Начальная

Windows Commander

Far
WinNavigator
Frigate
Norton Commander
WinNC
Dos Navigator
Servant Salamander
Turbo Browser

Winamp, Skins, Plugins
Необходимые Утилиты
Текстовые редакторы
Юмор

File managers and best utilites

Великие ученые химики. Реферат про ученого химика


Известные русские химики, их вклад в науку

Русские химики всегда выделялись среди других, ведь многие наиболее важные открытия принадлежат именно им. На уроках химии ученикам рассказывают о самых выдающихся ученых в этой области. Но знания об открытиях наших соотечественников должны быть особенно яркими. Именно русские химики составили наиболее важную таблицу для науки, проанализировали минерал обсидиан, стали основоположниками термохимии, стали авторами множества научных работ, которые помогли продвинуться другим ученым в изучении химии.

Русские химики

Виктор Иванов

Иванов Виктор Петрович - знаменитый российский ученый, является заслуженным химиком России, а также кандидатом технических наук. Родился в 1943 году, окончил университет в Томске, а уже в 1988 году стал заместителем министра химической промышленности Советского Союза.

В 2009 году стал почетным профессором. Всю свою жизнь Иванов Виктор Петрович посвятил химии, а затем начал увлекаться нефтехимией. Виктор Петрович - автор множества работ, трудов, исследований и эссе.

Дмитрий Иванович Менделеев

Дмитрий Иванович Менделеев - это самый известный и выдающийся русский химик. Его знает каждый ученик средней школы во всем мире. Помимо того, что Дмитрий Иванович сделал множество открытий в области химии и химической промышленности, он еще являлся геологом, минерологом, экономистом и физиком.

Дмитрий Иванович родился в Тобольске в семье учителя. Он был самым младшим, семнадцатым, ребенком в семье. По имеющимся данным восемь детей умерли еще в младенчестве. В год рождения Дмитрия Менделеева его отец ослеп и ему пришлось покинуть пост директора школы. Именно тогда вся забота о семье досталась матери Дмитрия. По словам историка, мать Менделеева была женщиной очень активной и умной. Она успевала и заботиться о своей семье, и управлять стекольным заводом. Правда, денег она зарабатывала очень мало: едва хватало на пропитание. Очень много времени в семье мать уделяла Дмитрию, поскольку считала его выдающимся ребенком. Но в то время ее младший сын учился в школе очень плохо, ему нравились лишь уроки математики и физики.

Дмитрий Менделеев начал хорошо учиться и интересоваться научной деятельностью только в Петербургском университете. После его окончания Дмитрий работал учителем в Одессе, но затем снова вернулся в Петербург и продолжил изучать физическую химию.

Свое первое легендарное открытие Менделеев сделал в Германии, в городе Гейдельберг. Он экспериментально обнаружил критическую температуру, которую еще называют температурой абсолютного кипения. Затем Дмитрий Иванович работал в сфере физики и проделал множество опытов и исследований.

Евгений Денисов

Неожиданно Дмитрий возвращается в Санкт-Петербург, где начинает читать лекции в университете на тему химии и физики. Особое внимание он уделяет органической химии. Через несколько лет он даже выпускает первый в России учебник по органической химии. За этот учебник Дмитрия награждают высшей научной наградой.

В последующие годы ученый изучал сходства между такими химическими элементами, как литий, натрий и калий, а также между кобальтом, марганцем и железом. Тогда ученый попробовал впервые создать таблицу, которая бы объединила все элементы, но в тот раз ничего не вышло. Ученый продолжил изучать химические элементы, мечтая объединить их в одну таблицу.

Среди его самых выдающихся открытий русские химики выделили периодический закон элементов. В Германии считали, что соавтором этого периодического закона является и Мейер, что в последствии опровергли. Ведь именно Менделеев смог занести в таблицу не только существующие вещества, но и на тот момент ученым неизвестные, что сильно помогло развитию науки. Дмитрий Менделеев смог предсказать существование элементов, а также распределить их в нужной последовательности, что навека сделало его величайшим химиком.

Дмитрий Менделеев

Герман Иванович Гесс

Герман Иванович Гесс - это еще один знаменитый российский химик. Герман родился в Женеве, но после обучения в университете его выслали в Иркутск, где он работал врачом. В это же время ученый писал статьи, который отправлял в журналы, специализирующиеся на темы химии и физики. Спустя некоторое время Герман Гесс обучал химии знаменитого императора Александра Николаевича.

Герман Гесс

Герман Иванович Гесс и термохимия

Главным в карьере Германа Ивановича стало то, что он сделал множество открытий в области термохимии, что сделало его одним из ее основоположников. Он открыл важный закон, который называется законом Гесса. Спустя некоторое время он узнал состав четырех минералов. Помимо этих открытий, он исследовал минералы (занимался геохимией). В честь русского ученого даже назвали минерал, который был впервые исследован именно им - гессит. Герман Гесс и по сей день считается знаменитым и почитаемым химиком.

Евгений Тимофеевич Денисов

Евгений Тимофеевич Денисов является выдающимся русским физиком и химиком, однако, про него известно крайне мало. Евгений родился в городе Калуга, выучился в Московском государственном университете на химическом факультете по специальности физической химии. Затем продолжил свой путь в научной деятельности. Евгений Денисов имеет несколько печатных трудов, которые стали весьма авторитетными. Также у него есть цикл работ на тему циклических механизмов и несколько моделей, построенных им. Ученый является академиком в Академии творчества, а также в Международной академии наук. Евгений Денисов - это человек, который всю свою жизнь посвятил химии и физике, а также обучал молодое поколение этим наукам.

Иванов Виктор Петрович

Михаил Дегтев

Михаил Дегтев выучился в Пермском университете на химическом факультете. Через несколько лет он защитил диссертацию и закончил аспирантуру. Он продолжил свою деятельность в Пермском университете, где возглавил научно-исследовательский сектор. За несколько лет ученый провел множество исследований в университете, а затем стал руководителем на кафедре аналитической химии.

Михаил Дегтев сегодня

Дегтев Михаил Иванович

Дегтев Михаил Иванович опубликовал порядка 500 очень важных научных работ: результатов исследований, монографий, учебных пособий.

Несмотря на то, что ученому уже 69 лет, он до сих пор трудится в Пермском университете, где пишет научные труды, проводит исследования и обучает химии молодое поколение. Сегодня ученый руководит двумя научными направлениями в университете, а также работами и исследованиями аспирантов и докторантов.

Владимир Васильевич Марковников

Трудно недооценить вклад этого знаменитого русского ученого в такую науку, как химия. Владимир Марковников родился в первой половине 19 века в дворянской семье. Уже в десятилетнем возрасте Владимир Васильевич начал проходить обучение в Нижегородском дворянском институте, где окончил гимназические классы. После этого он прошел обучение в Казанском университете, где его учителем был профессор Бутлеров, известный российский химик. Именно в эти годы Владимир Васильевич Марковников открыл в себе интерес к химии. После окончания Казанского университета Владимир стал лаборантом и усердно работал, мечтая получить профессорское звание.

Владимир Марковников

Владимир Марковников изучал изомерию и уже через несколько лет успешно защитил свой научный труд на тему изомерии органических соединений. В этой диссертации уже профессор Марковников доказал, что такая изомерия существует. После этого он был послан на работу в Европу, где работал с самыми известными зарубежными учеными.

Кроме изомерии, Владимир Васильевич изучал и химический состав нефти. Несколько лет он проработал в Московском университете, где обучал молодое поколение химии и до самой старости читал свои лекции студентам на физико-математическом отделении.

Помимо этого, Владимир Васильевич Марковников еще и выпустил книгу, которую назвал "Ломоносовским сборником". В ней представлены практически все знаменитые и выдающиеся русские химики, а также поведано об истории развития химии в России.

fb.ru

Великие ученые химики — реферат

ЛОВИЦ Товий Егорович

Русский химик, академик Петербургской АН (с 1793 г.)

Родился в Гёттингене. В 1768 г. вместе с отцом, астрономом Г.М.Ловицем, приехал в Россию. После трагической гибели отца, находившегося в научной экспедиции, во время Пугачевского бунта, юношу взял на воспитание известный математик Леонард Эйлер. Товий Ловиц был учеником в Главной аптеке в Петербурге (до 1780 г.).  Учился в Гёттингенской университете (1780-1782 гг.). В 1784-1797 гг. вновь работал в Главной аптеке в Петербурге, где и выполнил значительную часть своих исследований.  С 1797 г. работал в домашней лаборатории, находясь официально на службе в Петербургской АН в качестве профессора химии.

Исследования  посвящены различным проблемам  химии. Открыл (1785) явление адсорбции углем в жидкой среде и подробно исследовал указанные процессы. Предложил использовать уголь для очистки воды, спирта и водки, фармацевтических препаратов и органических соединений. В это же время исследовал кристаллизацию солей из растворов. Обнаружил (1794 г.) явление пересыщения и переохлаждения растворов; установил условия выращивания кристаллов. Предложил при анализе солей использовать индивидуальныекристаллические модификации; для этого изготовил 288 моделей -эталонов - различных веществ и классифицировал их по химическим признакам. Разработал ряд рецептов охладительных смесей.  Открыл (1789) способ получения ледяной уксусной кислоты. Впервые получил кристаллическую глюкозу (1792), дигидрат хлорида натрия икристаллические едкие щелочи (1795). Приготовил (1796) безводные (абсолютные) диэтиловый эфир и этиловый спирт; последний использовал для разделения солей бария, стронция и кальция.

Русский ученый, академик Петербургской АН (с 1745 г.). Родился  в д. Денисовка (ныне с. Ломоносове Архангельской обл.). В 1731-1735 гг. учился в Славяно-греко-латинской академии в Москве. В 1735 г. был послан в Петербург в академический университет, а в 1736 г. - в Германию, где учился в Марбургском университете (1736-1739 гг.) и во Фрейберге в Школе горного дела (1739-1741 гг.). В 1741-1745 гг. - адъюнкт Физического класса Петербургской АН, с 1745 г. - профессор химии Петербургской АН, с 1748 г. работал в учрежденной по его инициативе Химической лаборатории АН. Одновременно с 1756 г. проводил исследования на основанном им в Усть-Рудицах (вблизи Петербурга) стекольном заводе и в домашней лаборатории. Творческая деятельность Ломоносова отличается как исключительной широтой интересов, так и глубиной проникновения в тайны природы. Его исследования относятся к математике, физике, химии, наукам о Земле, астрономии. Результаты этих исследований заложили основы современного естествознания. Ломоносов обратил внимание (1756 г.) на основополагающее значение закона сохранения массы вещества в химических реакциях; изложил (1741-1750 гг.) основы своего корпускулярного (атомно-молекулярного) учения, получившего развитие лишь спустя столетие; выдвинул (1744-1748 гг.) кинетическую теорию теплоты; обосновал (1747-1752 гг.) необходимость привлечения физики для объяснения химических явлений и предложил для теоретической части химии название "физическая химия", а для практической части - "техническая химия". Его труды стали рубежом в развитии науки, отграничивающим натурфилософию от экспериментального естествознания.  До 1748 г. Ломоносов занимался преимущественно физическими исследованиями, а в период 1748-1757 гг. его работы посвящены главным образом решению теоретических и экспериментальных вопросов химии. Развивая атомистические представления, он впервые высказал мнение о том, что тела состоят из "корпускул", а те в свою очередь из "элементов"; это соответствует современным представлениям о молекулах и атомах.  Был зачинателем применения математических и физических методов исследования в химии и первым начал читать в Петербургской АН самостоятельный "курс истинно физической химии". В руководимой им Химической лаборатории Петербургской АН выполнялась широкая программа экспериментальных исследований. Разработал точные методы взвешивания, применял объемные методы количественного анализа. Проводя опыты по обжигу металлов в запаянных сосудах, показал (1756 г.), что их вес после нагревания не изменяется и что мнение Р. Бойля о присоединении тепловой материи к металлам ошибочно. Изучал жидкое, газообразное и твердое состояния тел. Достаточно точно определил коэффициенты расширения газов. Изучал растворимость солей при разных температурах. Исследовал влияние электрического тока на растворы солей, установил факты понижения температуры при растворении солей и понижения точки замерзания раствора по сравнению с чистым растворителем. Проводил различие между процессом растворения металлов в кислоте, сопровождающимся химическими изменениями, и процессом растворения солей в воде, происходящим без химических изменений растворяемых веществ. Создал различные приборы (вискозиметр, прибор для фильтрования под вакуумом, прибор для определения твердости, газовый барометр, пирометр, котел для исследования веществ при низком и высоком давлениях), достаточно точно градуировал термометры. Был создателем многих химических производств (неорганических пигментов, глазурей, стекла, фарфора). Разработал технологию и рецептуру цветных стекол, которые он употреблял для создания мозаичных картин. Изобрел фарфоровую массу. Занимался анализом руд, солей и других продуктов.  В труде "Первые основания металлургии, или рудных дел" (1763 г.) рассмотрел свойства различных металлов, дал их классификацию и описал способы получения. Наряду с другими работами по химии труд этот заложил основы русского химического языка. Рассмотрел вопросы образования в природе различных минералов и нерудных тел. Высказал идею биогенного происхождения гумуса почвы. Доказывал органическое происхождение нефтей, каменного угля, торфа и янтаря. Описал процессы получения железного купороса, меди из медного купороса, серы из серных руд, квасцов, серной, азотной и соляной кислот. Первым из русских академиков приступил к подготовке учебников по химии и металлургии ("Курс физической химии", 1754 г.; "Первые основания металлургии, или рудных дел", 1763 г.). Ему принадлежит заслуга создания Московского университета (1755 г.), проект и учебная программа которого составлены им лично. По его проекту в 1748 г. завершена постройка Химической лаборатории Петербургской АН. С 1760 г. был попечителем гимназии и университета при Петербургской АН. Создал основы современного русского литературного языка. Был поэтом и художником. Написал ряд трудов по истории, экономике, филологии. Член ряда академий наук. Именем Ломоносова названы Московский университет (1940 г.), Московская Академия тонкой химической технологии (1940 г.), город Ломоносов (бывший Ораниенбаум). АН СССР учредила (1956 г.) Золотую медаль им. М. В. Ломоносова за выдающиеся работы в области химии и других естественных наук.

Гилберт-Ньютон Льюис - американский физикохимик, член Национальной академии наук США (с 1913 г.). Родился в Уэймуте (штат Массачусетс).Окончил Гарвардский университет (1896 г.). Работал там же до 1900 г., в 1901-1903 гг. и 1906-1907 гг. В 1900-1901 гг. совершенствовал образование в Лейпцигском университете у В.-Ф. Оствальда и в Гёттингенском университете у В.-Ф. Нернста. В 1904-1905 гг. управляющий Палаты мер и весов и химик в Бюро науки в Маниле (Филиппины). В 1907-1912 гг. ассистент профессора, затем профессор в Массачусетском технологическом институте в Кембридже. С 1912 г. работал в Калифорнийском университете в Беркли. Во время первой мировой войны Льюис - полковник Военно-химической службы США (разрабатывал способы защиты от отравляющих газов).Основные работы посвящены химической термодинамике и теории строения вещества. Определил свободную энергию многих соединений. Ввел (1907 г.) понятие термодинамической активности. Уточнил формулировку закона действующих масс, предложенную К.-М. Гульдбергом и П. Вааге.Развил (1916 г.) теорию ковалентной химической связи. Его концепция обобщенной электронной пары оказалась очень плодотворной для органической химии.Предложил (1926 г.) новую теорию кислот как акцепторов пары электронов и оснований как доноров пары электронов. Ввел (1929 г.) термин "фотон". Совместно с Р.-Макдональдом и Ф. Спеддингом разработал (1933 г.) метод получения тяжелой воды.

Роберт Сандерсон МАЛЛИКЕН 

Американский  физикохимик, член Национальной академии наук США (с 1936 г.). Родился в Ньюберипорте (штат Массачусетс). Окончил Массачусетский технологический институт в Кембридже (1917 г.) и Чикагский университет (доктор философии, 1921 г.). Работал в Чикагском (1921- 1923 гг.) и Гарвардском (1923-1925 гг.) университетах, в 1926-1928 гг. -в Нью-Йоркском университете, с 1928 г. - в Чикагском университете (с 1931 г. - профессор). В 1964-1971 гг. профессор университета штата Флорида в Майами.Работы посвящены преимущественно квантовой химии. Один из создателей (вместе с Дж.-Э. Леннард-Джонсом и Ф. Хундом; 1928-1932 гг.)метода молекулярных орбиталей. Ввел (1932) в науку термин "молекулярная орбиталь". Распространил (1932-1935 гг.) этот метод на случай многоатомных молекул.Использовал теорию симметрии для классификации молекулярных орбиталей. Изучал (вторая половина 1930-х - начало 1940-х гг.) абсолютные интенсивности молекулярных спектров (особенно спектров внутри- и межмолекулярного переноса заряда), сверхсопряжение, применил ЭВМ для расчета пи-электронных систем. При его участии создано несколько поколений машинных программ, с помощью которых были проведены неэмпирические расчеты различных соединений.Член Американской академии искусств и наук (с 1965 г.). Лауреат Нобелевской премии (1966 г.).

Русский химик - органик. Родился в Княгинине (ныне Горьковской обл.). Окончил Казанский университет (1860 г.) и по представлению Л. М. Бутлерова оставлен при университете лаборантом. В 1865-1867 гг. с целью подготовки к профессорской деятельности находился в командировке в Берлине, Мюнхене, Лейпциге, где работал в лабораториях А. Байера, Р. Эрленмейера и А. Кольбе. В 1867-1871 гг. преподавал в Казанском университете (с 1869 - профессор), в 1871-1873 гг. - в Новороссийском университете в Одессе, в 1873-1904 гг. - в Московском университете. Научные исследования посвящены теоретической органической химии, органическому синтезу и нефтехимии. Получил (1862-1867 гг.) новые данные об изомерии спиртов и жирных кислот, открыл оксиды ряда олефиновых углеводородов, впервые синтезировал галоген- и оксопроизводные изомеров масляной кислоты. Результаты этих исследований послужили основой его учения о взаимном влиянии атомов как главном содержании теории химического строения.  Сформулировал (1869 г.) правила о направлении реакций замещения, отщепления, присоединения по двойной связи и изомеризации в зависимости от химического строения (правила Марковникова).  Показал особенности двойных и тройных связей в непредельных соединениях, заключающиеся в большой прочности их по отношению к ординарным связям, но не в эквивалентности двум и трем простым связям.  Совместно с сотрудником Г. А. Крестовниковым впервые синтезировал (1879 г.) циклобутандикарбоновую кислоту. Исследовал (с 1880 г.) состав нефти, заложив основы нефтехимии как самостоятельной науки.  Открыл (1883 г.) новый класс органических веществ - нафтены. Показал, что наряду с гексагидробензольными углеводородами Вредена существуют углеводороды ряда циклопентана, циклогептана и других циклоалканов. Доказал существование циклов с числом углеродных атомов от 3 до 8; впервые получил (1889 г.) суберон; установил взаимные изомерные превращения циклов в сторону как увеличения, так и уменьшения числа атомов в кольце; открыл (1892 г.) первую реакцию изомеризации циклических углеводородов с уменьшением цикла (циклогептана в метилциклогексан).  Ввел много новых экспериментальных приемов анализа и синтеза органических веществ. Впервые изучил переход нафтенов к ароматические углеводородам. Один из основателей Русского физико-химического общества (1868 г.).

Эйльхард МИЧЕРЛИХ - немецкий химик. Родился в Нейенде (близ Ольденбурга). В 1811-1817 гг. учился в Гейдельбергском, Парижском, Гёттингенском университетах. С 1822 г. работал в Берлинском университете (с 1825 г. - профессор).Основные работы относятся к неорганической и органической химии. Открыл и изучил состав и свойства селеновой кислоты (1827 г.), исследовал соли фосфорной и мышьяковой кислот. Открыл (1819 г.) явление изоморфизма и сформулировал закон, согласно которому кристаллическая форма веществ, содержащих одно и то же число атомов, соединенных одним и тем же способом, зависит не от химической природы, а от их числа и положения (закон Мичерлиха).Высказал (1830-е гг.) гипотезу о "контактном" участии серной кислоты в образовании этилового эфира. Изучал зависимость физических и химических свойств минералов от способов их искусственного получения. Осуществил (1832 г.) анализ молочной кислоты, послуживший доказательством ее индивидуальности Установил (1832-1833 гг.) различие между марганцовой и марганцовистой кислотами. Получил (1833 г.) из бензойной кислоты в чистом виде бензол, на основе которого синтезировал (1834 г.) нитробензол (действием дымящей азотной кислоты (нитрование по Мичерлиху), бензолсульфоновую кислоту, азобензол (1835 г.), три- и гексахлорбензол (1835 г.). Открыл (1834 г.) бензофенон Вместе с Ю. Либихом установил (1834 г.) эмпирическую формулу мочевой кислоты. На сконструированном им аппарате изучал (1840-е гг.) оптическую активность органических соединений

 

Лотар-Юлиус Мейер - немецкий химик, член-корреспондент Берлинской Академии наук (с 1888 г.). Родился в  Фареле (Ольденбург). Учился в Вюрцбургском (до 1854 г.), Гейдельбергском и Кёнигсбергском университетах и в университете Бреслау (доктор философии, 1858 г.). С 1859 г. работал в университете Бреслау, с 1866 г. профессор университета в  Эберсвальде, с 1868 г. Политехникума  в Карлсруэ, с 1876 г. Тюбингенского  университета.Работы относятся к  неорганической, органической и физической химии.Исследовал газы крови (1854 г.), физические свойства углеводородов. Автор книги "Современные теории химии и  их значение для химической статики" (1864 г.), в которой предпринял попытку  дать систематику химических элементов.После  открытия Д. И. Менделеевым Периодического закона опубликовал (март 1870 г.) статью "Природа химических элементов  как функция их атомных весов", в которой привел графическую  кривую зависимости атомных объемов  от атомной массы (кривая Мейера).

Лизе  МЕЙТНЕР - австрийский физик и  радиохимик, ученица Марии Кюри. Она родилась в Вене и там же в 1906 году окончила университет, получив ученую степень "доктор философии). В следующем, 1907 году молодая женщина начала свою научную деятельность в Берлинском университете в лаборатории Отто Гана.  В 1912-1915 гг. Лизе Мейтнер работала Интституте теоретической физики Берлинского университета, а в 1917-1933 гг. - в Институте химии кайзера Вильгельма в Берлине, одновременно занимаясь преподавательской деятельностью - с 1922 года вела занятия в Берлинском университете (с 1926 г. - в должности профессора). После прихода к власти нацистов Мейтнер эмигрировала в Данию, а в 1938 году переехала в Швецию. Тогда же началась ее работа в Нобелевском инстиуте в Стокгольме; с 1947 года стала профессором Высшей технической школы в Стокгольме. А в 1963 Лизе Мейтнер поселилась в Кембридже... Делом жизни Лизе Мейтнер стали исследования радиоактивности и получение радиоактивных химических элементов. В 1917 году совместно с Отто Ганом и одновременно с Ф. Содди и Д. Крэнстоном она открыла радиоактивный элемент протактиний, в 1921 году предложила свою теорию строения атомного ядра, согласно которой в его составе присутствуют альфа-частицы, протоны и электроны. В 1925 году ей удалось доказать, что гамма-излучение может возникать только после испускания ядром альфа- или бета-частиц. Много времени и сил она уделила изучению процессов, происходящих при облучении тяжелых элементов (например урана) нейтронами, в частности, вопросам деления ядер под действием нейтронов. В честь Лизе Мейтнер назван искусственно полученный химический элемент №109 - мейтнерий.

Анри МУАССАН

Родился в Париже. Учился в Музее естественной истории и Высшей фармацевтической школе в Париже, затем в Сорбонне. В 1872-1884 гг. был стажером и лаборантом в частных лабораториях. В 1875-1880 гг. слушал лекции А.Сент-Клер-Девилля в Сорбонне. В 1887-1900 гг. Муассан - профессор Высшей фармацевтической школы в Париже, а с 1900 г. - Сорбонны.Основные исследования относятся к неорганической химии. Муассан изучил (1876-1879) полиморфизм оксидов железа. Усовершенствовал (в начале 1880-х гг.) методы синтеза оксидов хрома и изучил их свойства. В 1886 году впервые получил фтор в свободном состоянии, использовал при этом электролитический метод. Любопытная деталь: при демонстрации получения фтора на заседании в академии наук Муассан постигла неудача. Поскольку для проведения опыта была взята фтороводородная кислота высокой чистоты (слабый электролит, низкая электропроводность), выделения фтора не наблюдалось.

Будущий знаменитый немецкий физик и физикохимик Вальтер-Фридрих-Герман Нернст (1864-1941) родился в заштатном городке Бризене (ныне он называется Вомбжезно и находится на территории Торуньского воеводства в Польше).  С девятнадцати до двадцати трех лет талантливый юноша сменил четыре университета, стараясь как можно полнее удовлетворить жажду знаний. Он учился сначала в Цюрихе, затем - в Берлине и Граце, и, наконец, в Вюрцбурге.  В 1887 году Нернст представил и успешно защитил диссертацию "Об электродвижущих силах, вызванных магнетизмом в металлических пластинах, через которые проходит тепловой поток". После этого молодой ученый стал ассистентом одного из ведущих физикохимиков Европы Вильгельма Оствальда и работал вместе с ним в Лейпциге. Через семь лет Нернст получил должность профессора знаменитого Гёттингенского университета; впоследствии, уже в Берлине, он возглавил Институт физической химии.  Научные интересы Нернста относились главным образом к физической химии и электрохимии. Он разработал теорию гальванического элемента. Именно Вальтеру Нернсту принадлежит идея о возникновении на поверхности раздела металл - раствор двойного электрического слоя, обусловленного наличием зарядов, противоположных по знаку. В Гёттингене Нернст развивал свои исследования по электрохимии и начал заниматься общими вопросами термодинамики. К 1906 году он совершил научное открытие, которое его прославило: он сформулировал третий закон термодинамики, который связан с понятием об абсолютном нуле температур. Вальтер Нернст был не только теоретиком, но и умелым изобретателем, который создал свинцовый аккумулятор и электрическую "лампу Нернста" со стерженьком накаливания из оксидов циркония, тория и иттрия. 

Несмеянов Александр Николаевич - советский  химик-органик, академик АН СССР (1943; член-корреспондент 1939), общественный деятель, Герой Социалистического  Труда (1969).  После окончания МГУ (1922) работал там же (с 1935 профессор, с 1944 заведующий кафедрой органической химии, в 1944-48 декан химического факультета, в 1948-51 ректор, руководил организацией строительства МГУ на Ленинских горах). Одновременно работал в институте удобрений и инсектофунгицидов (1930-34), в АН СССР: в институте органической химии (с 1934, в 1939-54 директор), академик-секретарь Химического отделения (1946-51). Президент АН СССР (1951-61), директор института элементоорганических соединений (с 1954), академик-секретарь Отделения общей и органической химии (с 1961). Основная область исследований - химия металлоорганических соединений. В 1929 предложил диазометод синтеза ртутьорганических соединений, который в дальнейшем им и его сотрудниками распространён на синтез металлоорганических соединений Sn, Pb, Tl, Sb, Bi. Несмеянов изучил разнообразные пути взаимных превращений металлоорганических соединений, разработал простые и удобные методы синтеза металлоорганических соединений Mg, Zn, Cd, Al, Tl, Sn, Pb, Sb, Bi из ртутьорганического соединения и доказал, что продукты присоединения солей тяжёлых металлов к непредельным соединениям ("квазикомплексные соединения") имеют строение ковалентных металлоорганических соединений. Затем он выяснил (совместно с О. А. Реутовым) механизм электрофильного замещения у насыщенного атома углерода.  Несеянов впервые синтезировал хлорониевые, бромониевые и триарилоксониевые соединения; открыл явление металлотропии. С 1952 широко разработал область производных ферроцена и других "сандвичевых" соединений переходных металлов. По инициативе Несмеянова. и под его редакцией вышла серия монографий "Синтетические методы в области металлоорганических соединений" и издаётся серия "Методы элементоорганической химии". Несмеянов выполнил также много работ в области химии хлорвинилкетонов и по синтезу алифатических соединений при помощи реакции теломеризации. Несмеянов был членом ряда зарубежных академий, лауреатом Государственной премии СССР (1943), Ленинской премии (1966). Награжден 6 орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, а также медалями.

Альфред-Бернхард Нобель — шведский инженер, изобретатель динамита. Нобель родился в 1833 г. в. России, где отец его был директором казенного порохового завода.

Отдавшись химическим занятиям, Нобель с 1862 г. задался целью применить  в качестве взрывчатого вещества нитроглицерин, открытый в 1845 г. итальянским ученым Собреро. Нобелю удалось разрешить поставленную задачу в 1867 г. он изобрел динамит.

freepapers.ru

Великие ученые химики — реферат

Пользуясь поддержкой французского правительства, Нобель основал большую  фабрику динамита во Франции; вслед  затем ему удалось основать значительные фабрики динамита также в Германии и Англии.

Нобель умер в 1896 г. в своей  вилле в Сан-Ремо, оставив громадное  состояние (35 миллионов крон). В своем завещании он выразил желание, чтобы часть этого состояния была отдана в распоряжение стокгольмского университета для учреждения ряда премий: за важнейшие исследования в области физики, химии и физиологии или медицины, за лучшее произведение изящной словесности идеалистического направления и за труды, ведущие к осуществлены идеи мира и к сближению народов.

НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ

В 1896 году Альфред Нобель завещал специальному фонду превратить его имущество в ценные бумаги, доход от которых должен ежегодно выдаваться в виде премий его имени  ученым за крупные научные открытия и изобретения в области физики, химии, физиологии и медицины, а также  лицам, достигшим наибольших успехов  в литературе и борьбе за мир.

Проект устава Нобелевского комитета был принят шведским риксдагом, и завещание вступило в силу, несмотря на многие возражения. Противники назначения таких премий указывали, в частности, на возможность возникновения вокруг них всяческих махинаций. Действительно, время от времени происходят те или  иные промашки как субъективного, так  и объективного характера.

Первыми нобелевскими лауреатами в 1901 году стали Вильгельм Рентген  — по физике, Якоб Вант-Гофф — по химии и Эмиль Беринг — по медицине. Имя Рентгена известно всем, Вант-Гоффа, возможно, вспомнят те, кто внимательно читал школьные учебники, а Беринга не знает никто, но изобретенной им противодифтерийной сывороткой пользуется весь мир.

Дальнейшее премирование шло не столь гладко. Один из принципов  отбора кандидатов — частота цитирования, но не все ученые широко рекламировали свои открытия, не все имели возможность публиковать работы за рубежом. Сейчас нам трудно понять, почему кандидатуры таких русских ученых, как В. И. Вернадский, К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский и многие другие, не получили достаточной поддержки международной научной общественности.

Д. И. Менделееву в 1906 году не присудили премию по химии из-за его преклонного возраста. Иван Петрович Павлов стал нобелевским лауреатом  в 1904 году за работы в области физиологии пищеварения, которые в его жизни  были просто эпизодом. Предложение  двадцать лет спустя отметить премией  его гениальные работы по условным рефлексам поддержки не получило.

Когда наконец Нобелевский комитет решился на этот шаг, Павлов умер, а посмертно премия не вручается. Были и «запоздалые» премии. Пример этого — присужденная в 2000 году премия крупнейшему российскому ученому Жоресу Алферову за работы, выполненные 20 лет назад. Петр Капица ждал премии 40 лет. Своеобразный рекорд — премия Френсису Пейтону Роусу, которого наградили через 55 лет после того, как он обнаружил вирус, вызывающий злокачественные опухоли.

Несмотря на трудности  и ошибки, Нобелевская премия остается одной из наиболее авторитетных и почетных. Ее вручение всегда превращается в настоящий праздник.

В 1998 году премию, основанную на деньги от производства нитроглицерина-взрывчатки, дали за исследование нитроглицерина-лекарства. Давно известного, но открывшего тайну  своего влияния на сосуды всего лишь несколько лет тому назад.

Джон  Ньюлендс - американский химик. Родился в Лондоне. В 1856-1857 гг. учился в Королевском хим. колледже в Лондоне у А. В. Гофмана. До 1864 г. работал в Королевском сельскохозяйственном обществе (с перерывом в 1860 г., когда он сражался в отрядах Гарибальди; его мать была итальянкой). С 1864 г. химик-аналитик частной лаборатории, в 1868-1886 гг. химик на сахарорафинадном заводе, с 1886 г. он снова химик-аналитик в частной лаборатории.Вошел в историю химии как один из предшественников Д. И. Менделеева в попытках создания классификации элементов. Располагая элементы в порядке возрастания их эквивалентов, заметил (1865 г.), что их можно сгруппировать по семь в таком порядке, при котором каждый восьмой элемент будет похож по свойствам на первый элемент в предшествующей группе ("закон октав"). Таким образом, он впервые подметил явление периодичности свойств элементов, расположенных в ряд по увеличению атомной массы.Впервые предложил (1875 г.) термин "порядковый номер" элемента.

Немецкий  физикохимик Вильгельм-Фридрих Оствальд (1853-1932), сын немецкого бондаря, выходца из России, родился в Риге. Там же он учился в университете и начинал работать в должности профессора. В 1888 году он принял немецкое гражданство и переехал в Лейпциг, где тоже преподавал в университете и возглавлял Физико-химический институт.      Десятью годами раньше Оствальд женился на племяннице своего знакомого - доктора Райера. Вильгельм и и Элен прожили всю жизнь счастливо, у них родились три сына и две дочери. Одна из них, Грета, в 1953 году написала книгу о своем знаменитом отце, и описала там многие его чудачества.      В возрасте сорока лет Оствальд имел весьма эффектную внешность: совершенно седые волосы, высокий лоб, огненно-рыжие борода и усы, живые выразительные глаза… Оствальд испытывал отвращение к примерке, одежды и обуви, стрижке волос, не терпел зубных врачей и никогда не лечил зубов, а с секретарем общался с помощью велосипедного звонка, который собственноручно установил на двери своего кабинета. Свои статьи, записки и письменные поручения он складывал в корзину, выставлял за дверь и звонил. Секретарь забирал корзину в свою комнату и выполнял работу, а потом возвращал корзину на место.      С 1906 года, оставив государственную службу, Оствальд поселился с семьей на даче в Гроссботене близ Лейпцига. Там он организовал свою лабораторию "Энергия", где и продолжил физико-химические исследования.      Вильгельм Оствальд изучил законы химического равновесия, в том числе в растворах, занимался электрическими свойствами растворов и открыл "закон разбавления", названный его именем. Оствальд основал первую в мире кафедру физической химии в Лейпцигском университете, много занимался историей химии, переводом и изданием редких книг выдающихся химиков мира. Ему была присуждена Нобелевская премия по химии за 1909 год.

Американский  физик и химик Лайнус-Карл Полинг родился 18 февраля 1901 года в городе Портленде, в штате Орегон. С 1917 по 1922 г. он учился в Орегонском государственном колледже, а затем - в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене (впоследствии там он возглавил кафедру химии). В 1925 году Полинг защитил докторскую диссертацию по результатам исследований в области рентгеноструктурного анализа неорганических соединений.После этого он, получив государственную стипендию, отправился совершенствовать свою научную подготовку в Европу. В Мюнхене, Цюрихе, а затем Копенгагене его учителями стали известные физики и химики Арнольд Зоммерфельд, Эрвин Шредингер и Нильс Бор.Лайнус Полинг посвятил себя изучению атомной физики и квантовой теории. Вскоре он смог вплотную заняться квантовомеханической разработкой проблемы химической связи.В 1939 году была опубликована его книга "Природа химической связи", посвященная современной структурной химии. Эта монография до сих пор является настольной книгой химиков-теоретиков.Лайнус Полинг, опираясь на работу Вернера Гейзенберга - квантовомеханический расчет для атома гелия и предложенное немецким физиком понятие квантовохимического резонанса, объяснил молекулярное строение вещества с применением вновь разработанных представлений о гибридизации атомных орбиталей и теории резонанса и мезомерии.В созданной им теории химической связи важное значение имеет шкала электроотрицательности химических элементов, позволяющая дать предварительную оценку характера и энергии химической связи между атомами. Пользуясь этими новыми представлениями, Полинг смог теоретически объяснить сходство и различия в формировании ковалентной и ионной связи, выявил причины полярности ковалентных связей и полярности молекул.

В 1954 году Лайнус Полинг писал: "Если нынешние темпы научного прогресса сохранятся, то уже у следующего поколения ученых будет такая теория валентности, которая превратит химию в столь же точную и действенную науку, как и теоретическая физика".Теория резонанса помогла Полингу в исследовании строения молекул белков. Много усилий он посвятил также изучению способности антител обеспечивать иммунитет. За проведение этих исследований, которые наметили основные пути применения новейших достижений физики и химии в биологии и медицине, Л.Полинг был удостоен звания лауреата Нобелевской премии по химии в 1954 году.В признание научных заслуг Полинг был избран почетным членом пятнадцати академий наук. Результаты его исследований необычайно обширны; он автор более 250 выдающихся научных публикаций. Лайнус Полинг приобрел широкую известность как выдающийся педагог и популяризатор науки. Его "Общая химия" стала одним из лучших учебников для высшей школы.Круг интересов выдающегося американского ученого был чрезвычайно широк. Он много занимался проблемами питания и выработки иммунитета. Всему миру известна его теория профилактики "простудных" вирусных заболеваний с помощью ударных доз витамина С (аскорбиновой кислоты), подтвержденная медицинскими исследованиями исследованиями и многочисленными наблюдениями практических врачей.Большое признание получила общественная деятельность Лайнуса Полинга как борца за мир: в 1962 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира, а в 1979 г. - Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами".Лайнус Полинг прожил долгую и чрезвычайно плодотворную жизнь. Жизнерадостный человек, сохранявший творческую активность и энтузиазм до последних дней жизни - таким запомнили Полинга его коллеги и друзья.Он умер в 1994 году, на 93 году жизни.

Английский  ученый Джозеф Пристли (1733-1804) - богослов, философ и химик - занимал очень независимую позицию по отношению к англиканской церкви, главной в Британии. Из-за борьбы за свободу совести жизнь его была чрезвычайно беспокойной. Кроме всего прочего, этот "честнейший еретик" симпатизировал французской революции.  Пристли был одним из образованнейших людей своего времени (он знал не только французский, итальянский и арабский, но даже халдейский язык) и выдающимся химиком. Он открыл кислород, монооксид азота, монооксид углерода и диоксид серы. В годовщину штурма Бастилии в Бирмингеме, где жил Пристли, начались погромы всех тех, кто подозревался в сочувствии к республиканской Франции. Дом, лаборатория, книги и рукописи Пристли были сожжены, а ему самому пришлось бежать в Лондон, а потом выехать в Америку. Там он и провел последние десять лет своей жизни.

Жозеф-Луи ПРУСТ - французский химик, член Парижской академии наук (1816 г.).  Родился 26 сентября 1754 в Анже в семье аптекаря. Учился в Парижском университете.В 1775 г. был назначен на должность управляющего аптекой больницы Сальпетриер. В 1777 г. получил приглашение на кафедру химии и металлургии недавно основанной Королевской семинарии в Вергаре (Испания). В 1785 г. король Испании Карл III пригласил Пруста на должность профессора химии Артиллерийской школы в Сеговии. В дальнейшем Пруст руководил кафедрами химии в университетах Саламанки (1789 г.) и Мадрида (1791-1808 гг.), организовал лабораторию, собрал ценную коллекцию минералов и реактивов.В 1808 г., во время вторжения войск Наполеона в Мадрид, лаборатория Пруста в его коллекция погибли, и Пруст возвратился во Францию. В 1816 г. ученый был избран членом Парижской академии наук.  В Испании Пруст занимался исследованием свойств и состава соединений различных металлов - олова, меди, железа, никеля и др. Доказал, что многие соединения представляют собой не оксиды, а гидроксиды; первым предложил термин "гидрат", выделил из виноградного сока глюкозу.Исследование состава различных оксидов металлов, их хлоридов и сульфидов (1797-1809 гг.) послужило основой для открытия им закона постоянства состава химических соединений (1806 г.). Оппонентом Пруста выступил его соотечественник - известный химик К.Бертолле. Упорная дискуссия ученых продолжалась с 1801 г. по 1808 г. и закончилась в пользу Пруста. умер Пруст в Анже 5 июля 1826

Эрнест Резерфорд родился 30 августа 1871 года в Брайтуотере, живописном местечке Новой Зеландии. Он был четвертым ребенком в семье выходцев из Шотландии Джеймса Резерфорда и Марты Томсон, и из двенадцати детей он оказался наиболее одаренным. Эрнест блестяще закончил начальную школу, получив 580 баллов из 600 возможных и премию в 50 фунтов стерлингов для продолжения образования.     В колледже в Нельсоне, где Эрнеста Резерфорда приняли в пятый класс, учителя обратили внимание на его исключительные математические способности. Но математиком Эрнест не стал. Не стал он и гуманитарием, хотя проявлял недюжинные способности к языкам и литературе. Судьбе угодно было распорядиться, чтобы Эрнест увлёкся естественными науками -- физикой и химией.     После окончания колледжа Резерфорд поступил в Кентерберийский университет, и уже на втором курсе он выступил с докладом "Эволюция элементов", в котором высказал предположение, что химические элементы представляют собой сложные системы, состоящие из одних и тех же элементарных частиц. Студенческий доклад Эрнеста не был должным образом оценён в университете, однако его экспериментальные работы, например, создание приёмника электромагнитных волн, удивили даже крупных учёных. Спустя всего несколько месяцев ему была присуждена "стипендия 1851 года", которой отмечались самые талантливые выпускники провинциальных английских университетов.      После этого Резерфорд в течение трёх лет работал в Кембридже, в Кавендишской лаборатории, под руководством известного физика Джозефа-Джона Томсона. В 1898 г. он начал изучать радиоактивность. Первое же фундаментальное открытие Резерфорда в этой области - обнаружение неоднородности излучения, испускаемого ураном -- сделало его имя известным в научном мире; благодаря ему в науку вошло понятие об альфа- и бета-излучении.     В том же году 26-летнего Резерфорда пригласили в Монреаль в качестве профессора Мак-Гиллского университета -- лучшего в Канаде. Этот университет получил название по имени своего основателя -- переселенца из Шотландии, которому под конец жизни удалось разбогатеть. Перед отъездом Резерфорда в Канаду Дж. Томсон вручил ему рекомендательное письмо, где было написано: "В моей лаборатории ещё никогда не было молодого учёного с таким энтузиазмом и способностями к оригинальным исследованиям, как господин Резерфорд, и я уверен, что, если он будет избран, то создаст выдающуюся школу физиков в Монреале…". Предсказание Томсона сбылось. Резерфорд проработал в Канаде 10 лет и действительно создал там научную школу.      В 1903 г. 32-летний ученый был избран членом Лондонского Королевского общества -- британской Академии наук.     В 1907 г. Резерфорд вместе с семьей переезжает из Канады в Англию, чтобы занять должность профессора кафедры физики Манчестерского университета. Сразу же после приезда Резерфорд занялся экспериментальными исследованиями радиоактивности. Вместе с ним работал его помощник и ученик, немецкий физик Ханс Гейгер (1882-1945), разработавший ионизационный метод измерения интенсивности излучения - широко известный счетчик Гейгера. Резерфорд произвел серию опытов, подтвердивших, что альфа-частицы представляют собой дважды ионизованные атомы гелия. Вместе с другим своим учеником, Эрнестом Марсденом (1889-1970), он исследовал особенности прохождения альфа-частиц через тонкие металлические пластинки. На основании этих опытов ученый предложил планетарную модель атома: в центре атома - ядро, вокруг которого вращаются электроны. Резерфорд предсказал открытие нейтрона, возможность расщепления атомных ядер легких элементов и искусственных ядерных превращений.     В течение 18 лет - с 1919 года и до конца своей жизни - Резерфорд возглавлял основанную в 1874 году Кавендишскую лабораторию. До него ею руководили великие английские физики Максвелл, Релей и Томсон. Резерфорд не дожил всего нескольких лет до того, как немецкие физики Отто Ган (1879-1968) и Лизе Майтнер (Мейтнер) (1878-1968) открыли деление урана. По словам Патрика Блэкетта, одного из ближайших сотрудников Резерфорда, это открытие "в известном смысле явилось последним из великих открытий в ядерной физике, отличающейся от физики элементарных частиц. Резерфорд не дожил до кульминационного пункта развития направления, которое фактически было областью его научной деятельности".

Иеремия-Вениамин Рихтер - немецкий химик. Родился в  Хиршберге (Силезия). Окончил Кенигсбергский университет (1789 г.). С 1794 г. работал пробирщиком в Бреслау, затем при управлении Берлинского горного округа.

С 1798 г. Рихтер - химик фарфоровой мануфактуры  в Берлине.

Стремился отыскать математические зависимости  в химических реакциях. Опубликовал (1793 г.) работу "Начала стехиометрии, или способ измерения химических элементов", в которой показал, что при образовании соединений элементы вступают во взаимодействие в строго определенных пропорциях, впоследствии названных эквивалентами. Ввел понятие "стехиометрия".

Однако  работы Рихтера оставались вне поля зрения его современников до 1802 г., когда немецкий химик Г.-Э. Фишер  составил на основе данных Рихтера  таблицу химических эквивалентов, которую  привел в комментариях к немецкому  переводу книги К.-Л. Бертолле "Исследование законов сродства в химии" (1806 г.).

Сёрен-Петер-Лауриц

Датский физикохимик и биохимик, член Датского королевского общества наук (с 1906 г.) и его президент (1938-1939 гг.).  Родился в г. Хавьерберге, окончил в 1889 году Копенгагенский университет. В 1890-1891 гг. работал в Геологическом обществе, в 1892-1901 гг. - в Датском политехническом институте в Копенгагене, где в 1899 г. принял должность профессора. С 1901 года работал в Карлсбергской лаборатории.  Основные работы Сёренсена относятся к теории растворов. В 1903 г. он разработал общий метод синтеза аминокислот и метод количественного определения аминного азота.  Выполнил цикл работ по определению концентрации водородных ионов в водных растворах и ввел в 1909 году понятие водородного показателя (pH).  В том же году обнаружил, что активность ферментов зависит от величины pH. Затем Сёренсен разработал стандартные растворы для приготовления буферных смесей с известным (заданным) значением pH. Кроме того, он изучал природу растворов белков и многие свойства этих органических соединений.

Американский химик и  физик, иностранный член РАН (с 1971 г.). ...В школе Гленн отличался крайней нелюбовью к науке. Она казалась ему сферой скучной и неинтересной. В старших классах ситуация не изменилась. Специализация в биологии не принесла Сиборгу ничего, кроме разочарования. И тут судьба столкнула его с Дуайтом Рейдом, великолепным учителем химии. Он сумел показать Сиборгу красоту и увлекательность своей науки. Блестяще сдав экзамены в Калифорнийский институт и получив возможность бесплатного образования, Сиборг стал заниматься химией. Но уже в университете его увлекла ядерная физика и он, официально занимаясь химией, все свободное время уделял ядерной физике. Впоследствии именно эта наука стала его основным призванием.  Сиборг закончил аспирантуру в Беркли, получив там в 1937 г. степень доктора философии. После нескольких лет преподавания в Беркли Сиборг был привлечен к работе над Манхэттенским проектом (создание атомной бомбы в США) и провел несколько военных лет в Металлургической лаборатории Чикагского университета. Потом вернулся в Калифорнию, чтобы руководить ядерно-химическими исследованиями в Радиационной лаборатории, которой впоследствии было присвоено имя Лоуренса.

freepapers.ru


Смотрите также

 

..:::Новинки:::..

Windows Commander 5.11 Свежая версия.

Новая версия
IrfanView 3.75 (рус)

Обновление текстового редактора TextEd, уже 1.75a

System mechanic 3.7f
Новая версия

Обновление плагинов для WC, смотрим :-)

Весь Winamp
Посетите новый сайт.

WinRaR 3.00
Релиз уже здесь

PowerDesk 4.0 free
Просто - напросто сильный upgrade проводника.

..:::Счетчики:::..

 

     

 

 

.