玛丽罗斯号木材里的硫磺是从哪里来的?水力压裂谬论,以及对“惰性气体”的一些猜测

玛丽硫源

罗伯特·克洛斯

在文章中保护玛丽玫瑰,乔恩·埃文斯对船体中发现的2吨硫磺表示惊讶。

这艘船和舰队的其他船只都有枪,所以在这艘新供应的船上可能有相当数量的火药,可能有好几吨。黑色火药含有大约10%的硫,弹匣应该在货舱深处;也许这就是源头。

R关闭化学FRSC

英国诺维奇

不寻常的异构

唐纳德·凯恩斯

我非常喜欢这篇文章。”针对乳腺癌,虽然我有点失望,作者没有找到空间来评论他莫西芬有趣的立体化学。

由于围绕C=C双键的旋转减少,该药物表现出几何异构。这种异构通常用顺式/反式体系来描述(取决于官能团是在双键的同侧还是相反侧),或者用E / Z基于使用Cahn-Ingold-Prelog惯例的官能团优先级的体系,其中优先级根据双键周围取代基的原子序数分配。

在绝大多数分子中,cis等于Z而trans则等同于E(事实上,这些术语在文献中经常被用作同义词)。然而,他莫西芬是一个很著名的例子它的苯基是反式的但是Z当使用Cahn-Ingol-Prelog优先级时。

D Cairns chem FRSC

罗伯特戈登大学,英国

水力压裂谬论

来自约翰·戴维斯

我分享克里斯·罗兹的担忧虽然水力压裂法产生的页岩气可能会暂时为我们的能源供应做出贡献,但可能比一些人预测的要少。

去年9月,在英国皇家化学学会的研讨会上,还讨论了其他不利因素(如压裂液的废弃处理、供水可能受到污染等)。万博代理当然,页岩气仍然是一种化石燃料,会产生CO2在燃烧。

不幸的是,有几个有影响力的政客似乎不懂科学,或者对排放数十亿吨二氧化碳的影响不屑一顾2进入我们的大气层(如在约翰·伯蒂尔的信).那么危险的是,最近安装可再生能源的动力,如风力涡轮机和太阳能,将被另一个“天然气热潮”所破坏——在英国可能并不多。

J B戴维斯

英国赫特福德郡

奥萨特的澳元升值

克利福德·琼斯

我饶有兴趣地读了那篇关于Orsat气体分析仪.从1987年到1995年,我不得不在澳大利亚新南威尔士大学(UNSW)的本科生实验室监督这个实验,我的理解是,该设备在当时仍被广泛使用,例如在必和必拓在伊拉瓦拉的焦化设施。尽管Orsat很简单,但在经验不足的人手中,它充满了困难,其中包括从一个或多个容器中丢失试剂。

在将试剂暴露在被分析气体中时,必须反复将连接到仪器的装满水的瓶子抬高到支架上方。新南威尔士大学的一组学生注意到这与举起啤酒杯致意有相似之处。因此,他们中的一群人组成了“奥尔萨特欣赏协会”,每周去一次当地的酒吧,在那里他们模仿奥尔萨特实验,为彼此的健康干杯。都是些无伤大雅的玩笑,不过我要指出的是,我拒绝了成为协会员工代表的邀请。

文章指出,Orsat仪器的各种变体仍在使用中。我一直明白,它不需要电力的事实一直被视为一个主要优势。

琼斯FRSC

英国阿伯丁大学

they和-ous

托尼·艾迪生

大卫·斯诺丁的问题关于“磷”这个词的拼写触动了这里的神经。特别是在网页上,人们可能会读到类似“磷是一个有趣的元素,因为它是几个同素异形体”(原文如此)。我认为原因只是因为有很多人不会拼写正确。旧的元素15术语简单地说,“磷”指的是磷(iii)化合物,“磷”指的是磷(v)化合物。我和我的同事发现,如上图所示,大量不恰当的撇号更令人恼火。

T艾迪生FRSC

德雷克塞尔大学,美国

卫冕

阿尔文·戴维斯报道

我是(前皇家化学学会)的编辑万博代理化学研究杂志我最近收到了一份邀请,要在一份名为JChem研究.这个标题显然有可能在引用和索引、数据库、影响因子和化学家的头脑中引起混淆。

显然,黄金开放获取的一个意想不到的后果是,出版商在新期刊上邀请论文并收取刊发费的现象越来越多,这些新期刊通常与已有期刊的名称相似。随后的审稿和编辑可能是一个有问题的标准。

经过协商,出版商更改了书名。这说明了卫冕的重要性。

与我交谈过的同事都不知道这一创新,它有可能损害科学研究的声誉。这种做法及其危险需要被广泛宣传。我们都应该警惕被邀请加入编委会、担任审稿人或在背景不透明的期刊上发表文章。

G戴维斯FRSC

英国伦敦大学学院

惰性气体

克莱夫·德尔蒙特

我对尼尔·迪金森的信并为他举的“惰性气体”的例子,如三氟硝基硫烷,提供这种可能的解释。

也许最初产生的蒸汽是由他所引用的极性分子的气体聚集体组成的。早期凝结很快,因为这些聚集体以液体形式重新形成。

当这些气体聚集体在减压下储存时,它们可能解离成单分子气体。在冷凝这种气体时,这个过程较慢,因为当极性分子在液相中组装时,需要更多的冷凝“事件”。只是一个想法。

Delmonte FRSC

英国诺福克

来自Huw Pritchard

“惰性气体”效应可以用仪器中的缓慢泄漏来解释。根据问题的严重程度,以及连接油管的孔和长度,几毫托的变化就可以解决问题。

普里查德MRSC

约克大学,加拿大

格雷厄姆·希尔1926-2014

劳伦斯·彼得

今年2月,格雷厄姆•希尔斯(Graham Hills)去世,他的许多同事都叫他“GJ”。

希尔斯的早期职业生涯使他从海边绍森德附近的韦斯特克利夫高中,经过伯克贝克学院和帝国理工学院,于1962年担任南安普顿大学物理化学系主任,并一直任职到1980年。

他在南安普顿的18年见证了电化学集团的扩张,成为欧洲领先的中心,吸引了许多海外游客,并保持在国际研究的前沿。他后来转到斯特拉斯克莱德大学时,正值一个充满挑战的时期,当时政府的削减开始严重侵蚀大学的预算。希尔斯带领斯特拉斯克莱德度过了这个艰难的阶段,进入了一个仍在继续的扩张时代。1988年,希尔斯因其对教育的贡献而被封为爵士,他利用退休的时间推动建立高地和岛屿大学,这是他内心深处的一项事业。

作为他的博士生之一,我逐渐尊重并喜欢上了他,认为他是一个“文艺复兴的人”,有着深刻的文明化天性,认识到象牙塔外生活的重要性和丰富性。他有一种诀窍,既能让你感到轻松,又能用难题(通常是哲学问题)挑战你。

他创造了一种独特的氛围,让学生们感受到国际电化学研究热潮的一部分,作为一名年轻的研究生,与欧内斯特·耶格尔和约翰·兰德尔斯一起坐在研讨会上是一次很棒的经历——两人同时在南安普顿休假。

作为一个实干家,希尔斯是一个有着清晰愿景的完美政治家,他教会了我(我怀疑他的许多其他学生和同事也是如此)如何处理困难和具有挑战性的问题。他的说服能力令人生畏,但总是以一种顽皮的幽默感为基础,表现出非凡的魅力和优雅。他的许多同事一直不太明白,为什么他们最终会同意他的任何提议。

我相信,当我说“GJ”对我们的生活产生了影响时,我是代表所有这些年来他的博士生、博士后和学术同事们说的。人们将深深地怀念他。

L Peter chchem FRSC

巴斯大学,英国

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