化学中的不确定性@TOC
基于元素分析的无机化学的理论大厦应该说早已落成了,但是却仍然存在着一些列的难解甚至是无解问题,这些大多是在使用理论解释现象时遇到的困难,有些则是在生产实践中生产工艺和生产工序设计和优化中发现的问题。于是,“理论建设一定出现了遗漏”的判断形成了隐形共识:元素周期表是否出现了缺漏?这导致了人工合成元素方向的疯狂探索;晶体结构、化学键、离子分析,是又一个研究方向,在这个方向上如果出现重要研究成果、有可能颠覆化学大厦的基础、导致无机化学的重构甚至重建;在催化原理方向上,新能源相关研究导致了对物质表面膜结构的探索,这又是一个由表及里、有可能引发学术地震的研究方向。总之,在无机化学这个看似已经完工98%的学术方向上,正在酝酿着一场有可能导致理论重建的伟大变革。
对于无机化学目前的问题,这里我将提出一些个人做过的思考,也算是抛砖引玉吧:
- 人工合成元素方向的研究,一方面是已经突破了技术极限、一方面是合成的人工元素过于不稳定,因此在这个方向上的研究对于理论基础的影响、是无法解释、在无机化学应用中遇到的不确定性的;理论建设上的缺漏一定发生在已有理论的细节上,在已知理论中一定存在没有展开的研究方向。
- 所有无机化学上的理论解释、最终都会体现在晶体结构、化学键、离子分析这个方向上,但是从这个方向上却很难排查到、其他方向理论建设上的疏漏。
- 膜结构分析是无机化学和有机化学的一个连接点,在这个方向上对基础理论的影响应该是表面化的,趋向于肤浅的,但是却有可能由此挖出隐藏的矿坑。
- 几个需要重点研究的物质元素:硫、铁、磷、铝;
- 硫元素有可能是所有问题的主因:需要认真分析质子数(16)和原子量(32),对于硫代反应需要更详细更深刻的研究,需要更加仔细的分析硫元素有关的酸碱盐反应的能量平衡过程和中间代谢物降解过程;
- 铁元素的锈蚀分析不是一个独立的问题,而是关联广泛的基础问题:铁元素除了26外有可能存在两个需要研究的序数,铁元素的锈蚀分析显然会关联到其他金属晶体元素、但是由于铁元素的重要性、还有可能关联影响到其他非金属元素及其化合物。
- 磷(15)的物理性质(磷光性)是非常可疑的,有可能是化学反应的表现。
- 铝(13)的温度特性(外界温度对其金属晶体的物理特性影响过大)和膜结构(纯铝表面的氧化膜)特性过于奇特。
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TYPE | ASCII | HTML |
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Gamma公式展示 Γ ( n ) = ( n − 1 ) ! ∀ n ∈ N \Gamma(n) = (n-1)!\quad\forall n\in\mathbb N Γ(n)=(n−1)!∀n∈N 是通过欧拉积分
Γ ( z ) = ∫ 0 ∞ t z − 1 e − t d t . \Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1}e^{-t}dt\,. Γ(z)=∫0∞tz−1e−tdt.
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- 关于 甘特图 语法,参考 这儿,
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