硫及含硫矿石燃烧生成的
硫及含硫矿石燃烧生成的在空气中与水结合形成亚***,亚***与空气中的氧气发生化合反应生成***,从而造成***型酸雨。对***而言,单质硫通常是***无害的,而其他含硫化合物可能有一定毒性,如硫化物毒性一般比较大。
硫在古代中国被列为重要的***,在中国古代部学专著《神农本草经》中所记载的46种矿物***中,就有石(即硫磺)。在这部著作里还指出:“石能化金银铜铁,奇物”。这说明当时已经知晓硫能与铜、铁等金属直接作用而生成金属硫化物。世界现存古的炼丹著作——魏伯阳的《周易参同契》,也记述了硫能和易挥发的化合成不易挥发的。
硫的英文名为sulfur,源自拉丁文的“surphur”
硫的英文名为sulfur,源自拉丁文的“surphur”,传说是来自印度的梵文“sulvere”,原义是鲜***。指示硫的英文词头为“thio-”起源于希腊语中的“theion”(即硫磺)。硫在远古时代就被人们所知晓。大约在4000年前,埃及人已经会用硫燃烧所生成的来漂白布匹,古希腊和古罗马人也能熟练地使用来熏蒸消毒和漂白。公元世纪,古罗马诗人荷马在他的著作里讲述了硫燃烧时有消毒和漂白的作用。
硫在所有的物态中(固态、液态和气态),硫都有不同的同素异形体
硫在所有的物态中(固态、液态和气态),硫都有不同的同素异形体,这些同素异形体的相互关系还没有被完全理解。晶体的硫一般组成一个由八个原子组成的环:S8,也存在不稳定的环状S6分子作为结构单元的硫单质。单质硫的分子以环状S8为稳定,这种环状分子中,每个硫原子采取sp3不等性杂化,与另外两个硫原子之间以单键相连,键长是206pm,内键角108°,两个面之间的夹角是98°。无论种类,硫单质常简写为S。
多种抗旱机制是的
对于缺水地区的许多植物来说,多种抗旱机制是的,H2S 已被确定为植物抗旱的新的关键因子。在早期的研究中,植物学家发现喷洒适当浓度的 NaHS 可以有效地提高各种植物的抗旱能力。目前,H2S抗旱研究主要集中在两个方面: 植物内源氧化还原平衡、离子稳态和产生H2S的酶,以及H2S对气孔运动的调节作用。
植物体内的水分通过气孔蒸腾作用蒸发到空气中。因此,气孔的运动是植物保水分的重要动作。
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