長い間、火の起源の謎は哲学的な憶測の対象でした。 材料が燃焼するとどうなるかを説明するいくつかの理論が登場しました。
それらの1つは、ドイツの化学者Georg Ernst Stahl(1660-1734)によって開発されました。 1667年にウィーンで出版されたヨハン・ベッヒャー(1635-1682)の本を読んだとき、「Physica subterranea」というタイトルで、何かが彼の注意を引きました。 この本の中で、ベッチャーは彼自身の元素理論を提示しました。 彼によると、すべての物質は3種類の土地で構成されていました。 それらの1つは ペンギンランド (文字通り「脂肪土」)、これは物質に油性の性質と可燃性の特性を与えました。 言い換えれば、例えば、燃やされた木を考えてみてください。 当初は灰と ペンギンランド、燃焼の終わりにそれは地球を解放し、灰だけが残った。
ドイツの科学者ヨハン・ヨアヒム・ベッヒャーとゲオルク・エルンスト・スタール(フロギストン説の作成者)による画像
この本を読んで、スタールは ペンギンランド 新しい名前: 「フロギストン”; ギリシャ語起源の「phlogios」、つまり「燃えるような」。 そこで、彼は新しい理論を作成しました。フロギストン説”; そして彼女によると 紙、木材、硫黄、石炭、植物油などの可燃性物質には、可燃性物質にのみ存在する共通の可燃性原理がありました。 一部の材料が燃焼しなかった場合、それはその組成にフロギストンが含まれていないためです。
この理論は、物質変換の最大の謎の多くを説明しているため、長い間満足のいくものでした。 燃焼に伴う現象の説明に加えて、酸化に関連する現象も含まれています。 それらのうちの2つを見てみましょう:
* 空気がなければ、燃焼は起こりません- スタールによれば、フロギストンは燃焼中に空気中に入る必要があります。 しかし、一定量の空気にはフロギストンの一部しか含まれていません。 したがって、システムから空気を抜くと、フロギストンがどこにも行けなくなるため、燃焼が停止します。 例:火のともったろうそくの上にグラスを置くと、消えます。 さらに、彼は、空気がフロギストンをある体から別の体に輸送するので、燃焼に不可欠であると指摘しました。
* 金属は、燃焼、腐食、または錆びた後、つまり酸化後に質量を増加させます –フロギストンは地球に反発されたため、材料に含まれるフロギストンが多ければ多いほど、軽量になります。 そのため、燃焼すると金属が重くなりました。 彼の考えを支持したもう一つのポイントは、酸化物が金属よりも大きな質量を持っているという事実でした。 したがって、彼は、金属は酸化物よりも多くのフロギストンを持っていると結論付けました。
スタールがフロギストン説を作成するために描いたBecherの本の表紙の画像
しかし、いくつかの要因がその説明と矛盾したため、この理論は放棄されました。 たとえば、紙は金属とは異なり、燃焼後の質量が少なくなりました。
この理論の崩壊の頂点は、18世紀にアントワーヌラヴォワジエ(1743-1794)が 数多くの適切に設計および制御された実験を通じて、次のプロセスにおける化学元素の重要性を発見します。 燃焼。 この元素は酸素(O)でした。 これがフロギストン説が放棄された方法です。
ジェニファー・フォガサ
化学を卒業
ブラジルの学校チーム。
ソース: ブラジルの学校- https://brasilescola.uol.com.br/quimica/teoria-flogistico.htm