秘密技巧破解晶体回溯我们的炼金历史

几乎所有化学都依赖奇怪的事实 水晶从解法中长出 往往比从解法中长出 纯度更高在某些方面,生长晶体会偏向异族分子,而异族分子则不配装

化学行业最先例子之一-原木染色布料和制革皮革-完全依赖狡猾结晶化Alum双盐类(多友类),但传统钾硫酸KAL(SO)4)2.12H2O晶体素从水中流出+和NH4+晶状嵌套 无动于衷地输入腐烂尿液几个世纪以来 设计出许多奇异原食谱 每种取一些含铝矿 精巧处理 并结晶出有用的块异常粗略初始混合可产生贵重晶体

没有一个伟大的化学家似乎认识并颂扬结晶净化能力,然而这是基本化学技巧之一。即使在热时,良好的吸附溶剂也不会熔化你试图晶体体化的物质代之以解析很多冷却溶解性时溶解性下降 净晶体浮出水面并再次用热溶剂溶解几个循环后晶体将足够纯度产生可信公式

开始晶体形成时 往往需要播种 这是更黑化艺术理想种子小小点固晶或用玻璃棒划墙求解灰尘, 或可操作技巧和强冷却效果新建复合体曾拒绝晶体化直到我意外地把一些放入实验室冰箱-东西播种它,而我的溢出晶体化伟大的英国化学家William Perkin传奇地获取新化合物晶体学生常说,他的胡子里有各种物的晶体-他只需摇开瓶子,右边瓶子倒入并播下结晶化

并不只是播种可能神秘化 结晶化还有其他黑术常见盐类 氯化钠 通常组成立方晶体曾有人告诉我ICI一位化学家找到了一种方法使它晶体化为低密度结构立方体纳伊夫消费者买盐时松散批量而非权重,因此可以提高支付率。类似技巧可能用于向有健康意识消费者出售的低钠盐

和原木一样,有时只有混合溶剂才能产生良好的晶体硫酸钠2SO4.10H2O和Colmate Na2高管3.10H2水晶里有这么多水 被称为有离子冰和那些美丽的蓝晶铜硫酸COSO4.5H2i,我们都看子, 出水解法

这使我纳闷-其他分子能像COSO之类“解晶化法 ” 吗?Amonia是其中之一-Ammines像COSO4.X级NH3已知使用X级=1,2和5曾因院落结晶化似有似有似有似有似有似有似有似有似有3OH、HCN和CO2中还帮助生成晶体确实,某些物质可能需要两种不同的晶化分子-na2SO4.H级2O级.0.5H2O级2已知性深入黑晶艺术显然是可能的

大卫琼斯