發覺歷史時間 硫酸發覺于公年8新世紀。沙特阿拉伯煉藥家賈比爾根據熱解結晶獲得硫酸。一些初期對有機化學有科學研究的人,如拉齊、賈比爾等,還寫了相關硫酸及兩者之間有關的礦物的歸類名冊;別的一些人,如伊本·西那醫生,則比較高度重視硫酸的類型及其他們在學上的使用價值。在17世紀,法國化學家Johann Rudolf Glauber將硫與肖酸鉀混和蒸氣加溫制成硫酸,在這里全過程中,肖酸鉀溶解并氧化硫令其變成能與水混和并變成硫酸的(SO3)。因此,在1736年,紐約藥師Joshua Ward用此方式發展規模性的硫酸生產。在1746年,John Roek則應用這一標準,開辟鉛室法,以更降低成本合理地很多生產硫酸。歷經多次的改良后,這一方式在工業生產上已被選用了接近2個新世紀。由John Roebck造就的這一生產硫酸的方式能生產制造出濃度為65%的硫酸,之后,荷蘭化學家約瑟夫·瓦倫蒂諾·蓋-呂薩克及其美國化學家John Glover將其改良,使其能生產制造出濃度高達78%的硫酸,但是這濃度仍不可以考慮一些工業生產上的主要用途。
玻璃的主要成分是石英石即二氧化硅(sio2),鹽酸是強堿而二氧化硅是酸性氧化物因此 沒發應能浸蝕玻璃的酸是氫fu酸(hf)玻璃美好的特性是透明,不銹蝕、耐腐蝕,這種優勢懸別的原材料,如各種各樣的金屬材料、鉆石及木料等自愧不如的。從印度千年古墓中發掘出來的玻璃項珠,在地底埋了四千多年,迄今依然象當初做成的那般閃爍著漂亮的光澤度。 玻璃的主要成分是石英石即二氧化硅(sio2),它十分硬實,除此之外,它具備透明的特性,它被普遍作為玻璃窗、光學設備玻璃,及其各種各樣有機化學與生活器皿。大家在有機化學上的各種各樣試驗,總期待能立即見到器皿內的化學變化,這僅有玻璃才可以擔任,因為它透明,并且還能抗各種各樣化合物的浸蝕。
酸雨的危害中帶有硫酸,酸雨的危害中的(SO2)與大氣中的水反映,形成亞硫酸(H2SO3),亞硫酸又被大氣中的co2空氣氧化,形成硫酸,隨降水落入路面 ,造成酸性土壤的形成。改進酸性土壤層一般用堿性物質開展中合。大自然中,許多 硫含量的礦物,比如硫化亞鐵,在產生氧化還原反應后產生硫酸,所產生的液體為高寬比酸性,能空氣氧化殘余的內部金屬物,釋出有害的汽體。在自然界,有一種海蛞蝓(Notaspidean pleurobranchs)也可以噴涌含硫酸的分必物來御敵。 硫酸能在金星的頂層大氣中尋找。這關鍵源自太陽光對,二氧化碳及水的光化作用。光波長短于160nm的紫外線子能光氧催化二氧化碳,使其變成1氧化碳及原子氧。原子氧內部鏈接十分活躍性,它與產生反映變成。進一步與水造成反映釋出硫酸。硫酸在金星大氣中較高較冷的地域為液體,這層很厚、離星體表面約45~70千米的硫酸云彩遮蓋全部星體表面。這層大氣不斷釋出酸雨的危害。