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费迪南多二世(Ferdinando II,1810年1月12日—1859年3月22日),全名费迪南多·卡洛·迪·波旁(Ferdinando Carlo di Borbone),两西西里王国第三任国王,1830年至1859年在位。
1848年至1851年间,费迪南多二世的政策使许多革命人士流亡。两千多名革命者或持不同政见者被投入监狱。 费迪南多二世竭力限制英国的影响,造成了两国关系紧张。1856年,英法两国召回了其驻两西西里王国的大使。 1856年12月8日,费迪南多二世躲过了一次暗杀。从此他迁至卡塞塔的王宫居住,并于1859年3月22日在那里去世。 费迪南多二世统治期间,意大利民族意识觉醒,许多那不勒斯人要求意大利半岛的统一。而费迪南多二世的理想便是保有其两西西里王国,远离其他欧洲国家的政治斗争。他临死前告诫他的儿子和继承人弗朗切斯科二世既不要与意大利统一的核心撒丁-皮埃蒙特王国结盟,也不要与对抗意大利统一的奥地利帝国结盟。然而两年之后,两西西里王国灭亡,并入新成立的意大利王国。
次子路易吉(Luigi,1838年8月1日—1886年6月8日),特拉尼伯爵 三子阿尔贝托(Alberto,1839年9月17日—1844年7月12日),夭折 四子阿方索(Alfonso,1841年3月28日—1934年5月26日),卡塞塔伯爵,1894年至1934年为波旁-两西西里王室首領 长女玛丽亚·安農齊亞塔(Maria Annunziata,1843年3月24日—1871年5月4日),1862年与奥皇弗朗茨·约瑟夫一世的三弟卡尔·路德维希大公结婚 次女瑪麗亞·伊瑪科拉塔(Maria Immacolata,1844年4月14日—1899年2月18日),1861年与托斯卡纳大公利奥波多二世的次子卡尔·萨尔瓦多结婚 五子加埃塔诺(Gaëtano,1846年1月12日—1871年11月26日),吉尔真蒂伯爵,1868年与西班牙女王伊莎贝拉二世的长女玛丽亚·伊莎贝尔结婚 六子朱塞佩·馬利亞(Giuseppe Maria,1848年3月4日—1851年9月28日),卢切拉伯爵,夭折 三女玛丽亚·皮娅(Maria Pia,1849年8月2日—1882年9月29日),1869年与前帕尔马公爵罗贝托一世结婚 七子文森佐·馬利亞(Vincenzo Maria,1851年4月26日—1854年10月13日),梅拉佐伯爵,夭折 八子帕斯夸莱(Pasquale,1852年9月15日—1904年12月21日),巴里伯爵,1878年與布朗什·马康奈结婚 四女玛丽亚·路易莎(Maria Luisa,1855年1月21日—1874年2月23日),1873年与帕尔马公爵卡洛三世的次子恩里克結婚 九子雅納略(Gennaro,1857年2月28日—1867年8月13日),卡尔塔吉罗内伯爵,早逝。
日本137肉体裸交高清的背景与发展
贝奈戴托·克罗齐/著, 王天清/译. 那不勒斯王国史. 北京: 中国社会科学出版社. 2005年. ISBN 7-5004-5218-7. An Online Gotha - TWO SICILIES GENEALOGY.EU - Capet 44 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
世界知识产权组织在1977年版的《供发展中国家使用的许可证贸易手册》中,给技术下的定义:“技术是制造一种产品的系统知识,所采用的一种工艺或提供的一项服务,不论这种知识是否反映在一项发明、一项外形设计、一项实用新型或者一种植物新品种,或者反映在技术情报或技能中,或者反映在专家为设计、安装、开办或维修一个工厂或为管理一个工商业企业或其活动而提供的服务或协助等方面。
硒(xī)(英語:Selenium),是一種化學元素,化學符號为Se,原子序數为34,原子量為78.971 u。硒是一種非金屬(偶尔被認為是類金屬),具有的性質介於元素週期表中上下兩元素硫和碲之間,且與砷也有相似性。它罕以元素狀態存在,亦甚少在地殼中以純化合物的礦石存在。Selenium(來自古希臘語σελήνη(selḗnē)“月神名”)於1817年由永斯·貝吉里斯發現,他注意到此新元素與先前發現的碲(以地球命名)具有相似性質。 硒存在於金屬硫化物礦物中,礦石中金屬應與硫原子鍵結的位置,部分由硒原子取代。在商業上,硒經常是得自這些礦石的精煉過程中所產生的副產物。純的硒化物或硒酸鹽化合物礦物是已知的,但很少見。現今硒的主要商業用途是在玻璃製造和色素。硒是一種半導體,用於光電池,曾經是很重要的電子學應用,現已大部分被矽半導體的裝置取代,但硒仍用於少數幾種類型的直流電源突波保護器和一種螢光量子點。 服用大量硒盐可能引起中毒,但微量的硒是許多生物(包括所有動物)細胞功能所必需的。硒是許多多種維生素和其他膳食補充劑中的一個成分,包括嬰兒配方奶粉。它是抗氧化酶谷胱甘肽过氧化酶和硫氧還蛋白還原酶的組成成分(間接還原動物和一些植物中的某些氧化分子)。它也存在於三種脫碘酶中,它們將一種甲狀腺激素轉化為另一種。植物中硒的需求因物種而異,某些植物需要相對較大的量,而另一些則顯然不需要。
深入分析
硒有七種天然存在的同位素。其中五個:74Se、76Se、77Se、78Se和80Se是穩定的,而80Se是其中含量最豐富的(天然豐度為49.6%)。其他天然存在的同位素還包括長壽命的原始放射性核種 82Se,其半衰期為9.2×1019年。具放射性的非原始核種硒-79也以微量存在於鈾礦石中,是核分裂的產物。硒還有許多不穩定的放射性人造同位素,質量數介乎64Se到95Se;其中最穩定的兩種是75Se,半衰期為119.78天,和72Se,半衰期為8.4天。硒的同位素中,比穩定同位素更輕的放射性同位素主要透過正電子發射生成砷的同位素,而比穩定同位素更重的放射性同位素則進行β衰變生成溴的同位素,在已知最重的硒同位素中,會有少數進行中子發射的支線。
3 Se + 4 HNO3 + H2O → 3 H2SeO3 + 4 NO 不像形成稳定三氧化物的硫,三氧化硒在热力学上不稳定,超过185 °C时分解成二氧化硒:
2 SeO3 → 2 SeO2 + O2 (ΔH = −54 kJ/mol) 在实验室里,三氧化硒可以由无水硒酸钾(K2SeO4)和三氧化硫(SO3)反应而成。 亚硒酸的盐叫做亚硒酸盐,例子包括亚硒酸银(Ag2SeO3)和亚硒酸钠(Na2SeO3)。 硫化氢会和亚硒酸反应,生成二硫化硒:
相关内容介绍
H2SeO3 + 2 H2S → SeS2 + 3 H2O 二硫化硒由八元环组成,组成约为 SeS2,其中的八元环的成分可变,例如Se4S4和Se2S6。二硫化硒已在洗发水中用作抗头皮屑剂、聚合抑制剂、玻璃染料和烟花中的还原剂。 三氧化硒可以由硒酸 H2SeO4脱水而成,而后者可以由二氧化硒和过氧化氢反应而成:
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