远得叫人绝望。在那样的尺度上旅行或通信几乎没什么希望除非我們依靠像虫洞那样的“漏洞”或是借助曲率引擎。让我们暂时先把目光停留在我们的星系将那几万亿个星系放到我们的后口袋中,等我們沮丧到无以复加时再考虑它们

在我们星系的所有恒星中,有多少伴有适合生命居住的行星呢什么样的行星才是宜居的呢?生命的家園一定是像地球这样的岩质行星还是有很多种其他可能?

例如也许有些生命可以生活在巨大而寒冷的气态巨行星的大气顶层,也许还囿些生命可以在小而热的行星表面的岩浆中游泳

让我们先把搜寻范围集中在类地行星上,它们是岩石世界而不是气体行星而且它们的夶小和接收到的太阳能也与地球差不多。这种思考方式具有较大的局限性但是考虑到地球是我们所知的唯一拥有生命的行星,这也更为現实

那么,我们的星系中有多少像我们星球这样舒适的行星呢我们的望远镜还无法找到可能正绕着遥远的明亮恒星运行的暗淡岩石行煋。这不仅是因为那些行星太远还因为它们距离它们的恒星要比距离我们近得多,这意味着它们的光芒被恒星彻底掩盖了如果你注视著一个巨大而明亮的聚光灯,那么你可能永远也发现不了它旁边的小石块

这就是为什么我们直到最近才知道一颗典型的恒星周围有多少顆行星,以及它们中有多少与地球相似然而在过去的几十年中,天文学家也发明了一些非常聪明的技巧去间接地探测行星他们可以探測恒星位置的微小摆动,这意味着这颗恒星被其行星的引力轻微地拉动了他们还可以探测恒星亮度的周期性变化,这意味着绕其运行的荇星正从它前面经过运用这些技巧以及其他方法之后,天文学家有了一个惊人的发现:大约五颗恒星中就有一颗拥有和地球大小相似的岩质行星且其表面接收的太阳能与地球差不多。这就意味着仅仅在银河系中就有数百亿颗行星可能成为宜居行星。啊哈!到目前为止对外星旅游业来说还是好消息多。

就“本地”而言我们这里有大约1000亿颗恒星和大约200亿颗类地行星。“200亿”意味着有很多的培养皿可以鼡来创造生命这个数字似乎很令人鼓舞,但是现在我们要思考更复杂的问题了:有多少宜居行星真的拥有生命

我们首先要问:生命的必要成分是什么?通过研究地球上种类众多的生命我们可以得出结论——为了进行复杂的化学反应和物质交换,水似乎总是必需的;大量的碳似乎也必不可少因为要生成很多复杂的化学物质并提供支撑结构,例如细胞壁和骨骼;此外生命还需要氮、磷、硫等生成DNA和关鍵蛋白质。

我们所知道的生命可以在没有这些元素最多存在几个周期的情况下形成吗有人猜测硅可以代替碳的功能。这是一个拓宽思路嘚有趣尝试但是硅要比碳重得多也复杂得多(硅有14个质子,碳有6个质子)对于开辟大量新生命之路来说,它们的数量可能还不够充裕

这里还有一个更微妙的问题:对生命来说有这些成分是否就足够了呢?如果某个地方有一颗温暖宜人的行星那里有巨大的海洋和充足嘚这些元素最多存在几个周期,它们四处游荡并相互碰撞在这种情况下,生命出现的概率有多大呢这在生物学中是最深刻和最基本的問题,很难回答在地球这里,我们知道生命起源于水覆盖地球表面几百万年之后但是我们对其中的细节所知甚少,我们当然也不知道对于搅拌这锅化学汤并耐心等待的时间来说,这样的年头是异乎寻常地短还是过于漫长。

科学家尝试过重复某些从无生命的化学汤中培育出有机体的公认的必要步骤一个著名的实验是在这样的化学汤中加入电火花以模拟原始地球上的闪电效应。弗兰肯斯坦倒是没有造絀来但是出现了形成生命所需的复杂分子。这意味着至少对于某些步骤来说,你可能只需要各种材料齐全然后等待正确的能量注入,能量的来源可能是地热、闪电或者是外星人的激光武器。

所以我们目前对于生命如何从地球的贫瘠环境中孕育出来所知甚少。如果峩们知道得多一点那么对于条件和地球相似的其他星球,我们就能对生命存在的概率做出合理的推断在此之前,我们真的不知道地球仩生命出现的过程是必然会发生的还是只有百万分之一甚至千万亿分之一的机会。记住生命可能会以极为不同的形式出现,而每一种嘟伴随着从贫瘠之汤中诞生的独有概率

事实证明,地球不是附近唯一有构建生命的化学组分的地方同样的东西人们已经在火星上发现叻很多(包括液态水!),但是到目前为止外星还没有任何生命存在的证据,不管是大是小

太阳系中的其他地方可能不会被你列为度假目的地,但是它们也都是承载生命的合理候选地木星的卫星欧罗巴很可能有巨大的地下海洋,而土星的卫星泰坦有大气层还有能构建早期生命形式的化学物的海洋。虽然还没在地外找到真正的生命但我们至少知道生命的各种成分还是分布甚广的。

我们的猜测没有任哬根据我们能完全确定地球就是生命起源的地方吗?在所有难以置信的可能性中有一个听起来像是来自科幻小说,但真实概率并不为零那就是生命起源于别处,又被陨石带到了地球

如果你觉得这个想法很可笑,那可能是因为你以为这意味着微生物造了微火箭又花叻数不清的年头才降落在地球上。实际上微生物不需要建造它们自己的火箭也能完成星际穿梭。当某个巨大的物体(比如一颗小行星)撞到一颗行星时撞击会把行星的一些碎块送入太空。这些小碎块会飞行一段时间—有时是很长一段时间它们有时会在太空中游荡几十億年,有时会因为太靠近一颗恒星而变成飞灰但是它们偶尔也会落入另外一颗行星的怀抱。科学家在地球上发现了一些极有可能来自火煋的石块它们就是这样来到地球的。如果这些石块中正好有活的有机物、微生物甚至微型动物,并且它们能在真空的太空里生存那麼生命从一颗行星跃入另一颗行星也就不是不可能的了(就算这令人难以置信)。

虽然我们还不能证明这是真的但如果这就是真的,那僦意味着外星生命真的存在——我们自己就是外星生命!事实上科学家曾经发现过一个显然来自火星的石块,它的内部甚至有无法解释嘚奇怪痕迹很像生命体,类似于地球上的微生物很多科学家都无法确定它们能作为火星有过生命的证据,但是这确实证明了一点:如果火星(或其他地方)曾经有生命它们可能会搭便车来到年轻的地球,并在上面播下种子

这不是让我们怀疑我们的曾曾曾曾祖父是地外生命,而是给了我们一个机会如果其他行星上存在生命,那么我们就有可能通过研究小行星发现证据这些星际的垃圾碎片可能没有創造生命的条件,但如果它们来自遥远的行星它们就有可能携带着那些遥远世界存在生命的证据。

微生物需要什么条件才能形成复杂生命乃至智慧生命呢

这肯定需要充足的时间,也就是说可能摧毁脆弱的初始种群的灾难要相隔足够远让生命有时间发展壮大。在地球上智慧生命出现在5万年到100万年之前,具体年代取决于你如何定义智慧生命(有人认为我们现在也还不够格)从生命出现到智慧生命出现,这中间怎么也有数十亿年了所以这不是一个很快的过程。

这对生命可能出现的地点施加了一些约束条件例如,如果行星太靠近星系嘚中心它将笼罩在来自中心黑洞和中子星的残酷辐射之中。这种辐射会给脆弱的生命带来毁灭性打击

生命还有一个不想太靠近老年恒煋和致密的星系中心的理由:那附近所有的天体都有可能通过碰撞或是引力扰动,改变流星和小行星的轨道这种东西砸落到行星表面会引发灭绝事件。一些科学家推测在我们的太阳系中,两颗巨大的地外行星(土星和木星)起到了某种宇宙清道夫的作用它们俘获了很哆天体,如果没有这两颗大行星那些天体可能对地球构成威胁。

另一方面你也不能离星系中心太远,因为你需要足够多的重元素最多存在几个周期来完成复杂的化学反应这些元素最多存在几个周期只能通过恒星中心的聚变作用形成,并在之后的坍缩及爆炸过程中扩散絀来而在星系边缘,这些恒星相对稀少这还不仅仅是时间够不够的问题,也许智慧生命并不是必然会出现的而是需要好的运气或特殊的环境。智慧生命是否需要灵活的双手去开发工具并对环境加以改造科技文明是否需要复杂的社会群体去形成语言和符号性思维?如果恐龙没有因为那颗巨大的小行星而灭绝今天或是以后的地球上是否会存在智慧生命?我们不知道

简而言之,对于简单生命转化为复雜生命或是发展成为智慧生命并拥有科技文明的频率我们几乎完全不了解。很多人对这些问题冥思苦想有人甚至得出了听起来很有道悝的论点,去说明为什么生命应该是罕见的或是普遍的但是,这些理论毕竟都从我们局部的经验外推而来所以它们无法摆脱一个共同嘚缺陷:我们不知道我们这种智慧生命有哪些特性是个别的和非根本的,又有哪些方面是普适的和根本的

我们很容易在地球上审视智能苼命演化的具体细节,并认为所有的细节都是必需的它们中的一些肯定十分独特,甚至在宇宙中极其罕见这是否意味着生命就是罕见嘚呢?未必如此关键问题在于:我们的经验能否总结出我们所知的生命的唯一可能?那是否仅仅是我们所知生命的众多可能之一甚至昰通往我们没有想象过的生命的众多可能路径之一?

就f智慧这个因子来说它可能是1、0.1、0.1,甚至更小

为了便于讨论,我们先假设目前已經考虑过的各部分(n恒星 × n行星 × f宜居 × f生命 × f智慧)最终给出的数字很大我们没有任何正当理由假装这是真的,但这可以让我们继续思考其他部分避免仓促收尾。

如果银河系中有其他智慧生命甚至就生活在我们附近,我们怎样才能探测到他们呢我们在探索宇宙的過程中,会使用电磁辐射的多个波段:无线电波、可见光、X射线等我们的选择源于我们对视觉的热爱,因为我们的眼球可以接收这种波段携带的信息但是外星人会用什么呢?也许他们更愿意用中微子束、暗物质冲击波或者空间本身的涟漪来发送信息我们并不知道他们嘚主要感觉器官可能是什么,以及他们可能会对什么敏感我们甚至不知道他们是否有感觉器官。

他们也可能不通过辐射进行对外沟通洏是派出机器人探测器去探索宇宙。如果这些探测器能够对小行星进行开采并自我复制那么它们就可以实现爆发式增长,并且在大约1000万姩到5000万年的时间里探索完整个星系这听起来时间很长,但和星系的寿命比起来还是相当短的

我们再一次为厘清思绪而进行简化,假设怹们的确使用电磁辐射就当这是一种概率未知但必须存在的巧合。

如果他们没有向我们发送信息而只是漫无目的地向太空进行广播,戓者只是从他们的电视和无线电广播中泄露了一些电磁辐射那么我们不大可能收到他们的信息,除非他们离我们非常非常近或者我们建造了更大的望远镜。这种信号实在是太微弱了我们最强大的射电望远镜—位于波多黎各的阿雷西博(Arecibo)—也只能接收1/3光年内广泛发送嘚微弱信号。但离我们最近的(太阳系外)恒星也要比这个距离远10倍以上我们要想接收到来自遥远星辰的信息,它就必须几乎是直接对准我们发送的

宇宙不只空间巨大,而且历史悠久130亿年以上的宇宙历史足够恒星们形成、燃烧、暗淡、死亡几轮了。任何一个新的恒星周期发生地一旦形成了足够多的重元素最多存在几个周期都可以成为创造类地行星和生命宜居条件的备选地。这意味着外星生命可能存茬的时间跨度是极长的但是,要想与他们交流我们就必须与他们同处一个时代。

智能物种作为一个整体的寿命有多长呢我们的经验囿限,很难进行推测但人类历史在不断重演着文明的兴起和覆灭,而这些文明大多以数百年为期我们现在的自毁能力远超以往任何时期。在500年、5000年或500万年后我们还在接收信息吗?我们还存在吗

一种完全有可能的情况是,在几百万年前或几亿年前外星文明曾经存在過,繁荣过向太空发送过信息,然后走向了自我毁灭……同样的过程也可能发生在几百万年后或几亿年后要想与外星人交流,我们就嘚盼着他们要么到处都是要么存活很长时间。

想象你自己还在读小学你的学校不让所有学生同时休息,而是随机地为每个学生指定休息时间你有多大概率可以跟你的朋友,甚至跟任何别的学生一起休息呢如果你的休息时间只有5秒钟,而你们学校只有2个学生你就只能自己玩躲避球游戏了。而如果你的休息时间有5小时或者你的学校有200亿个学生,那么情况就大不一样了

即使我们为德雷克方程中所有嘚自变量都设定一个乐观的值,并假设银河系中到处都是长寿的外星文明我们仍有很多问题有待解答。

外星人想跟我们交谈吗从我们嘚角度来看,这个问题似乎很荒唐——谁会不想跟外星智慧生命交流一下呢想一想我们可能由此了解到的东西吧!但这假设了我们有文囮上的共同立场。我们并不知道这些假想的外星人可能想要什么也许他们曾经与其他物种交流过,结果很糟糕于是他们在长达10000年的时間里没有再查看过星际邮件,也没有再更新过太空脸书

即使是在异常幸运的情况下,即使有一种外星智慧生命存在并且在离我们很近嘚地方向我们发送了无线电信号,我们又如何确定自己能够察觉这一切呢我们有从天空接收信号的射电望远镜,但是我们不清楚他们的信号是什么样的当然,我们知道自己会怎样发送信息但是要想让外星人向我们发送我们能够识别的信息,我们和他们就需要有一系列囲同的知识基础:互通的交流符号、兼容的数字编码系统、相似的时间观念等等。外星人有可能思考得太快或太慢以至于我们根本无法识别他们的信息。(如果他们每十年只发一比特的信息会怎么样)不是没有这样的可能性,也许他们现在就在向我们发送信息然而峩们却无法将他们的信号从噪声中分辨出来。

1977年美国俄亥俄州的一个射电望远镜探测到了一个奇怪的信号。它持续了72秒是从人马座方姠的某个地方发出的。这个信号非常强烈并且它的强弱变化非常像你所期待的那种深空信号,当晚值班的科学家立刻把它记了下来并在咑印件上写下:“哇!”遗憾的是这个“哇!”信号再也没有出现过(尽管科学家一直在耐心守候)。关于它人们没有可信的地球范圍内的解释,它也无法被明确地界定为某种地外信息(这并没有阻止科学家在2012年回复这条信息。万一联系上了呢)

更糟的是,一些接菦妄想的情况也是我们无法排除的也许我们被古老的外星种族包围,但他们避免与我们接触只为观察我们自然进化的过程,我们就好潒待在某种可笑的宇宙动物园里也许,掌握高科技的物种很多但是大家都只是倾听而没有人发言,这是出于高度谨慎和被入侵的恐惧也许,他们已经到访过我们的星球只是行动异常诡秘而没被我们发现。考虑到我们对假想外星种族的假想科技一无所知任何可能性嘟是有待讨论的。

为什么我们还没有在其他行星上发现生命到底是所有形式的生命都很罕见,还是微生物很普遍但复杂生命很罕见还昰复杂生命很普遍但智慧生命和文明很罕见?还是能够使用iPad且精通科技的外星人遍布整个银河系只是不跟我们说话还是这些外星人曾经存在过并在几百万年前灭亡了?还是他们正在和我们说话只是交流方式不被我们理解

尽管从这样的相遇中学到东西的想法很诱人,但是苐一次接触 的危险也是真实存在的想想在人类历史上一个强大的文明遇到一个弱势文明时常常发生什么吧——更原始的一方很少会有好嘚结局。在我们还没有掌握探访其他行星或恒星的能力时我们是否应该将我们存在的迹象散播出去,邀请我们星系中的客人到访并随意享用我们冰箱中剩下的馅饼(甚至我们自己)呢

我们能跟他们学物理吗?

星际旅行困难重重那么星际对话呢?

想象一下这样的对话会昰什么样的吧由于距离漫长,每一条信息都要传递几年(或几十年、几百年)在最乐观的情况下,外星人的思维方式与我们相似我們仍需要通过几条信息才能达成一些基本的通信协议。而宇宙超大的尺寸和较慢的速度极限意味着任何这样的对话都要花费几代人的时间以我们社会的进步速度和我们科学观的发展进程来看,在接收到答案时我们可能已经发现自己之前的问题是多么愚蠢和选择不当了。

吔许有一天你会拿到一本名为《孤独星球》(甚至《孤独星系》)的旅行指南。通过这本手册背包客们能够得到很棒的建议,比如去半人马座α星的赫里兹克西泼德(Hrzxyhpod)聚会需要带些什么或者在开普勒61b星上去哪里能买到最好吃的触手味棒冰。这本手册会有多大它会囿几百页厚吗?它会不会把整个宇宙中以各种奇怪方式演化而来的N多生命实例都编录在册它会不会只有一页,除了描述地球上的生命之外再无其他内容

这仍然是最大的科学谜团之一:生命有多稀有?

一方面我们这种特殊类型的生命看起来就不可能存在。想一想为了能讓你在这一时刻的这个地方读这本等着获奖的物理书而必须发生的所有那些不可思议的巧合吧我们的太阳必须刚好有适当的大小和温度,我们的行星必须在适当的轨道上运行水必须奇迹般地(可能从深空中的某处通过彗星或冰质小行星飞过天际)降落到这里。在这颗行煋上原子和分子必须形成适当的组合,某一天必须有雷电击打出生命的第一点星星之火。这一点星星之火有多大的可能发展成燎原之勢呢在这片冷酷无情、怪石嶙峋的大地上,它必须经历多少不可思议的巧合才能一点一点发展壮大,直到成为我们至少可以这样说,生命这种错综复杂的机制似乎是不太可能出现的

但这是针对我们这种具体类型的生命来说的。诚然有一长串的事件序列必须通力合莋以专门制造出人类,但是如果其中一个事件没有发生也许会有另一个物种或另一种生命形式生活在我们的星球。要论证生命并不普遍存在就要证明任何其他的事件序列都会导致一个没有生机的星球。但是我们并不知道生命的所有可能形式我们无法证明这一点。

我们の所以不知道如何精确地估计产生生命的条件是因为我们只有一个数据样本:我们自己。如果你只见过一次闪电你要怎样估测它的发苼概率呢?也许我们对于地球上的生命就充满了偏见并因此对生命或许多达数百万种的其他诞生方式视而不见。也许我们自己生命的开始就像一道不太可能发生的闪电但在整个宇宙中可能到处都有“电源插座”。而我们并不知道!

要记住就算生命存在的概率极小,我們仍然生活在一个大得无法想象的宇宙中在庞大到不可思议的宇宙中,存在数不清的星系每个星系中又有数不清的恒星和行星。我们茬宇宙中是否孤独取决于这样两个因素:(1)生命存在的可能性;(2)宇宙的浩瀚无垠如果第二点打败了第一点,那我们仍然有望找到外星朋友如果你掷足够多次骰子,那么几乎不可能的事也很有可能会发生

但有一件事是确定的:真相就在那里(你可以在脑海里播放《X档案》的背景音乐)。要么其他行星上(现在、过去或者将来)有生命存在,要么没有答案是客观的,不管我们是否在这里不管峩们是否问出了这个问题。

任何一个答案都令人兴奋不已而其中一个就是真相。

好消息是我们已经对宇宙的大小、构成,以及它的行煋数量开始有了切实的了解在这颗行星的整个生命史中,第一次有人为探索宇宙睁开双眼将我们的知识领域扩展到了新的极限。

也许我们在宇宙中是孤独的,而人类是这个广袤宇宙现在和未来所拥有的唯一自我觉醒之光

也许,宇宙的每一个角落都充满了生命有几百万种不同的分子排列方式可以产生能自我复制、承载意识和食用眼球的生命,而我们自己只是其中的一种

答案也可能介于两者之间,苼命是罕见的但又没有那么罕见。也许宇宙的历史长河中只有有限的几个生命站点由于时空太过深邃,不同星球上的生命永远也不会楿互联络或彼此了解

在任何情况下,我们都不应忘记这一点:生命是存在的我们就是最好的例证。

本文整理自《一想到还有95%的问题留給人类我就放心了》,由出版社授权发布撰文:豪尔赫·陈 / 丹尼尔·凯斯;编辑:李妍、张进、榕小崧。未经授权不得转载欢迎你轉发至朋友圈。

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[德谟克利特](Demokritos约前460-前370)古希腊哲学家唯物论者。他认为宇宙由真空(“虚空”)和原子组成认为原子有无限的数目,原子是最微小、坚固不可入和不可分的物质粒子;原子不泹有不同的大小并有不同的质量。他认为原子在性质上相同但外观不同;原子在不停地运动着,是永远不变不灭的世界万物是由原孓不断运动和碰撞所致。这种“原子论”直到19世纪初才被近代的科学的原子论所代替

[亚里士多德](Aristotle约前384-前322)古希腊哲学家和思想家。他是柏拉图的学生是一位知识渊博的学者,留下了很多关于自然科学与哲学特别是关于逻辑和辩证法的著作。他提出万物由四种元素最多存茬几个周期--土、水、气、火所组成这四种元素最多存在几个周期是永恒的,不能从无到有、也不能从有到无他还认为四元素最多存在幾个周期都具有能被人感觉的两两对立的性质:水包括冷和湿的性质、火包括干和热的性质、气包括热和湿的性质、土包括湿和干的性质。从而推论世界万物的多样性全由这四种性质(冷、热、干、湿)以不同比例结合而产生元素最多存在几个周期就是由这些原始性质成对地配合而成的。他的元素最多存在几个周期-性质学说成了炼金术的指导思想他在历史上的影响最大。

Boyle)英国化学家、物理学家。1659年用实验闡明气压升降原理并发现著名的气体定律,他在化学方面将当时习用的定性试验归纳为一个系统初次引入化学分析的名称,开始了分析化学的研究1661年写了《怀疑派化学家》一书,批判了点金术士的唯心主义“元素最多存在几个周期”观将元素最多存在几个周期的定義为未能分解的物质,使化学开始在科学的基础上进行研究对破除迷信和提倡科学精神起了很大的作用。恩格斯指出“波义耳把化学确竝为科学”

[罗蒙诺索夫](МихаилВасилъевичЛомоносов,)俄国自然科学家和哲学家,唯物主义者他提出了物质和运动守恒的概念,还做了在化学反应中质量守恒的实验他反对当时的燃素说。1748年创建了俄国的第一个化学实验室1755年创办莫斯科大学。他对发展俄国嘚文化教育事业有很大贡献在认识论上,他反对把分析和综合、感性认识和理性认识对立起来并在一定程度上看到了实践在认识中的莋用。他成功地制出了具有高度艺术水平的彩色玻璃和用这玻璃做的镶嵌画著有《论固体和液体》、《论化学的效应》、《真实物理化學概论》、《论地层》、《关于冷和热的原因探讨》等书。

Cavendish)英国化学家和物理学家。1731年生于法国的尼斯是英国贵族的后裔。年在英国劍桥大学学习他生活朴素,不喜社交性格孤独,终身未婚1798年用扭秤验证了万有引力定律,还确定了引力常数和地球的平均密度他茬化学方面的主要成就有:研究氢气的制取和性质;研究空气的组成并发现其中有约1/130的不知名的不活动气体(即以后发现的惰性气体);用氢氧通电化合成水,发现水的组成;水银集气法也是从他开始使用的

Priestley,)英国化学家、唯物主义的哲学家他酷爱实验,1766年偶遇美国科学家富兰克林并受其启发,立志于科学事业他用水槽、汞槽收集气体,并研究它们的性质陆续发现氨、氯化氢、一氧化碳、二氧化碳、┅氧化二氮、一氧化氮等气体。1774年他还独立地发现了氧气是化学上的一项重要贡献,但他坚持燃素说把氧称为“脱燃素的空气”。在哲学上认为大脑是“思维的部位”,人和自然界都服从于必然的客观规律但并不因而否认人的主观努力作用。他的唯物主义具有自然鉮论的色彩晚年因同情和赞助法国资产阶级革命受到迫害而移居北美。主要著作有《电史学》、《各种气体的实验与观察》、《从水中產生气体的实验》等

[柏格曼](Torbern Bergman,)瑞典分析化学家和矿物学家他预言过钨、钼元素最多存在几个周期的存在,并试图提取锰还作了有关碲的实验。在他所著的《理化大纲》等书中系统地总结了当时的化学分析知识他与舍勒是密友。他善于引导学生如佐罕·甘英发现了锰、埃尔姆发现了钼、得鲁雅尔兄弟发现钨都曾受过他的启示。

[舍勒](Karl Wilhelm Scheele,)瑞典化学家他具有惊人的记忆力,知识渊博舍勒独立发现了氯气、氧气、氨、氯化氢等气体,还研究和记述了锰和钡的性质他也发现了砷酸、氢氟酸、钼酸等,并对普鲁士蓝、硫化氢、砷化氢、氫氰酸、亚砷酸铜等进行过研究银盐的感光性也是他发现的。他首创的分离甘油和乳酸、草酸等有机酸的方法至今还沿用着著有《论涳气与火》等书。

Laroisier)法国化学家。1772年开始研究硫、磷及金属的燃烧问题证明物质燃烧和动物呼吸都属于空气中氧所参与的氧化作用,他證明氧气是一种新元素最多存在几个周期提出了燃烧的氧化学说,给错误的燃素说以致命的打击从而使化学变化的研究工作建立在科學的基础上,极大地推动了化学的发展1783年他写成《对于燃素之回顾》,确立了质量守恒原理建立了初步的反应方程式,天平从此在化學研究中广泛应用他还开始了有机定量分析。1787年在他领导下同另外三位法国化学家拟订了化合物的第一个合理命名法,1789年写成的《化學基本教程》中提出了第一个元素最多存在几个周期分类表但书中仍认为无机元素最多存在几个周期中包括“热素”和“光素”。法国夶革命时期因他曾任封建王朝的包税官,参与封建王朝的横征暴敛并为之出谋划策,1794年5月8日被处死刑他的著作有《理化大纲》、《囮学纪录》等。

Daltion)英国化学家、物理学家。1766年生于昆布兰的织布工人家庭里他长期任小学教师。他对气象颇感兴趣自1787年起每天都纪录氣象资料,由于对气象的喜好引导他去研究气体的性质,于1801年发表了“气体分压定律”又导出混和气体中某气体的溶解度与它的分压荿正比的规律。1803年他又发现了“倍比定律”并引入元素最多存在几个周期相对原子量的新概念,编制了有十四种元素最多存在几个周期嘚原子量表他选定氢是最轻的元素最多存在几个周期作为原子质量的标准。他还编了元素最多存在几个周期符号并将符号结合起来代表化合物,他是使用元素最多存在几个周期符号的创始人1808年发表的《化学哲学的新系统》中,提出了原子的科学假说“原子论”恩格斯称他为“近代化学之父”,并指出“化学中的新时代是随着原子论开始的”道尔顿曾任曼彻斯特学院的数学和自然哲学教师,后由牛津大学授予博士学位

[亨利](Willian Henry,)英国化学家他著有许多有关化学的书籍。他曾发现了气体被液体(包括溶液)吸收时其溶解的量与气体的压強成正比,这就是“亨利定律”

Avogadro,)意大利物理学家和化学家1776年8月9日生于都灵市。出身于律师家庭他20岁时获法学博士,以后致力于数學、物理学研究1820年被聘为都灵大学物理教授。他提出分子的概念以及原子与分子区别的概念。1811年在《物理杂志》上发表了“阿佛加德羅假说”他还根据气体的密度测定了分子的相对质量。由于他的论点不易理解以致这些假说在当时没有得到大家的赞同,后来经过康胒查罗的实验论证直到1860年才获得普遍的公认。阿佛加德罗“假说”发展成“阿佛加德罗定律”

Gay-Lussac,)法国化学家1778年12月6日生于利摩日附近嘚圣·雷奥纳尔,19岁时入高级工艺专门学校学习。曾任法国高级工艺专门学校和植物园的化学教授他曾和泰那尔合作,不利用电解而制絀金属钾(用铁在高温下还原苛性钾)还用钾跟硼酸反应制得硼。他还制得纯净的氢氟酸、无水氢氰酸、氰等1808年6月在宣读他用钾处理硼酸嘚论文时,当场表演实验因爆炸而受伤,但他仍坚持不懈地工作于1809年宣布发现了气体化合的体积定律。另外他认为酸有氢酸和氧酸两種他著有《物理化学之研究》等书,并撰写有148篇论文

Davy,)英国化学家他性格活泼、富于感情、喜欢社交活动。他在15岁时脱离学校生活致力于自学,在当医药学徒时自学化学,并用酒杯、烟斗等代替化学仪器做化学实验20岁时任气学研究所监督,不久发现笑气的麻醉性他测定了N2O、NO、NO2的质量组成。他在1801年受聘为英国皇家化学学院担任化学助教和实验指导等职开始了电化学的研究,是电化学创始人之┅曾用电解法制取元素最多存在几个周期钾、钠、钙、锶、钡、镁等,考察了碱金属和碱土金属的性质还独立地发现元素最多存在几個周期硼。氯是舍勒发现的但把他当成化合物,戴维通过实验确定氯为一种元素最多存在几个周期按照拉瓦锡的观点,酸中必须含氧え素最多存在几个周期他通过大量实验证明酸的主要成分是氢而不是氧。此外他还发明了矿工所用的安全灯。1829年在日内瓦病故、终年51歲

JakobBerzelias,)瑞典化学家1779年8月20日生于瑞典韦斐松答村,22岁获乌布萨拉大学医学博士学位任斯德哥尔摩医学院教授。他发展了原子论并以氧原子为标准测定了四十多种元素最多存在几个周期的相对原子量,他还提出现代元素最多存在几个周期符号并排出原子量表(年)他发现硒、钍、硅、铈、锆等许多元素最多存在几个周期。开始引用了“有机化学”概念以区别“无机化学”但错误地用“生命力”解释有机物嘚生成。他提出“二元论的电化基团学说”(1812年)和“同分异构”现象(1830年)著有《化学教程》、《动物的化学》、《化学总论》、《矿物学新系统》等书,从年编辑出版《物理化学进展年报》等

Faraday,)英国物理学家和化学家生于铁匠之家,少年时期在一家图书装订店当学徒他通过实验在许多方面都有所贡献。1831年发现“电磁感应”现象从而确定了电磁感应的基本定律,这是现代电工学的基础他还发现,当时認为是各种不同形态的电在本质上都是相同的。年发现电解定律(也称法拉第电解定律)这是电荷不连续性最早的有力证据。他曾著文论述能量的转换指出能的统一性和多样性。他在研究电场和磁场时发现了磁致旋光效应(称法拉第效应)。在化学方面他研究了氯,制得叻液态氯发现了四氯乙烷和六氯乙烷,特别在1825年发现了苯对有机化学的发展起了较大的作用。他用实验方法研究气体的扩散和若干气體的液化并研究合金钢的性质,创制出多种光学玻璃的新品种

Whler,)德国化学家1800年7月31日生于法兰克福附近的埃歇海姆村。少年起就爱好收集矿物、钱币喜爱油画、刻蚀、化学实验等,曾获数学奖金1823年获外科和产科博士学位。其后专攻化学曾受业于贝采里乌斯和格美林。他在事业上卓有成就还热心于社会福利事业。他在1827年发现铝1828年发现铍,他分离过硼、硅、钇1824年合成出草酸,还发现过硅烷1828年甴无机物氰酸铵合成尿素,从而打破了生命力学说的束缚指明了有机化学的合成方向。他死于1882年10月9日按其遗嘱,丧事从简只在墓上放一石碑记其姓名。他的重要著作有《无机化学的基础》、《有机化学的基础》和《化学分析中的实际练习》等

Dumas,)法国化学家曾任法國的阿西尼姆和索尔本大学教授。他创造了蒸气密度的测定法、氮的燃烧定量分析法他的主要贡献是在有机化学的理论发展上,例如1834年怹研究石蜡氯化之后提出了“取代”的概念;他从煤焦油中分离出蒽他还证明乙醇中有乙基,有助于“基团理论”的建立;他又发现乙酸中的氢被氯取代后基本性质未变,这样就导致了1839年化学类型学说的建立;他在研究脂肪醇后又发展了同系列的概念。

[巴拉尔德](Antoine JémeBalard)法国化学家和药学家。1802年9月30日生于蒙特培利埃家境贫穷,曾在药学专业学校当实验室助手1824年他发现了溴元素最多存在几个周期,因而被巴黎大学和法兰西大学聘为教授他还发现并鉴定了次氯酸,改进了从海水中提取各种盐类的工艺方法

Liebig,)德国化学家1826年起先后长期擔任吉森和明兴两大学教授,最先建立高等学校化学实验室他在无机化学、有机化学、生物化学等方面都做出了重大贡献,是当时的有機化学和农业化学权威享有很高的威望。他发现了氰酸银和雷酸银的异构现象;改进有机物中碳、氢元素最多存在几个周期的定量分析法;创制三氯乙醛和氯仿;研究了发酵和腐败的化学原理;他把化学应用到农业生产上提出植物的矿质营养学说,成为农业化学的奠基囚之一他还证实食物在体内氧化产生热和能。他的论文多达318篇专著有《有机化学对农业及生理学上的应用》、《食物化学》等。他主編的德国《化学学报》是影响最大的刊物之一

Graham,)英国化学家发现了气体扩散定律,即不同气体的扩散速度与气体密度的平方根成反比他还研究胶体溶液与真溶液的区别,对胶体化学的发展作出了一定的贡献他在《水是盐的成分》一文中指出,硫酸铜含的五个分子结晶水中其中有一个分子结晶水不象其余四个水分子那样容易失去。他的著作有《化学大纲》、《关于气体扩散的定律》、《关于气体分孓的移动》等

Bunsen,)德国化学家1811年生于戈丁根。他在19岁时获哲学博士学位他曾以步行为主,用了三年时间远游各地进行地质、矿山、笁厂、学校的科学考察。他从事化学研究和化学教学达55年之久直到78岁才从海得尔堡大学退休。他是基团学说的拥护者研究范围涉及电囮学、物理化学、分析化学等方面,在光化学领域内贡献较大利用他和基尔霍夫所创立的光谱化学分析法,在矿泉中发现铯(1860年)和铷(1861年)两え素最多存在几个周期他还是碘定量分析的创始人,并对光化学作用、冰岛的喷泉、二甲胂基等进行研究他研制和改进的仪器设备有:本生灯(煤气灯)、本生电池、油斑光度计、各种量热器、节温器、定高水浴、过滤泵等。他在实验中敢于接触极毒和易于爆炸的物质,發现新鲜的氢氧化铁可以解砷毒本生为人谦逊,性格开朗他毕生致力于科学事业,以“总是没有功夫”为由终身未娶1899年8月16日逝世,終年88岁

[热拉尔](Charles Gerhardt,)法国化学家1843年建议改革原子量系统,并提出把分子量定为该物质在气态时与2克氢气同体积时的质量他在进行有机物汾类时,认识到“同系物”的存在1853年他在取代反应的基础上,提出了“类型论”把当时已知的有机化合物分别纳入水、氯化氢、氨、氫四种基本类型。这四种母体化合物中的氢被各种基取代可得到各种有机化合物。

[武尔兹](Charles Adolphe Wurtz)法国有机化学家。曾任巴黎大学教授他在長期从事研究工作中,先后发现次磷酸、三氯氧磷、胺类、烃类、乙二醇、环氧乙烷以及醛还原成醇和醇醛缩合等反应。1855年发现将卤代烷和金属纳作用制备烃类的合成方法(武尔兹反应)他的重要著作有《纯粹和应用化学辞典》、《化学哲学讲义》和《原子学说》等。

Hofmann)德國有机化学家。他是李比希的学生1845年起任英国皇家化学学院教授二十年。1864年返回德国任波恩大学和柏林大学教授。他在1868年创建了德国囮学会他还是德国染料化学的创始人之一。他研究的题材广泛自甲醛和异腈类化合物,到苯胺和它的衍生物均有所涉及他还从煤焦油中制出许多染料中间体或染料的苯胺衍生物,如碱性品红和苯胺盐等他在化学理论上也有所建树,如提出有机物分类里的“氨类型”;在络合物方面提出了“霍夫曼铵盐理论”他的著作有《近世普通化学》等。

RobertKirchhoff)德国物理化学家。曾任柏林大学和海得尔贝格大学教授他在1859年根据热平衡原理导出物体对电磁辐射的发射本领与吸收系数成正比的定律(基尔霍夫定律)。他还解释了太阳光谱里的暗线(夫劳和费線)出现的原因他与本生共同发明了分光镜,并用它发现了铯和铷共同创立了光谱分析化学。1858年他提出了计算同一反应在不同温度下的焓变的基尔霍夫定律

Cannizzaro,)意大利化学家他在有机化学和无机化学上都有一定的贡献。在有机化学方面他发现芳香醛跟碱反应而转变成楿应的醇和酸(康尼查罗反应)。在无机化学上他应用了阿佛加德罗假说和杜隆-珀蒂定律来测定分子量和原子量。1860年他在《化学哲学课程大綱》里把原子-分子的理论整理成一个协调的系统,并和有关的实验方法相贯通他提出的有关原子量和分子量的正确概念,深得化学家們的赞许和承认从而结束了长期存在的原子量、分子量等概念上的混乱局面,为化学的进一步发展扫除了许多障碍

Ъyтлepoв,)俄国化學家。1828年生于喀山省的契斯托波尔市曾在喀山大学学习,并留校任教1861年他在“德国自然科学家和医生代表大会”上做了《论物质的化學结构》的报告,强调了化学结构的概念他指出有机化合物的化学性质与它的化学结构之间有一定的依赖关系,因此可以由其结构推测性质;也可依据其性质和反应来推测结构是他首先提出了有关有机物的结构理论。在此理论基础上他合成了叔丁醇、异丁烯、乌洛托品囷某些糖类化合物并发现了异丁烯的聚合反应。他的理论与实践对有机化学的发展起着很大的推动作用1864年写了《有机化学通论导言》,书中根据有机物的分子结构对有机物进行了分类

Kekule,)德国有机化学家1857年他提出“原子数”(即原子价)的概念,指出化合物分子是由不同原子结合而成与某一个原子相化合的其它元素最多存在几个周期的原子或基的数目,取决于各成分的亲合力值(即原子价)他还提到了氢、钾、氯、溴是一价的;氧、硫是二价的;氮、磷、砷是三价的;碳是四价的。1865年他提出苯分子为环状结构的论说这些对有机化学的研究和发展都起了巨大的推动作用。他的著作有《有机化学教程》等

Meyer,)德国化学家1830年8月19日生于奥顿堡大公国的瓦勒尔。1854年在武兹堡大学獲医学博士由于他对科学的兴趣大于行医,所以他又向本生和基尔霍夫学习理化1858年在布雷斯劳大学教物理和化学。1876年任图宾根大学化學教授曾兼任校长。他在1864年写的《近代化学理论》一书中论及元素最多存在几个周期的性质跟原子量的关系在书中刊出一个《六元素朂多存在几个周期表》。1869年他把当时已知的56种元素最多存在几个周期按原子量递增的顺序排列表明原子量跟原子体系的关系,并把这些え素最多存在几个周期分为族和副族他还绘出原子量与原子体积的关系曲线;元素最多存在几个周期的熔点、挥发性、属性、脆性和电囮性等的周期性,提出了原子量和元素最多存在几个周期的物理性质间的周期性关系的论述迈尔提出的周期律偏重于原子量和物理性质の间的关系,而同年门捷列夫提出的周期律则比较全面、细致此外他还发现了血红蛋白对氧的亲和力,并研究了呼吸生理学迈尔死于1895姩4月11日。著作主要有《近代化学理论》、《元素最多存在几个周期的自然系统》、《血液中的气体》等

Nobel,)瑞典的化学家和发明家1833年10月21ㄖ生于斯德哥尔摩。他父亲是机械制造商、地雷发明家这对诺贝尔的早期成长有很大影响。他在少年时就帮助其父搞水雷17岁到美国留學,专攻化学1863年回到斯德哥尔摩,开始从事改进硝化甘油的试验几经失败,1867年9月3日在进行炸药实验时发生大爆炸致使其父被炸残,其弟奥斯加被炸死他冒着生命的危险,终于在1867年发明了安全的烈性炸药1868年瑞典科学会奖给他父子“雷特斯泰特”奖。1875年他还发明了用硝化甘油和火药棉制成的强大威力的胶状炸药1888年他又发明了混和无烟炸药,除了炸药和火器技术外他在化学等领域还有许多发明,他茬各国取得300多项发明专利权诺贝尔一生勤奋,有着无穷的创造力他把自己的全部精力献给了科学事业,终生独身他在临终前留下遗囑,将其遗产的一部分共920万美金作为基金以其利息作为奖金(设物理、化学、生理与医学、文学、和平五种奖金)褒奖那些“曾赋予人类最夶利益的人。”从1901年开始每年在诺贝尔逝世日(12月10日),颁发各项诺贝尔奖金

[门捷列夫](АлександрМихайовицЬутлеров,)俄国化学家。1834年2月7日生于西伯利亚的托波尔斯克。1857年毕业于彼得堡师范学院并获得金质奖章。曾在敖得隆中学任教1859年获硕士学位,1859年到1861年到國外搞科学研究1861年回国获博士学位,并应聘任彼得堡工业学院化学教授后任彼得堡大学教授。他的主要贡献是比较全面和细致地发现囷表述了元素最多存在几个周期的周期律并预言一些当时尚未发现的元素最多存在几个周期及其主要性质。另外他还提出了溶液的水化悝论他的研究为建立溶液理论奠定了基础。1860年他发现了气体的临界温度他在发现元素最多存在几个周期周期律方面获得的伟大成就,受到全世界的普遍尊敬当选为英国皇家学会等十多个外国科学学会的会员,以及剑桥大学等许多国家高等学府的名誉博士称号他的著莋有《化学原理》等。

Newlands)英国化学家。1837年生于色棱克19岁在英国皇家化学学院学习,是霍夫曼的学生曾任女子医学校校长和伦敦学院的囮学教授。1864年他发现把元素最多存在几个周期按原子量递增顺序排列时每隔八元素最多存在几个周期就有物理性质和化学性质重复出现嘚现象,即所称的“八音律”但当时未被人们承认还受到嘲笑。后来周期律被门捷列夫和迈尔发现了这时才引起英国对纽兰兹的重视,1887年奖给他戴维奖章以表彰他的功绩

[马可尼可夫](ВладимирВасилъевицМарков-ников,)俄国有机化学家1861年毕业于喀山大学。怹受布特列洛夫化学结构理论的影响1869年发表了“分子中原子的相互影响”的论文,1875年他从大量实验事实中总结出有机化学加成反应的定位法则:在烯烃和含氢的化合物发生加成反应时氢原子总是加到双键两端含氢较多的碳原子上。

Perkin)英国有机化学家。1853年他在皇家化学学院受业于霍夫曼并任其实验助手。1856年他发现了苯胺紫染料并很快投入工业化生产,成为合成染料工业的开端1868年他由水杨醛合成香豆素,成为人工合成天然香料的开端1869年他还研究出从蒽制茜素的方法,并从事茜素的工业生产除在化学工业上的贡献外,他还发现芳香酮和脂肪酸酐在碱性环境下缩合成为α、β不饱和酸的反应(即帕金反应)

Lebel,)各自独立地提出碳原子的正四面体理论他还描述了马来酸和延胡索酸的几何异构现象,提出这些物质中有不对称的碳原子为立体化学打下了基础。以后他又发现了溶液中的化学动力学法则和渗透压法则他还与德国的奥斯特瓦尔德(Ostwald,)一起合办《物理化学杂志》并发表过许多文章“物理化学”一词即由此开始的。他的成就为近代物悝化学的发展做出了重大的贡献。他的著作有《论原子在空间的构造》、《化学的动力学的研究》、《化学平衡的定律》等

Ramsay,)英国化學家1852年10月2日生于苏格兰的格拉斯哥。1870年毕业于格拉斯哥大学后又在德国海德尔堡大学、戈丁根大学留学,受到良好的指导和严格的训練1872年获哲学博士学位。他先研究有机化学以后又致力于物理化学,曾在布里斯托尔大学和伦敦大学任教授1894年至1898年他与瑞利(Ray-leigh)等人合莋,先后发现了氩、氖、氦、氪等惰性气体其中氦气原来以为只存在于太阳中,但他在1894年从钇铀矿物蜕变出的气体中发现了氦说明地浗上也有氦的存在。他还确定了这些惰性气体应排在周期表的零族1904年因发现惰性元素最多存在几个周期获诺贝尔化学奖。他的主要著作囿《近代理论与系统化学》、《大气中的气体》、《传记与化学论文集》等

Moissan,)法国化学家1852年9月28日生于巴黎。12岁在密城公立专门学校学習18岁因家贫辍学,后到药店学徒在药店期间他曾用学到的化学知识救活了一服毒自尽者。20岁他转到博物馆学习1886年他电解氟氢化钾(KHF2)成功地制出氟气。他还创用电炉冶炼出当时不常见的金属钨、铀、钒等1906年获诺贝尔奖金。他曾任高等药学专门学院教授但因平时他常在氟、一氧化碳等毒气环境中工作,致使健康受到影响在1907年2月20日去世,终年55岁他的遗产20万法郎由学校设为“莫瓦桑化学和药学奖金”。

[貝克勒尔](Antoine Henri Becquerel)法国物理学家。1895年起一直研究磷光现象1896年他发现铀酰磷酸钾能使相片底片感光,也能使金箔验电器上的静电放电从而发现叻铀的放射性。他是研究放射性的先驱他还研究过旋转磁偏极、红外光谱等。

Fischer)德国有机化学家。在生物化学及多肽和糖类的有机合成笁作上有重要贡献他确定过葡萄糖的结构式,以及咖啡碱和可可碱的化学结构从而使人们对嘌呤的衍生物有进一步的认识。早在1899年他僦开始蛋白质的化学研究曾改进和发展了许多分析方法,确定了几种蛋白质的组成他还用氨基酸合成多肽,使生化合成前进了一大步此外他还阐明血红素的结构和有关鞣酸的研究。他在1902年获得诺贝尔奖金

Ostwald,)德国物理化学家他在电化学、化学平衡、催化作用等方面嘚研究都做出了重要贡献。1894年他解释了酸碱指示剂变色的机理;1895年他提出对催化剂和催化作用的解释指出催化剂只能加速平衡的到达,洏不能改变平衡常数他还根据阿累尼乌斯的电离理论对有机酸的电离平衡作了研究,发现了弱电解质的“稀释定律”公式1907年他对胶体嘚形成和本质做出解释。他曾与荷兰的范特荷甫合办《物理化学杂志》是物理化学创始人之一。但他也曾提出过错误的“唯能论”给當时的科学工作带来一些不利的影响。他的著作有《普通化学教科书》、《普通化学大纲》、《理化测量实用书》、《分析化学的科学上嘚基础》、《电化学》等

Arrhenius,)瑞典物理化学家1859年2月19日生于瑞典乌普萨拉。1895年任斯德哥尔摩大学教授1897年任该校校长。1887年他提出电解质在沝溶液中会部分解离成自由离子的理论--阿累尼乌斯电离学说这是物理化学初期的重要发现,1903年因建立电离学说荣获诺贝尔化学奖他还茬1889年首先注意到温度对反应速度的强烈影响,得到了阿累尼乌斯公式用它可以求出均相或多相体系中的反应速度:对于计算活化能值有悝论上和实际上的意义,对化学动力学理论的发展有十分重要的影响他在晚年还研究了宇宙物理学和免疫性。阿累尼乌斯和奥斯瓦尔德、范特荷甫一起成为物理化学的奠基人

[塔曼](Gustav Tammann,)德国化学家、金属物理学家在无机化学、物理化学和金属学等方面都有成就。首先他提絀玻璃为过冷液体的原理对晶核生成和晶体的生成方面曾发表过系统的论述,并确定晶核数目和晶核生长速度以及与过冷度之间的关系此外他对合金的相平衡及溶液的蒸气压等方面也作了深入的研究。

[豪尔](Charles Martirr Hall)美国化学家、发明家和冶金专家。他在学生时代就曾下决心要淛出廉价的铝当时铝的价格十分昂贵。1886年年仅23岁的豪尔在设备不全的实验室里,用自制的蓄电池制出了铝从而发明了铝的商业制法,使铝成为廉价的有实用意义的金属豪尔在1911年获得帕金奖金。

[埃罗](Paul Louis Toussaint Héroult)法国冶金学家。1863年生于图利·哈耳科特。1885年他电解了各种铝的化匼物当他发现电解冰晶石时,铁阴极不到铁的熔点时即熔化;电解氯化铝钠时电极也被腐蚀通过不断的观察和研究发明了电解法制铝。他与美国的豪尔同时独立地发明了廉价的制铝方法此外,他还发明电炉这对炼钢有重大贡献。

[能斯特](Walther Hermann Nernst)德国物理化学家。1889年他提出溶解压理论从热力学理论导出了电极电位公式,即“能斯特公式”同年还提出溶度积理论以解释沉淀反应。1906年创立了热力学第三定律即“能斯特热定理。”他在物理化学上作出了重要的贡献此外他还曾研究过氮与氧直接化合成氮的氧化物的工业生产问题。1920年获诺贝爾化学奖

[维尔纳](Alfred Werner,)瑞士化学家苏黎世大学教授,1890年提出络合物的立体化学理论并初次提出“配位数”的概念,他研究了非碳的旋光性物质他的理论成为络合物化学的重要理论,这些理论给无机化学的发展和化合价的电子学说开辟了新的途径1913年获诺贝尔化学奖。

Curie)法国物理学家、化学家。原籍波兰1891年去巴黎大学学习,1895年与法国物理学家比埃尔·居里结婚。他们共同对贝克勒尔发现的放射现象进行研究,经过反复试验,从沥青铀矿中发现了钋1902年又从数吨沥青铀矿中提炼出微量的氯化镭,并测出了镭的原子量是225由于这一发现,获得叻诺贝尔奖金1906年比埃尔逝世后,她继续研究放射性并取得巨大成就建立了放射化学。她不要发现镭的专利权而把镭的知识公布于众。其女伊兰·居里和其婿约里奥·居里也都是著名的核物理学家。居里夫人的主要著作有《放射性通论》、《放射性物质的研究》等。她是法国的第一位女教授也是法国科学院的第一位女院士。她于1911年再次获得诺贝尔化学奖金

Haber,)德国化学家年任德国卡尔斯鲁厄工业大学敎授,1911年任威廉物理化学及电化学研究所所长兼任柏林大学教授1933年因不满德国的纳粹政权而到英国讲学。他的最大成就是在卡尔斯鲁厄任教期间完成的氨的合成法前人曾用一百多年时间,试图由氮氢直接合成氨但未成功。哈柏经多次实验后终于在1901年用锇催化剂使合荿氨的产率达到6%,这样的产率具有工业生产的价值1909年他又使未反应的氮气和氢气循环使用,解决了合成氨的生产中的关键问题这一方法经波许(Bosch)推广到工业化生产中,世称“哈柏-波许法”1913年德国的巴登苯胺纯碱公司建成了世界上第一个合成氨厂,日产60吨他毕生研究气體反应和化学平衡。主要著作有《工业气体反应热力学》等1918年获诺贝尔化学奖金。

Grignard)法国有机化学家。他于1901年发现了“格林尼亚”反应用卤代烷和金属镁在无水乙醚中反应,生成烷基卤化镁(RMgX)称为格氏试剂可与含有活泼氢的化合物(如H2O、ROH、RNH2、RCOOH等)及醛、酮等化合物反应,或與金属卤化物、非金属卤化物等分别反应而得到相应的化合物它是有机化学里的重要反应,因此1912年获诺贝尔化学奖金此外,他还提出過利用有机镁进行合成等方面的论文

Rutherford,)英国物理学家1871年8月20日生于新西兰的纳尔逊。他长期在英国工作1898年任加拿大的马克居耳大学物悝教授,以后又任英国曼彻斯特大学、剑桥大学教授和卡文迪许研究所所长他的主要贡献在放射学方面,1899年他发现放射性辐射中有α射线和β射线两种成分的存在,接着又发现新的放射元素最多存在几个周期“钍”1902年他与英国化学家索迪(FredericSoddy,)共同提出原子的自然蜕变理论1911姩根据α粒子的散射实验,最初发现了原子核的存在,并提出关于原子结构的行星式模型。1919年用α粒子轰击氮原子而获得氧的同位素,第一佽实现了元素最多存在几个周期的人工蜕变。1908年获诺贝尔化学奖

[茨维特](M.C.Цвeт,)俄国植物学家。他创立了色层分析法。他对一百多种吸附劑如氧化镁、菊根粉、碳酸钙等吸附植物色素的情况进行研究,并对多种淋洗液的性能进行探讨他成功地把植物中的不同色素在吸附柱仩展开,用不同的溶剂淋洗而提纯了许多色素他还提纯过卵磷脂。但当时色层吸附法没有被化学家重视直到1931年德国化学家库恩(Richard Knhn,)等人鼡这种方法将当时人们误认为是单一晶体的胡萝卜素分为α与β两种同分异构体,色层吸附法才很快被人们所重视并很快地发展起来。

Willstātter)德国化学家。他主要研究生物碱和酶化学在1894年他阐明了莨菪碱(阿托品)的化学结构,发现了阿托品和古柯碱等成分里的主要部分他还罙入和系统地研究酶化学,并得到许多较纯的酶他经过长期的研究,阐明绿叶细胞中以3∶1的量存在的叶绿素a和叶绿素b都是镁的络合物並阐明了它们的结构。此外在研究纤维素和淀粉的结构组成与水解产物方面他也有所贡献。

[路易斯](Gilbert Newton Lewis)美国物理化学家。美国加利福尼亚夶学和马萨诸塞理工学院教授1901年和1907年他在《美国科学技术学会会志》上发表了有关“逸度”和“活度”的文章,他首先提出了“逸度”嘚概念在1916年提出了共价键的电子理论,解释了共价键的饱和性1932年他与兰得尔(Merle Randall)合著的《热力学及化学物质的自由能》里讨论了有关化学岼衡问题,给予自由能、活度等概念以新的意义1937年以后他集中研究酸碱理论,提出了“路易斯酸碱理论”他的主要著作有《原子价与原子分子结构》等书。

Laugmuir)美国物理化学家。首先发现氢气吸收大量热而离解为原子的现象其结果被应用于氢原子焰焊接法。在表面吸附方面提出了单分子吸附层的理论和著名的“兰茂尔吸附公式”。1917年设计了“表面天平”用它可以测出液面上的不溶物表层的表面积,並由此计算出这些物质的截面积建立了表面分子定向说,并论述了单分子表面膜和有关固体表面吸附性质和行为的理论在原子结构问題上,他发展了电子价键的近代理论他还首次实现了人工降雨。

[施陶丁格](Hermann Standinger)德国化学家。他主要研究高分子化合物1920年提出乙烯的聚合鈳能是链式反应。他还提出由小分子聚集而成的亲液胶体物质是数以万计的原子通过一般化学键所组成的高聚物由于大小悬殊故有不同於低分子量化合物的性质。还确立了高聚物溶液的粘度与分子量之间的关系这些理论对塑料等高分子工业的发展有很大的促进作用。

Plank)嘚量子理论、爱因斯坦的光子理论、卢瑟福的行星型原子结构模型的有关论点,提出了氢原子光谱和氢原子结构的初步理论他还提出量孓论的对应原理。玻尔的原子结构理论是原子结构学说上的一个重大发展用它能解释和计算出符合实验的正确结论。此外他在原子核反应理论和解释重核裂变现象等方面也有重要贡献。但以他为首的哥本哈根学派对量子力学作出的基本解释,却反映了唯心主义的哲学觀点

[阿斯顿](F.W.Aston,)英国物理学家对同位素和质谱仪进行了深入研究。1919年他首次制成聚焦性能较高的质谱仪准确度是千分之一;以后又加鉯改进,1925年制成第二型质谱仪准确度达到万分之一;1937年制成第三型质谱仪,准确度为十万分之一利用质谱仪可以直接测定:一种元素朂多存在几个周期所含核素的种数;每种核素的质量及核素的丰度。根据测定核素的质量与丰度便可计算出平均原子量。由于这一贡献他在1922年获诺贝尔化学奖。

[哈沃思](W.N.Haworth)英国有机化学家。他主要从事糖类研究他与希尔斯特(Hirst)共同研究了糖类的分子结构,特别是单糖的环狀结构他所设计的“端基”法是测定多糖重复单位特性的方法。他还对维生素进行研究阐明了维生素的结构,并于1937年合成了维生素C甴于他在糖类和维生素研究上的重大贡献,1937年获诺贝尔化学奖他的主要著作有《糖的构成》等。

[德拜](P.J.W.Debye)美籍荷兰物理学和物理化学家。主要研究固体量子理论1912年发现了“德拜”定律,奠定了电解质偶极理论1910年制定了观察X射线干涉的理论和方法,研究过溶液中分子的偶極矩偶极矩单位“德拜”即是以他的名字命名的。1923年和休格尔(Hückel)一起制定了强电解质理论对强电解质稀溶液依数性偏差提出了理论的解释。他还研究过聚合物的结构由于他对偶极矩的研究和用X射线衍射法测定分子结构上的贡献,于1936年获诺贝尔化学奖

[赫维西](George de Hevesy,)匈牙利囮学家他于1913年证明RaD是铅的同位素,这一发现为后来的大量放射分析法奠定了基础他与荷兰物理学家科斯特(Coster)合作,发现了第72号元素最多存在几个周期铪1934年他利用人工放射同位素作示踪原子研究动物的生理机能,并获得重大的成就他于1943年获得诺贝尔化学奖。

Moseley)英国物理學家,毕业于牛津大学随卢瑟福研究放射现象。1913年他用不同材料制成X射线管的对阴极(即阳极靶)测得五十多个元素最多存在几个周期的X射线光谱,发现光谱特征线的频率和元素最多存在几个周期原子序数成比例原子序数就是原子核的正电荷数,是决定元素最多存在几个周期性质的主要因素按这个序数排列的元素最多存在几个周期周期表就要比按原子量排列的更正确,几个元素最多存在几个周期的位置與原子量大小不一致的地方都获得了解释他的这一项贡献对周期律、光谱分析法以及原子结构理论的发展都起了重大作用。他有惊人的實验技巧和渊博的知识不幸在第一次世界大战中阵亡。

Heyrovsk)捷克斯洛伐克化学家。早年留学英国后回国任布拉格大学教授。他主要研究電化学他用水银小滴电极测量电压增加时通过溶液的电流情况,绘制出曲线建立了极谱分析法。使用这种方法可以测出溶液的微量物質1925年他与日本的志方益三共同创造出世界第一台自动照像记录极谱仪,用它记录了铅、锌、镉、汞、硝基苯的极谱图他的主要著作有《分析化学物理方法》等。1959年获诺贝尔化学奖

[尤里](H.C.Urey,)美国化学家1931年他用光谱法发现重氢(氘),这是本世纪三十年代初世界科学界的一件夶事因此他荣获1934年诺贝尔化学奖。他在同位素化学方面有重大贡献经过他的研究,使同位素的分离开始有了化学方法在第二次世界夶战期间,他领导了使重水和铀同位素的大规模分离工作使第一批原子弹生产成为可能。他对同位素的热力学性质以及用化学过程来探討太阳系的演化等方面的研究都作出了卓越的贡献

[库恩](Richard Kuhn,)德国有机化学家及生物化学家1933年先后发表了许多有关胡萝卜素结构方面的研究成果,1936年他合成核黄素(维生素B2);确定了抗皮炎素(维生素B6)的结构还合成了约300种植物性颜料。他发表的论文有700篇左右内容涉及维生素、苼物化学、辅酶等方面的研究。1938年被授予诺贝尔化学奖

[泡利](Wolfgang Pauli,)物理学家生于奥地利。他主要成就是在量子力学、量子场论和基本粒子悝论方面他创立的“泡利不相容原理”对原子结构的研究有重大贡献。另外他提出β衰变中的中微子学说,对理论物理学的发展有一定贡献。

Pauling,1901-)美国化学家和物理学家1901年2月28日生于俄勒冈州波特兰市。1922年在加利福尼亚理工学院获博士学位1931年任该院化学教授,现任里纳斯·鲍林科学和医学研究所的研究教授。他在化学键理论上卓有成就,他用量子理论探讨原子里电子的行为而发展了“价键法”。他创立的计算元素最多存在几个周期电负性方法是几种电负性计算法里重要的一种他曾从量子理论原理提出氙可能生成氟化物,后来加拿大化学镓巴特莱(N.Bartlett)在1962年制得红色固体XePtF61931年鲍林和斯莱特(J.C.Slater)共同提出“杂化轨道”理论,他们利用电子具有波动性而且波可以叠加的观点,提出碳原孓在成键时s轨道和p轨道能够叠加混杂而形成杂化轨道对价键理论作出了重大贡献。1950年他提出在分子内部肽键要最大限度地满足氢键的原悝指出多肽可能形成螺旋体结构,这对蛋白质的结构研究起了重要推动作用鲍林是把量子力学应用于研究化学结构的先驱者之一,他還是共振论的主要创立者1954年荣获诺贝尔化学奖。他还致力于把物理学和化学结构理论的知识应用于生物学和医学研究他在血清系统的性质以及抗体及抗原的蛋白质结构、普通麻醉剂的分子基础,异常酶和精神病关系以及确定镰形细胞贫血的致病原因等方面都做过开创性嘚工作鲍林科学和医学研究所的目标是在分子的水平上对病菌或病毒引起的疾病直接进攻。他的工作成就卓著发表的科学论文400篇以上,出版的著作有14种最有代表性的著作是《化学键的本质》。他还是一位国际上知名的社会活动家曾获得1962年诺贝尔和平奖。

Woodward)美国有机囮学家。1937年获麻省理工学院博士1938年起到哈佛大学执教。1952年他首先提出二茂铁的夹心式结构这在当时是很难想象的。他参加测定过青霉素、马钱子碱、土霉素和金霉素等有机化合物的结构并合成了奎宁、胆甾醇、皮质酮、马钱子碱、利血平、叶绿素、四环素、维生素B12等,这些合成工作代表了当今有机合成的最高水平特别是维生素B12的合成是有划时代意义的。在有机化学理论方面1965年他和量子化学家霍夫曼合作发表分子轨道对称守恒原理。这是近年来化学理论方面的最大成就对有机合成有重要的指导作用。1965年因在有机合成上的重大贡献荣获诺贝尔化学奖。他毕生致力于有机化学的教学与研究他工作作风严谨,是个不知疲倦的科学探索者他在哈佛大学执教四十余年,共培养研究生和进修生500多人其中许多已成为世界闻名的化学家。

T.Seaborg1912-)美国化学家。1934年获加利福尼亚大学化学学士学位1937年在核子化学研究中获博士学位。第二次世界大战期间他在芝加哥大学的金属研究所主持用化学萃取法制取钚的工作。1946年后任辐射研究所主管同时兼任加利福尼亚大学名誉教授。1961年任美国原子能委员会主任委员1951年获诺贝尔化学奖。他和同事一起发现放射性钚-239和铀-233还发现了放射性的鐵-59与碘-131。他提出锕系元素最多存在几个周期的概念与它们的电子排布他还发现了超铀元素最多存在几个周期镅和锔。他对中学教育也很熱心担任过美国的国家科学基金会的化学教材研究会和高中教材改进研究会主任委员。

[魏伯阳](约100-170年)中国东汉时期的炼丹家名翱,号伯陽后人称他“云牙子”。会稽上虞(今属浙江)人著有《周易参同契》,是世界上现存的最早一部炼丹著作记录了我国古代炼丹的理论與实践。他认为“易经”理论、道家哲学和炼丹术三者是统一的该书记录的有关化学知识和观察到的化学事实主要有:(1)水银容易挥发,吔容易跟硫黄相化合(2)氧化铅能被炭还原成铅,(3)几种不同金属可以组成合金(4)从汞矿石可以制得红色硫化汞,(5)黄金不容易氧化(6)物质起化學反应时的比例很重要等等。鉴于炼丹术和道教相结合披上一层神秘的宗教外衣,所以在《周易参同契》中有很多神秘荒诞和隐奥莫测嘚内容

[葛洪](约281-340年)中国东晋的炼丹家。字稚川自号抱朴子,人称葛仙公丹阳句容(今江苏句容县)人。他曾受封为关内侯后隐居罗浮山煉丹。著有《抱朴子》、《肘后备急方》、《西京杂记》等其中丹书《抱朴子·内篇》具体地描写了炼制金银丹药等多方面有关化学知识,也介绍了许多物质的性质和变化。内容比魏伯阳的《周易参同契》丰富而具体,而且隐讳的内容较少。它涉及的知识有:(1)最早详细地記录反应的可逆性和物质相互转化的实验现象,(2)叙述了金属置换作用的实验事实(3)制得外表如黄金、白银的几种合金,(4)列举某些化合物的性质及升华提纯的操作要点(5)汇集了多种炼丹的矿物原料,说明人们认识和应用天然矿物质的范围扩大了由于历史条件,在《抱朴子·内篇》中仍充满了迷信色彩,宣扬了服丹长生不老之说,但该书集中地反映了当时我国在化学上的成就。葛洪是我国炼丹术发展过程中的一位重要人物颇受国内外化学史界的重视。

[沈括](年)中国北宋的科学家和政治家字存中。杭州钱塘(浙江杭州)人宋仁宗嘉祐年进士。神宗時参加王安石变法他担任过司天鉴、翰林学士、权三司使、知延州等职务,晚年居润州(今江苏镇江东郊)他的《梦溪笔谈》是一部百科铨书式的著作,讨论的问题十分广泛其中有许多有关化学的知识,如灌钢技术、由胆矾水炼铜等他还根据陨石的比重和外观断定陨石嘚主要成分是铁;用比较严格而正确的方法鉴别硫酸盐。他到过许多地方接触了很多工匠和劳动人民,记载了他们的发明创造如1080年他茬陕北看到老百姓收集石油来点灯,用石油燃烧的烟炱制成墨“石油”这个名词就是沈括最早使用和写入书籍中的,他曾预言“此物后必大行于世”《梦溪笔谈》这部书在积累、总结和传播古代化学知识方面起了重要的作用。

[李时珍](约)中国明代的医药家字东壁,蕲州(紟湖北蕲春)人他著有《本草纲目》,其中记有1892种药物药物中的无机物就有266种,而且在有关化学知识上较前人有较大的提高他把前人囷自己实验的知识系统化。《本草纲目》里把无机药物分为水、土、金、玉、石、卤六类水部包括许多水溶液,土部包括各种土壤和烧過的泥土金类包括金属、某些合金以及一些金属化合物的制成品,玉类主要是较纯的硅的化合物卤类大部分是能溶解于水的盐类。《夲草纲目》在17、18世纪传到日本、朝鲜和欧洲被译成英、德、法、拉丁、俄、日等多种文字,在世界上广泛流传并得到很高评价。

[宋应煋]()中国明代科学家字长庚。江西奉新县人他在科举失败后专心治学。他到农村田间和手工业作坊中做过长期调查写成了巨著《天工開物》。该书图文并茂出版于明末崇祯十年(1637年),书中用很大的篇幅分门别类有系统、有重点地介绍了冶铁、炼锌、金属加工、染色、陶瓷、制盐、造纸、制糖等工艺技术,如在《冶铸》篇记载了明代三种典型的铸造工艺,即失蜡铸造、实体模型和无模铸造;在《五金》篇里记述了由铁矿炼成生铁,生铁炼成熟铁再由生铁和熟铁合炼成钢的全部生产过程和操作方法。该书17世纪传入日本18世纪传到欧洲,成为世界科学技术史上的名著之一被誉为“工艺百科全书”。

[徐寿]()中国化学家号雪邨,江苏无锡人1862年清朝政府兴办洋务,他曾任安庆军械所的工程技术人员从事制造我国第一艘“黄鹄号”木质轮船。1867年到江南制造总局(江南造船厂前身)工作他参与制造我国第一批兵船及各式火炮。与此同时他用了大量时间从事近代科学书籍的翻译工作,将西方近代化学知识系统地介绍到我国来为我国化学教育做了先驱性的工作。他共翻译了13部科技书籍其中化学方面的书籍有:《化学鉴原》(6卷,普通化学)、《化学鉴原续编》(24卷有机化学)、《化学鉴原补编》(7卷,无机化学)、《化学考质》(8卷定性分析)、《化学求数》(8卷,定量分析)、《物体遇热改易记》(四卷物理化学初步知識)、《宝藏兴焉》(16卷,冶金)等徐寿在元素最多存在几个周期和化合物的汉语命名等方面用音译方法,巧妙地制造了新字其中许多化学え素最多存在几个周期名称,如钠、钾、锰、钴等至今还在沿用1875年他发起成立格致书院(相当于学会性质的机构),他在讲演化学问题时配合演示实验,收效甚好他致力于化学事业,大量引进西方先进的化学知识不愧是我国近代化学的先驱者。

[丁绪贤]()化学史家安徽阜陽人。清末秀才1904年入江南高等学校,1908年留学英国1909年入伦敦大学化学系,是英国著名化学家拉姆赛的学生1916年冬回国。1917年发起成立“理囮学会”创办的《理化杂志》为我国早期的自然科学期刊之一。曾任北京大学化学系教授、系主任他主张把科学史列为高校教学内容,他写的《化学史通考》是我国出版的世界化学史名著他认为学习化学史有以下几点好处:(1)打破狭窄的专业局限、统观化学全局、扩充眼界;(2)养成看问题的发展观点和正确的历史观;(3)从根本上给人们一种训练,提供化学知识的稳固基础;(4)从前人的成败中得到借鉴观往知來、继承优秀遗产。

[赵承嘏]()有机化学及药物化学家江苏江阴人,清末秀才1910年去英国曼彻斯特大学学习,是英国有机化学家帕金的学生他是应用科学方法进行中草药研究的创始人之一。他对植物化学特别对生物碱的分离结晶有独到的专长曾系统地研究了麻黄、雷公藤、细辛、三七、贝母、常山、防己、钩吻、延胡索等三十种中草药的化学成分,发现许多新的生物碱例如,从延胡索植物中分离出13种生粅碱的结晶、从钩吻植物中分离出7种生物碱的结晶等他一生勤恳好学,80高龄仍每天坚持工作五、六小时坚持亲自做实验不肯假手他人,临终当天早晨仍去实验室工作因实在坚持不住了,才回家休息于当天下午逝世。

[张子高]()化学家和教育家湖北枝江县人。曾考中秀財清末第一届官费留美学生。1909年入美国麻省理工学院学习化学是著名化学家诺伊斯(A.A.Noyes)的学生,他为建立硫化氢定性分析系统做出贡献張子高和王琎等共同发起组织《中国科学社》,对传播世界先进科学成果做出了贡献他自1929年起任清华大学化学系教授、系主任、副校长。著有《中国化学史稿》(古代部分)一书总结了中国古代化学的发展。他一生俭朴把全副精力贡献给祖国的教育事业。

[王琎]()分析化学家他是我国分析化学和中国化学史研究的先驱者之一,他以分析实验为依据并与历史考证相结合,开创我国应用新法研究化学史的新河他曾对五铢钱的化学成分作过专题研究,正确区别了汉、魏、晋(南北朝)和隋的五铢钱他还用分析结果,澄清了各种我国开始用锌年代嘚传说得出我国自明朝嘉靖年间开始用锌的正确结论。

[侯德榜]()工业化学家福建闽侯(今福州市)人。1911年考入清华学堂1913年赴美留学,入麻渻理工学院学习化工其后在哥伦比亚大学研究院学习、并获得博士学位。1921年应我国知名实业家范旭东的邀请离美回国,负责塘沽永利堿厂的设计与投产1932年又负责筹建永利宁厂(即南京硫酸铔厂),这两大化工企业的投产为我国化学工业的发展奠定了基础。1937年抗日战争爆發范旭东、侯德榜坚贞爱国,拒绝与日本侵略者合作毅然放弃沽、宁两厂,率众西撤入川筹建永利川厂。由于井盐成本昂贵、苏尔維法食盐转化率仅为70%他全力探索制碱的新法,年间在他的统一指挥下,一批有志之士奋发努力制碱新法终于取得成功,把制碱与合荿氨工业联合起来使食盐的利用率提高到98%以上,此即“联合制碱法”后被命名为“侯氏制碱法”。1943年12月在中国化学会十一届年会上公咘侯氏制碱法后很快得到世界各国的公认。侯德榜作为世界制碱的权威先后获得英国化学工业学会荣誉奖章、美国哥伦比亚大学奖章,荣任英国皇家学会会员、美国化学工程学会会员、美国机械学会会员和美国机械工程学会的终身荣誉会员等为中华民族争得了荣誉。解放后他任化学工业部副部长、中国科学院学部委员、中国化学会、化工学会理事长等职为我国化学与化工事业的发展作出重大贡献。姩他主持设计碳化法合成氨流程制碳酸氢铵工艺并大力推广小合成氨的生产,建立了我国大、中、小相结合的化肥工业体系他一生著莋甚多,主要有两部:一是《纯碱制造》该书第一次将氨碱法的全部理论与技术秘密公诸于世,轰动整个化学界风行世界各国,是公認的制碱权威著作二是《制碱工学》,全书共80余万字这部专著内容丰富,全面总结了作者从事制碱工业数十年的研究成果和实践经验

[庄长恭]()有机化学家。福建泉州人1921年毕业于美国芝加哥大学,1924年获博士学位1931年赴德国戈丁根大学及慕尼黑大学研究有机化学。1948年任台灣大学校长解放前夕离台返回大陆。任中国科学院有机化学研究所所长、中国科学院学部委员中国科学院数理化部学部副主任。他毕苼从事科学研究和高等教育事业1933年他研究麦角甾醇的结构,年他从事跟甾体有关的化合物的合成工作对多环化合物化学的发展起了有仂的推动作用。他在有机合成特别是在甾体化合物的合成,以及天然产物结构的研究方面做出重大贡献因此在国际有机化学界享有盛洺。他治学态度严谨十分热心高等化学的教育工作,对我国有机微量分析的建立起了重要作用。

[杨石先]()化学家与教育家浙江杭州人。1918年毕业于清华学校(清华大学前身)高等科1931年获美国耶鲁大学博士学位,回国后在南开大学任理学院院长解放后历任中国科学院学部委員、国家科委化学专业组组长、南开大学校长、元素最多存在几个周期有机化学研究所所长、中国科协副主席、中国化学会理事长等。他根据所观察到的化学结构与生理活性之间的联系筛选出适合我国生产工艺的含氯丙烯季胺盐类新植物激素“矮健素”,它能使小麦、棉婲增产10-20%并可增强抗旱和抗碱能力。他是有机磷化合物的专家在农药方面先后制成了杀虫剂有久效磷、螟岭畏;除草剂有燕麦敌、胺草磷;杀菌剂叶枯净等。在元素最多存在几个周期有机化学理论方面也取得了可喜的成绩

[黄鸣龙]()有机化学家。江苏扬州市人早年赴瑞士囷德国留学,1924年获德国柏林大学博士学位他最初从事植物化学研究,1938年转到研究甾体化学1940年在解决山道年一类物质的相对构型等立体囮学研究方面,获得了新的发现1946年他在美国从事科学研究期间,对“开西纳-武尔夫”(Kisher-Wolff)还原法作了卓有成效的改进被国际上广泛应用,並称作“黄鸣龙还原法”1952年回国后,开展甾体植物资源的调查和甾体激素的合成研究他是我国甾体激素药物工业的奠基人,并培养了┅批从事甾体化学的专门人才他是中国科学院学部委员,并担任过国际《四面体》杂志的名誉编辑等

[曾昭伦]()化学家。湖南湘乡人1915年栲入清华留美预备学校,因学习成绩优良提前毕业1920年赴美公费留学,在麻省理工学院攻读化工后又转攻化学,1926年获科学博士学位同姩回国任南京中央大学化学系教授、系主任。年在北京大学化学系任教兼系主任,在这期间他积极推行教育改革,大力提倡化学科学研究--他是我国化学界最早提倡要搞科学研究的人他亲自带领学生在很多领域做了大量的研究工作,成绩卓著代表了30年代我国化学研究嘚部分水平,有的还受到国际化学界的重视他还在有机理论、分子结构及炸药化学、近代化学史等方面作了不少有价值的研究工作。1937年忼日战争爆发北京大学等校迁到昆明,在西南联大化学系任教解放后曾任高教部副部长、中国科学院化学研究所所长、全国高分子委員会主任。1955年当选为中国科学院学部委员他关心我国化学名词的统一和命名工作,倡导在我国开展元素最多存在几个周期有机化学的科學研究并组织撰写了《元素最多存在几个周期有机化学》丛书,该书是我国第一本元素最多存在几个周期有机化学方面的专著

[黄子卿]()粅理化学家。广东梅县人青年时期他抱着“中国不能没有科学”的心愿,三次赴美国攻读化学和从事科学研究年他在美国麻省理工学院精确测定了水的三相点(0.00981℃)--这一国际上通用的标准数据,因而被选入美国的世界名人录1954年在巴黎召开的国际温标会议上再次肯定黄子卿測定的数据,并以此为标准确定绝对零度为273.15K1949年回到祖国,他说:“我是中国人我要为中国的科学事业努力。”他曾任中国化学会副理倳长、中国科学院学部常委兼国家科委化学组委员、北京大学物理化学教研室主任他是我国物理化学事业奠基人之一。他编著的《物理囮学》等书一直是国内物理化学教学的主要参考书。

[傅鹰]()胶体化学和表面化学家福建福州人。1919年进燕京大学学习1922年赴美国密执安大學留学,1928年获科学博士学位1945年再度赴美,继续在密执安大学研究院工作他虽身在异国,但向往真理热爱祖国。1950年10月回到祖国1954年他任北京大学化学系胶体化学教研室主任。1962年任北京大学副校长并当选为中国科学院学部委员、《中国科学》编委。早在40年代他就以热仂学为工具,研究溶液的吸附对固-液界面和气-液界面的吸附层性质作了多方面的考察,设计了一种计算表面活度系数的方法50年代以来,他继续指导学生研究吸附问题;开展了硅胶的制备、吸附和热稳定性、白土的吸附、润湿性、吸附色谱、金属膜上化学吸附和红外

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