Biografi Ciri-ciri Analisis

Saintis Sweden yang merasai segala-galanya. Ahli kimia Sweden Nobel Alfred: biografi, ciptaan dinamit, pengasas Hadiah Nobel

Ahli akademik, ahli kimia eksperimen, PhD, ahli akademik, pengasas Hadiah Nobel, yang membawanya kemasyhuran di seluruh dunia.

Masa kanak-kanak

Alfred Nobel, yang biografinya menarik minat generasi moden, dilahirkan di Stockholm pada 21 Oktober 1833. Dia berasal dari petani Sweden daerah selatan Nobelef, yang menjadi derivatif nama keluarga yang terkenal di seluruh dunia. Selain dia, keluarga itu mempunyai tiga lagi anak lelaki.

Bapa Immanuel Nobel adalah seorang usahawan yang, setelah muflis, berani mencuba nasib di Rusia. Dia berpindah pada tahun 1837 ke St. Petersburg, di mana dia membuka bengkel. Selepas 5 tahun, apabila keadaan mula bertambah baik, dia memindahkan keluarganya untuk tinggal bersamanya.

Eksperimen pertama seorang ahli kimia Sweden

Sekali di Rusia, Nobel Alfred yang berusia 9 tahun dengan cepat menguasai bahasa Rusia, di samping itu dia fasih berbahasa Inggeris, Itali, Jerman dan bahasa Perancis. Budak itu mendapat pendidikan di rumah. Pada tahun 1849, bapanya menghantarnya dalam perjalanan ke Amerika dan Eropah, yang berlangsung selama dua tahun. Alfred melawat Itali, Denmark, Jerman, Perancis, Amerika, tetapi kebanyakan Pemuda itu menghabiskan masa di Paris. Di sana dia berlalu kursus praktikal fizik dan kimia di makmal saintis terkenal Jules Pelouz, yang mengkaji minyak dan menemui nitril.

Sementara itu, urusan Immanuel Nobel, seorang pencipta otodidak berbakat, bertambah baik: dalam perkhidmatan Rusia dia menjadi kaya dan terkenal, terutamanya semasa Perang Crimean. Kilangnya menghasilkan lombong yang digunakan dalam pertahanan Kronstadt di Finland dan Revel Harbour di Estonia. Merit Nobel Sr. diberi ganjaran dengan pingat empayar, yang, sebagai peraturan, tidak diberikan kepada orang asing.

Selepas tamat perang, perintah berhenti, perusahaan terbiar, dan ramai pekerja tidak bekerja. Ini memaksa Immanuel Nobel untuk kembali semula ke Stockholm.

Eksperimen pertama Alfred Nobel

Alfred, yang berhubung rapat dengan ahli kimia terkenal Rusia Nikolai Zinin, sementara itu mula mengkaji sifat-sifat nitrogliserin dengan bersungguh-sungguh. Pada tahun 1863, lelaki muda itu kembali ke Sweden, di mana dia meneruskan eksperimennya. 3 September 1864 berlaku tragedi yang dahsyat: semasa eksperimen, letupan 100 kilogram nitrogliserin membunuh beberapa orang, antaranya ialah Emil, 20 tahun, adik lelaki Alfred. Selepas kejadian itu, bapa Alfred menjadi lumpuh, dan selama 8 tahun terakhir dia terus terlantar. Dalam tempoh ini, Immanuel terus bekerja secara aktif: dia menulis 3 buku, yang mana dia sendiri membuat ilustrasi. Pada tahun 1870, beliau teruja dengan isu penggunaan sisa daripada industri kayu, dan Nobel Sr. muncul dengan papan lapis, mencipta kaedah melekat menggunakan sepasang plat kayu.

Ciptaan dinamit

Pada 14 Oktober 1864, saintis Sweden mengeluarkan paten yang membolehkannya menghasilkan bahan letupan yang mengandungi nitrogliserin. Alfred Nobel mencipta dinamit pada tahun 1867; pengeluarannya seterusnya membawa saintis kekayaan utama. Akhbar pada masa itu menulis bahawa ahli kimia Sweden membuat penemuannya secara tidak sengaja: seolah-olah sebotol nitrogliserin telah pecah semasa pengangkutan. Cecair itu tertumpah, membasahi tanah, mengakibatkan pembentukan dinamit. Alfred Nobel tidak menerima versi di atas dan menegaskan bahawa dia sengaja mencari bahan yang, apabila dicampur dengan nitrogliserin, akan mengurangkan letupan. Peneutral yang dikehendaki ialah kieselguhr - batu, juga dipanggil tripol.

Seorang ahli kimia Sweden menubuhkan makmal untuk pengeluaran dinamit di tengah-tengah tasik di atas tongkang, jauh dari kawasan berpenduduk.

Dua bulan selepas makmal terapung itu mula beroperasi, Mak Cik Alfreda memperkenalkannya kepada seorang saudagar dari Stockholm, Johan Wilhelm Smith, pemilik kekayaan sejuta dolar. Nobel berjaya meyakinkan Smith dan beberapa pelabur lain untuk bekerjasama dan membentuk usaha niaga pengeluaran perindustrian nitrogliserin, yang bermula pada tahun 1865. Menyedari bahawa paten Sweden tidak akan melindungi haknya di luar negara, Nobel mempatenkan haknya sendiri dan menjualnya ke seluruh dunia.

Penemuan Alfred Nobel

Pada tahun 1876, dunia mengetahui tentang ciptaan baru saintis - "campuran bahan letupan" - sebatian nitrogliserin dengan kolodion, yang mempunyai bahan letupan yang lebih kuat. Tahun-tahun berikutnya kaya dengan penemuan gabungan nitrogliserin dengan bahan lain: balistit - pertama serbuk mesiu tanpa asap, kemudian cordite.

Kepentingan Nobel tidak terhad hanya untuk bekerja dengan bahan letupan: saintis berminat dalam optik, elektrokimia, perubatan, biologi, direka dandang wap selamat dan brek automatik, cuba membuat getah tiruan, mengkaji nitroselulosa dan Terdapat kira-kira 350 paten yang Alfred Nobel menuntut hak: dinamit, detonator, serbuk tanpa asap, meter air, alat penyejukan, barometer, reka bentuk roket tempur, penunu gas,

Ciri-ciri seorang saintis

Nobel Alfred adalah salah satu yang paling banyak orang terpelajar zamannya. Saintis membaca bilangan yang besar buku tentang teknologi, perubatan, falsafah, sejarah, fiksyen, memberi keutamaan kepada orang sezamannya: Hugo, Turgenev, Balzac dan Maupassant, dia juga cuba menulis sendiri. Sebahagian besar karya Alfred Nobel (novel, drama, puisi) tidak pernah diterbitkan. Hanya drama tentang Beatrice Cenci yang terselamat - "Nemisis", disiapkan pada masa kematiannya. Tragedi dalam 4 akta ini disambut dengan permusuhan oleh golongan ulama. Oleh itu, keseluruhan edisi yang diterbitkan, dikeluarkan pada tahun 1896, telah dimusnahkan selepas kematian Alfred Nobel, kecuali tiga salinan. Dunia mempunyai peluang untuk bertemu ini kerja yang indah pada tahun 2005; ia dimainkan untuk mengenang saintis hebat di pentas Stockholm.

Orang sezaman menggambarkan Alfred Nobel sebagai seorang yang muram yang lebih suka kesibukan dan syarikat yang menyeronokkan kesendirian yang tenang dan rendaman berterusan dalam kerja. Ahli sains memimpin imej sihat kehidupan, mempunyai sikap negatif terhadap merokok, alkohol dan perjudian.

Menjadi agak kaya, Nobel benar-benar tertarik kepada gaya hidup Sparta. Bekerja pada campuran dan bahan letupan, dia adalah penentang keganasan dan pembunuhan, menjalankan kerja besar atas nama keamanan di planet ini.

Ciptaan untuk keamanan

Pada mulanya, bahan letupan yang dicipta oleh seorang ahli kimia Sweden digunakan dalam untuk tujuan damai: untuk meletakkan jalan dan landasan kereta api, perlombongan, pembinaan terusan dan terowong (menggunakan letupan). Untuk tujuan ketenteraan, bahan letupan Nobel mula digunakan hanya dalam Perang Perancis-Prusia 1870-1871.

Saintis itu sendiri bermimpi untuk mencipta bahan atau mesin yang mempunyai kuasa pemusnah yang menjadikan sebarang peperangan mustahil. Nobel membayar untuk kongres yang didedikasikan untuk isu-isu keamanan dunia, dan dia sendiri mengambil bahagian di dalamnya. Saintis itu adalah ahli Persatuan Jurutera Awam Paris, Akademi Sains Sweden, London Persatuan Diraja. Dia mempunyai banyak anugerah, yang dia sangat acuh tak acuh.

Alfred Nobel: kehidupan peribadi

Pencipta yang hebat - seorang lelaki yang menarik - tidak pernah berkahwin dan tidak mempunyai anak. Tertutup, sunyi, tidak mempercayai orang, dia memutuskan untuk mencari dirinya sebagai penolong setiausaha dan meletakkan iklan di akhbar. Countess Bertha Sofia Felicita yang berusia 33 tahun menjawab - seorang gadis yang berpendidikan, berbudi bahasa, berbilang bahasa yang tidak mempunyai mas kahwin. Dia menulis kepada Nobel dan menerima jawapan daripadanya; Satu surat-menyurat berlaku, membangkitkan simpati antara kedua-dua belah pihak. Tidak lama kemudian terdapat pertemuan antara Albert dan Bertha; Orang muda berjalan dan bercakap banyak, dan perbualan dengan Nobel memberikan Bertha keseronokan yang besar.

Tidak lama kemudian Albert meninggalkan perniagaannya, dan Bertha tidak sabar menunggunya dan pulang ke rumah, di mana Count Arthur von Suttner sedang menunggunya - simpati dan cinta dalam hidupnya, dengan siapa dia memulakan keluarga. Walaupun fakta bahawa pemergian Bertha adalah tamparan hebat bagi Alfred, surat-menyurat mesra dan mesra mereka berterusan sehingga penghujung zaman Nobel.

Alfred Nobel dan Sophie Hess

Namun terdapat cinta dalam kehidupan Alfred Nobel. Pada usia 43 tahun, saintis itu jatuh cinta dengan Sophie Hess yang berusia 20 tahun, seorang jurujual kedai bunga, memindahkannya dari Vienna ke Paris, menyewa sebuah apartmen di sebelah rumahnya dan membenarkannya berbelanja seberapa banyak yang dia mahu. Sophie hanya berminat dengan wang. "Madame Nobel" yang cantik dan anggun (sebagaimana dia memanggil dirinya), malangnya, adalah seorang yang malas tanpa pendidikan. Dia enggan belajar dengan guru yang diupah Nobel kepadanya.

Hubungan antara saintis dan Sophie Hess berlangsung selama 15 tahun, sehingga 1891, apabila Sophie melahirkan seorang anak daripada pegawai Hungary. Alfred Nobel berpisah secara aman dengan teman wanita mudanya dan juga memberinya elaun yang sangat baik. Sophie berkahwin dengan bapa kepada anak perempuannya, tetapi sentiasa mengganggu Alfred dengan permintaan untuk meningkatkan sokongan selepas kematiannya, dia mula mendesak ini, mengancam untuk menerbitkan surat intimnya jika dia menolak. Para wasi, yang tidak mahu nama pelanggan mereka disimbah di akhbar, membuat konsesi: mereka membeli surat dan telegram Nobel daripada Sophie dan meningkatkan anuitinya.

Sejak zaman kanak-kanak, Nobel Alfred dicirikan oleh kesihatan yang buruk dan sentiasa sakit; V tahun kebelakangan ini dia terseksa dengan sakit jantung. Doktor menetapkan nitrogliserin kepada saintis - keadaan ini (sejenis ironi nasib) menghiburkan Alfred, yang menumpukan hidupnya untuk bekerja dengan bahan ini. Alfred Nobel meninggal dunia pada 10 Disember 1896 di vilanya di San Remo akibat pendarahan serebrum. Makam ahli sains besar itu terletak di tanah perkuburan Stockholm.

Alfred Nobel dan hadiahnya

Apabila Nobel mencipta dinamit, dia melihat penggunaannya dalam membantu mempromosikan kemajuan manusia, bukan peperangan yang membunuh. Tetapi penganiayaan yang bermula atas penemuan berbahaya itu mendorong Nobel kepada idea bahawa dia perlu meninggalkan jejak lain yang lebih penting. Oleh itu, pencipta Sweden memutuskan untuk menubuhkan hadiah peribadi selepas kematiannya, menulis wasiat pada tahun 1895, mengikut mana sebahagian besar kekayaan yang diperolehnya - 31 juta mahkota - pergi ke dana yang dicipta khas. Pendapatan daripada pelaburan mesti diagihkan setiap tahun dalam bentuk bonus kepada orang yang telah membawa masuk tahun sebelumnya manfaat terbesar kepada manusia. Minat ini dibahagikan kepada 5 bahagian dan bertujuan untuk seorang saintis yang telah membuat penemuan penting dalam bidang kimia, fizik, kesusasteraan, perubatan dan fisiologi, dan juga telah membuat sumbangan besar untuk mengekalkan keamanan di planet ini.

Hasrat istimewa Alfred Nobel ialah kewarganegaraan calon tidak boleh diambil kira.

Hadiah Nobel Alfred pertama telah dianugerahkan pada tahun 1901 kepada ahli fizik Roentgen Conrad untuk penemuan sinar yang membawa namanya. Hadiah Nobel, yang merupakan anugerah antarabangsa yang paling berwibawa dan terhormat, telah dimiliki pengaruh yang besar untuk perkembangan sains dan kesusasteraan dunia.

Juga dalam sejarah saintifik Alfred Nobel, yang wasiatnya memukau ramai saintis dengan kemurahan hatinya, turun sebagai penemu "Nobelium," unsur kimia yang dinamakan sempena namanya. Institut Fizik dan Teknologi Stockholm dan Universiti Dnepropetrovsk dinamakan sempena nama saintis yang cemerlang itu.

Di antara banyak profesion yang berkaitan dengan dunia luar, tempat istimewa menduduki profesion ahli kimia. Mungkin, lebih kerap daripada penyelidik lain, ahli kimia yang mendedahkan diri mereka kepada bahaya apabila membuat penemuan. Begitulah kekhususan kimia yang orang yang terlibat di dalamnya perlu berurusan dengan pelbagai jenis bahan, termasuk yang sangat toksik.

Adalah jelas bahawa penyedutan gas toksik tidak menggalakkan kesihatan, menyebabkan pelbagai jenis penyakit, bahkan kadang-kadang membawa kepada kematian. Sulfur dioksida dan karbon monoksida, klorin, hidrogen sulfida, nitrogen oksida, arsin, fosfin, metana, hidrogen klorida, serta wap merkuri, bromin, benzena, karbon tetraklorida dan bahan lain adalah toksik.
Mari tambahkan di sini kemungkinan luka bakar kimia jika reagen terkena kulit, mata atau di dalam badan. Jangan lupa tentang kemungkinan letupan dan kebakaran semasa eksperimen. Mari kita sebutkan kecederaan yang disebabkan oleh pemotongan kaca. Akibatnya, senarai bahaya yang sangat kukuh (walaupun tidak lengkap) yang mengancam ahli kimia apabila menghasilkan bahan baru disusun.
Walau bagaimanapun, adalah mudah untuk bercakap tentang bahaya yang disenaraikan di atas dari sudut ilmu hari ini, dengan mengambil kira pengalaman berabad-abad dalam kajian sebatian kimia. Bagi ahli kimia masa lalu, yang mula-mula menerima bahan baru, tidak diketahui sama ada ia mudah terbakar atau tidak, sama ada ia akan terbukti beracun atau tidak berbahaya kepada makhluk hidup, sama ada ia boleh meletup atau tidak. Dia terpaksa mengetahui semua ini selepas menjalankan banyak eksperimen.
Tetapi alam enggan mendedahkan rahsianya. Ia sering berlaku bahawa anda perlu membayar harga yang agak tinggi untuk kebenaran.

Sejarah sains penuh dengan contoh kemalangan, selalunya membawa maut, akibat letupan, kebakaran dan keracunan yang berlaku di makmal kimia dan loji kimia. Bahaya menanti para penyelidik secara literal dari langkah pertama kelahiran sains belajar bahan kimia
. Salah satu manuskrip kuno menyebut bagaimana seorang ahli alkimia Arab kehilangan penglihatannya selepas merasai cecair yang tidak diketahui yang diperolehnya dengan memanaskan kepingan kayu dalam retort tanpa akses kepada udara. Seperti yang kita ketahui sekarang, proses ini menghasilkan kayu, atau metil, alkohol - racun yang kuat. Dan berapa banyak nyawa ahli alkimia yang dipendekkan oleh kerja mereka dengan merkuri, bahan yang pada Zaman Pertengahan dianggap sebagai ibu kepada semua logam. Keupayaan merkuri untuk melarutkan logam lain dengan sendirinya memukau imaginasi ahli alkimia. Mereka percaya bahawa merkuri adalah sebahagian daripada mana-mana logam. Menjalankan eksperimen yang tidak terkira banyaknya dengan merkuri, dalam percubaan yang sia-sia untuk mendapatkan emas, ahli alkimia secara sistematik menyedut udara tepu dengan wap merkuri. Sekarang kita tahu bahawa wap merkuri sangat beracun. Keracunan merkuri membawa kepada sakit kepala, sakit perut, keletihan
Rupa-rupanya, salah seorang mangsa keracunan merkuri sistematik yang paling terkenal ialah ahli alkimia abad ke-16 yang terkenal, pengasas iatrokimia, T. Paracelsus, yang meninggal dunia pada 1541 pada usia 46 tahun.

Adalah diketahui bahawa sejurus sebelum hari lahirnya yang kelima puluh, ahli sains semula jadi yang hebat pada masa lalu I. Newton (1643–1727) juga mengalami penyakit yang serius dan tidak dapat difahami. Penyakit itu melemahkan kekuatan fizikal saintis dan menjejaskan keseimbangan mentalnya. Isaac hilang tidur dan selera makan, berada dalam keadaan kemurungan yang mendalam, dan mengelakkan hubungan walaupun dengan orang yang rapat dengannya. Selepas sakit yang berlarutan lebih setahun
, Newton hidup selama lebih daripada 30 tahun, tetapi selama ini dia mengalami gout, reumatik, cholelithiasis, dan prestasi saintifiknya menurun dengan mendadak. Baik saintis itu sendiri mahupun ahli biografinya tidak dapat menjelaskan penyakit aneh itu.
Pada tahun 1980-an sekumpulan penyelidik Amerika dan Inggeris menganalisis surat saintis, di mana dia menerangkan simptom penyakitnya, serta buku nota makmal Newton. Ternyata saintis itu sering bekerja dengan merkuri dan sebatiannya, memanaskannya untuk masa yang lama. Oleh itu timbul hipotesis bahawa penyakit saintis hebat itu disebabkan oleh tidak lebih daripada keracunan merkuri. Andaian itu disahkan selepas seorang pekerja Pusat Nuklear Inggeris C. Pounds, menggunakan analisis pengaktifan neutron, menetapkan bahawa kepekatan purata merkuri dalam rambut Newton adalah 0.0075%, di beberapa tempat bahkan mencapai 0.02%. Kandungan merkuri biasa dalam rambut manusia dianggap 0.0005%. Percubaan yang sangat sukar menimpa para saintis abad ke-17-19, yang berdiri pada asal-usul kemunculan kimia sebagai sains. Di makmal mereka, selalunya lembap dan sejuk, yang biasanya tidak mempunyai pengudaraan atau air mengalir, mereka memperoleh bahan baru. Mengkaji sifat bahan, tiada seorang pun saintis tahu bagaimana ini akan menjejaskan kesihatan mereka pada masa hadapan. Selalunya, tercekik asap toksik, dengan air mata, mereka berlari keluar dari makmal untuk menyedut nafas.
udara segar , tetapi selepas menarik nafas dan sedar, mereka kembali ke tempat kerja mereka semula. Penyelidik telah menjalankan baru dan pengalaman baru, menguji tekaan dan andaian anda. Bekerja dengan
Sebagai contoh, ahli kimia Jerman yang terkenal pada abad ke-17 menjadi mangsa keracunan sistematik dengan bahan berbahaya. Johann Glauber (1604–1670). Pada usia 55 tahun, dia mengalami kelumpuhan sebahagian daripada kakinya, yang menyebabkan saintis itu terbaring untuk masa yang lama. Dan walaupun selepas ini Glauber hidup selama hampir sepuluh tahun, ia membuahkan hasil untuk belajar penyelidikan saintifik dia tidak mampu lagi.

Harus diingat bahawa ahli kimia masa lalu harus dipersalahkan atas banyak masalah mereka, mengabaikan walaupun cara perlindungan asas. Ahli kimia Sweden K. Scheele (1742–1786), dua ahli kimia Rusia– T. Lowitz (1757–1804) dan K. Klaus (1796–1864), serta ahli kimia Inggeris G. Davy (1778–1829). Pengabaian terhadap kesihatan mereka merugikan para saintis ini, dengan ketara memendekkan hayat mereka.

Kematian awal ahli kimia Sweden yang hebat, Scheele, yang meninggal dunia pada usia 44 tahun, adalah hasil kerja yang panjang dan sengit di premis yang tidak sesuai untuk eksperimen kimia, dan keracunan berterusan dengan bahan toksik. Scheele, seperti kebanyakan ahli kimia masa lalu, sering mengabaikan berhati-hati apabila bekerja dengan bahan kimia - tangannya sentiasa terhakis oleh alkali dan dibakar oleh asid. Saintis itu banyak bekerja dengan bahan toksik seperti arsin, klorin, asid hidrofluorik, arsenik, plumbum, dan sebatian merkuri. Apabila mencirikan bahan yang baru ditemui, saintis sentiasa merasainya. Adalah diketahui bahawa pada tahun 1783, tiga tahun sebelum kematiannya, Scheele bahkan merasai salah satu racun anorganik terkuat - asid hidrosianik, yang diperoleh daripada arang batu, ammonia dan karbon dioksida. Oleh kerana ahli kimia itu mencuba hanya sebahagian kecil daripada bahan itu, dia masih hidup, tetapi kesihatannya terjejas sepenuhnya.
Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, sakit teruk di kaki dan lengannya sering menyebabkan Scheele terbaring di atas katil.
Perlu diingatkan bahawa bukan sahaja Scheele, tetapi juga ahli kimia lain pada masa lalu menggunakan ujian rasa dalam penyelidikan mereka. Setelah menerima apa-apa bahan, mereka sentiasa "merasa" produk: selepas semua, sehingga pertengahan abad ke-19. pencirian bahan baru tanpa penerangan tentang rasa dianggap tidak lengkap.
Glauber, mencirikan sifat-sifat natrium sulfat yang diperolehnya, menulis: "Garam ini, jika disediakan dengan baik, mempunyai rupa ais, ia membentuk kristal panjang, benar-benar telus yang cair di lidah, tanpa apa-apa causticity ..."

Adalah diketahui bahawa saintis Perancis L.N. Vauquelin (1763-1829), setelah menerima unsur baru pada tahun 1798, memberikannya nama "glucinium" ("manis") kerana rasa manis garam logam baru.
Ahli kimia Jerman M. Klaproth (1743–1817), yang nampaknya mengetahui rasa banyak garam, menentang nama ini, dengan menyatakan bahawa garam beberapa logam lain, seperti yttrium, juga mempunyai rasa yang sama.

Saintis Rusia Lovitz, setelah mengasingkan "bumi strontian" dan merasainya, menyatakan bahawa "sebutir kecil tanah strontian terkalsin, sebesar kepala pin, menyebabkan sakit terbakar yang teruk apabila disentuh pada lidah, bertahan selama beberapa hari." Pada tahun 1793, setelah memperoleh kristal asid asetik glasier, Lovitz menulis: “Rasanya sangat masam. Satu titisan cuka ini pada lidah menyebabkan sakit yang dirasai selama dua puluh jam...”

Tidak menghairankan bahawa dengan pendekatan ini untuk analisis bahan yang tidak diketahui, luka bakar mulut, keracunan dan kecederaan lain sentiasa mengiringi kerja ahli kimia, menjadikannya sangat berbahaya. By the way, asid asetik telah menyebabkan masalah kepada Lovitz lebih daripada sekali. Jadi, satu hari saya secara tidak sengaja tertumpah asid pekat
di atas meja, dia memutuskan untuk mengumpulnya menggunakan kertas penapis, yang kemudiannya diperah ke dalam gelas dengan tangan kosong. Dari kerja sedemikian, jari-jari di tangan mula-mula kehilangan kepekaan dan menjadi bengkak, dan kemudian kulit pada mereka mula pecah dan gugur dalam kepingan keseluruhan. Perlu diingatkan bahawa tangan Lovitz paling menderita. Semasa eksperimennya mengkaji campuran penyejukan, saintis itu juga tidak mengambil sebarang langkah untuk melindungi tangannya. Akibatnya, semua jari di tangan terjejas oleh abses dan "pemakan kuku yang teruk," kerana beberapa campuran termasuk alkali kaustik NaOH. Dan selain itu, mereka ternyata menjadi sebahagian daripada beku - lagipun, suhu beberapa campuran mencapai –40...–50 °C.
Selepas eksperimen ini, Lovitz tidak dapat menjalankan eksperimen selama enam bulan.

Pada masa yang lain, semasa membuka kabinet dengan mineral, seorang ahli kimia cedera akibat kaca yang jatuh dari pintu, yang memotong saluran dan urat tangan kirinya. Akibatnya, tangan kering dan berhenti bekerja. Dan walaupun pencipta mekanik yang luar biasa P.D. Kesarev membuat prostesis untuk Lovitsa, percubaan halus sebelumnya tidak lagi menjadi persoalan.
Toviy Egorovich

Lebih daripada sekali Lovitz menerima keracunan daripada menyedut wap pelbagai bahan berbahaya. Jadi, pada tahun 1790 dia diracuni oleh klorin. Pada kesempatan ini, saintis itu menulis: "Selain kesakitan yang menyakitkan di tekak saya yang berlangsung hampir lapan hari, ia juga berlaku apabila, kerana kecuaian saya ... gas keluar dari kapal, saya tiba-tiba tidak sedarkan diri dan jatuh ke tanah.”
Lovitz juga banyak bekerja dengan merkuri. Menggunakan campuran alkali kaustik, dia membekukan beberapa paun merkuri pada batang kayu, dan kemudian menggunakan tukul merkuri untuk menukul paku ke dalam kayu balak. Lovitz melakukan eksperimen yang menakjubkan, tetapi tidak selamat ini berkali-kali pada mesyuarat Akademi Sains, dan juga menunjukkannya di hadapan anak-anak diraja - Maharaja Alexander I dan saudaranya Constantine masa depan.
Tidak menghairankan bahawa dengan sikap sedemikian terhadap keselamatannya sendiri dan kesan kuat bahan berbahaya pada tubuh, Lovitz tidak hidup hingga mencapai usia 50 tahun, mati pada usia 47 tahun akibat apoplexy. Penemu rutenium, Karl Karlovich Klaus, tidak begitu mempedulikan kesihatannya. Datang ke makmal pada waktu pagi, Klaus pernah merasai penyelesaian bahan yang dia perlu bekerja. Menurut ingatan pelajar Klaus, apabila melarutkan bijih platinum dalam aqua regia, dia mempunyai tabiat mengacau cecair secara langsung dengan lima jari, menentukan kekuatan asid yang tidak bertindak balas dengan rasa, yang dianggap oleh saintis sebagai salah satu daripadanya. ciri-ciri penting bahan. Oleh itu, setelah memperoleh osmium tetroksida, Klaus mendapati bahawa rasa sebatian ini adalah "panas, seperti lada." Mengimbas kembali kerjanya dengan sebatian osmium, Karl Karlovich menulis: "Asid osmik kepunyaan sangat

bahan berbahaya
Eksperimennya dengan sebatian rutenium tidak lulus tanpa jejak untuk Klaus. Jadi, selama tiga minggu mulutnya sakit, yang menjadi lepuh, selepas saintis merasai ammonia ruthenium asas. Walau bagaimanapun, semua masalah ini sama sekali tidak menghalang penguji yang berani. Dia hanya kecewa dengan rehat paksa dalam kerja, dan selepas pulih dia sekali lagi dengan penuh semangat terlibat dalam penyelidikannya yang tidak selamat.
Saintis Inggeris G. Davy, penemu kalium, natrium, kalsium dan magnesium, bermain dengan kematian lebih daripada sekali. Dia riang dan sombong, menyukai keseronokan dan tidak mengambil langkah berjaga-jaga yang paling mudah semasa melakukan eksperimen. Abangnya John menulis dalam memoirnya tentang Humphrey: "Keberaniannya semasa eksperimen tidak mengenal batas. Dia terlupa bahawa terdapat bahaya di makmal, kerana pertemuan dengan bahaya adalah kejadian setiap hari baginya.
Mengkaji kesan pelbagai gas pada tubuhnya sendiri, Humphrey berada di ambang kematian lebih daripada sekali. Hanya campur tangan pembantu makmal menyelamatkannya daripada maut selepas dia tidak sedarkan diri ketika terhidu metana. Seorang saintis hampir mati ketika mengkaji kesan karbon monoksida dan hidrogen pada badan. Semasa cuba mengasingkan fluorin bebas, Davy mengalami keracunan hidrogen fluorida, akibatnya dia terpaksa menghabiskan banyak masa di atas katil. Saintis itu terpaksa berhenti mencuba mendapatkan fluorin, mengehadkan dirinya untuk menjadi salah seorang yang pertama mengenal pastinya

jisim atom dan membuktikan persamaan fluorin dengan klorin. Davy juga menanggung kos akibat kecuaiannya ketika bekerja dengannya logam alkali. Apabila saintis itu merendam mangkuk pijar dengan kalium yang baru diperolehi ke dalam air, satu letupan berlaku. Serpihan kaca dengan kesan alkali terkena di mukanya dan meninggalkan parut yang dalam, dan juga merosakkan mata kanan saintis itu dengan teruk. Selepas itu, Davy berulang kali mencederakan muka dan tangannya akibat serpihan bekas kaca yang meletup semasa banyak eksperimen mengenai gas cair dan mencipta reka bentuk lampu selamat untuk pelombong. Dan mengkaji sifat trichlor nitride hampir sepenuhnya menghilangkan penglihatan Davy. Kecederaan yang diterima akibat letupan kelalang dengan Cl 3 N adalah sangat serius sehingga saintis tidak boleh membaca dan menulis untuk jangka masa yang lama. Betapa bahaya kecederaan itu boleh dinilai dengan petikan surat daripada Humphry Davy kepada abangnya John: “Mata saya sekali lagi tertumpu
Pada tahun 1826, Davy mengalami apoplexy pertamanya (pendarahan serebrum dan lumpuh separa badan).

Untuk memperbaiki kesihatannya yang gagal, dia pergi ke Itali dan Switzerland untuk rawatan, tetapi perjalanan ini sedikit berubah. Pada tahun 1829, dalam perjalanannya ke England, Davy diserang strok kedua apoplexy, yang mana dia meninggal dunia pada 29 Mei 1829.
Sebagai tambahan kepada saintis yang disenaraikan di atas, kami perhatikan ahli kimia lain pada masa lalu yang menerima keracunan serius akibat kerja yang berpanjangan dengan bahan toksik. Antaranya, sebagai contoh, ialah saintis Inggeris R. Boyle (1627–1691), yang kesihatannya merosot dengan teruk akibat bekerja dengan fosforus dan sebatiannya, khususnya fosfin.
Ahli kimia Amerika D. Woodhouse (1770–1809) meninggal dunia akibat keracunan karbon monoksida sistematik pada usia 39 tahun.
Ahli kimia dan pakar bedah Inggeris W. Cruikshank (1745–1810) memberikan sumbangan besar untuk menyangkal teori phlogiston. Dia bekerja di makmal dengan pengudaraan primitif dan, akibat keracunan secara beransur-ansur dengan klorin, karbon monoksida dan fosgen, menjadi gila. Lelaki malang itu meninggal dunia beberapa tahun kemudian di hospital mental, hampir hilang akal.
Selama sebelas tahun terakhir dalam hidupnya, ahli kimia Perancis C. Berthollet (1748–1822) mengalami kesakitan yang tidak tertanggung, yang menghabiskan banyak masa bekerja dengan klorin, ammonia, hidrogen sulfida dan asid hidrosianik.

Ahli kimia Jerman E. Fischer (1852–1919) menderita selama dua belas tahun akibat kesan toksik phenylhydrazine, penemuan, sintesis dan aplikasi yang diterangkan oleh saintis dalam disertasi kedoktorannya.
Bahan disediakan

S.I.ROGOZHNIKOV

Pengakhirannya menyusul; Carl Wilhelm Scheele 17421209 ) 9 Disember ( , Stralsund - 21 Mei, Köping) - Ahli kimia Sweden. Dilahirkan di Stralsund di Pomerania, yang ketika itu merupakan sebahagian daripada Sweden, dalam keluarga pembuat bir dan saudagar bijirin. Scheele belajar di di Stralsund, tetapi sudah pada 1757 dia berpindah ke Gothenburg. Oleh kerana ibu bapanya tidak mempunyai kemampuan untuk memberinya pendidikan tinggi (Karl adalah anak lelaki ketujuh dalam keluarga), dia menjadi perantis kepada ahli farmasi dan terlibat secara aktif dalam pendidikan kendiri. Semasa bekerja di farmasi, Scheele mencapai kemahiran hebat dalam eksperimen kimia. Selepas bekerja di Gothenburg selama lapan tahun, Scheele berpindah ke Malmö, di mana dia dapat melakukan penyelidikan saintifik pada waktu malam di makmal ahli farmasi. Scheele kemudian bekerja di farmasi di Stockholm (1768-1769), Uppsala (1770-1774) dan akhirnya, pada tahun 1775, memperoleh sebuah farmasi di Köping, di mana dia menjalankan penyelidikan sehingga akhir hayatnya. Kemasyhuran Scheele sebagai penguji cemerlang merebak jauh melangkaui Sweden; raja Prusia Frederick II menjemputnya untuk mengambil kerusi kimia di Universiti Berlin, tetapi Scheele menolak pelawaan itu. Pada tahun 1775 untuk pencapaian cemerlang dalam bidang kimia, beliau telah dipilih sebagai ahli penuh Akademi Sains Diraja Sweden, menjadi satu-satunya saintis yang menerima penghormatan ini tanpa perlu pendidikan tinggi. Scheele mendapat penghormatan untuk menemui banyak bahan bukan organik dan organik. Pada tahun 1774, beliau menunjukkan bahawa pyrolusite, yang sebelum ini dianggap sebagai sejenis batu lodeh, adalah sebatian logam yang tidak diketahui. Pada masa yang sama, klorin pertama kali diperoleh melalui interaksi asid hidroklorik dan pirolusit semasa pemanasan. Kemudian, beliau memperoleh oksida molibdenum (1778) dan tungsten (1781) daripada mineral semula jadi molibdenit dan tungsten (scheelite). Pada tahun 1779, Scheele adalah yang pertama memperoleh gliserol melalui tindakan litharge plumbum pada lemak sayuran dan haiwan.

Nota

Sumber

  • Scheele Karl Wilhelm dalam Ensiklopedia Soviet Besar

Kategori:

  • Personaliti mengikut susunan abjad
  • Dilahirkan pada 9 Disember
  • Dilahirkan pada tahun 1742
  • Dilahirkan di Stralsund
  • Meninggal dunia pada 21 Mei
  • Meninggal dunia pada tahun 1786
  • Para saintis mengikut abjad
  • Ahli kimia Sweden
  • Ahli kimia dalam susunan abjad
  • Ahli Akademi Sains Diraja Sweden

Yayasan Wikimedia.

2010.

    Lihat apa "Scheele, Karl Wilhelm" dalam kamus lain: - (Scheele) (1742 1786), ahli kimia Sweden, ahli farmasi mengikut profesion. Yang pertama mendapat banyak bukan organik dan sebatian organik , termasuk klorin (1774), gliserin, asid hidrosianik (1782), sejumlah asid organik, terbukti komposisi kompleks udara. *… …

    Scheele Karl Wilhelm (12/9/1742, Stralsund, ‒ 5/21/1786, Köping), ahli kimia Sweden, ahli Akademi Sains Diraja Sweden (1775). Ahli farmasi mengikut pendidikan dan profesion. Dia bekerja di farmasi di pelbagai bandar di Sweden, di mana dia menjalankan kimia... ... Ensiklopedia Soviet yang Hebat

    Scheele, Karl Wilhelm- SCHEELE (Scheele) Karl Wilhelm (1742 86), ahli kimia Sweden, ahli farmasi mengikut profesion. Dia adalah orang pertama yang memperoleh banyak bahan bukan organik dan organik, termasuk klorin (1774), gliserin, asid hidrosianik (1782), sejumlah asid organik, terbukti kompleks... ... Bergambar kamus ensiklopedia

    - (Swedish Carl Wilhelm Scheele; 9 Disember 1742, Stralsund, 21 Mei 1786, Köping) Ahli kimia Sweden, sejak 1775 ahli Akademi Sains Diraja Sweden. Ahli farmasi mengikut pendidikan dan profesion. Dia bekerja di farmasi di pelbagai bandar di Sweden, di mana dia mengendalikan... ... Wikipedia

    Carl Wilhelm Scheele Carl Wilhelm Scheele (Bahasa Sweden: Carl Wilhelm Scheele; 9 Disember 1742, Stralsund, 21 Mei 1786, Köping) Ahli kimia Sweden, sejak 1775 ahli Akademi Sains Diraja Sweden. Ahli farmasi mengikut pendidikan dan profesion. Bekerja di farmasi... ... Wikipedia

    - (1742 86) Ahli kimia Sweden, ahli farmasi mengikut profesion. Beliau adalah orang pertama yang memperoleh banyak sebatian tak organik dan organik, termasuk klorin (1774), gliserin, asid hidrosianik (1782), sejumlah asid organik, dan membuktikan komposisi kompleks udara... Kamus Ensiklopedia Besar

    Carl Wilhelm Scheele Carl Wilhelm Scheele (Bahasa Sweden: Carl Wilhelm Scheele; 9 Disember 1742, Stralsund, 21 Mei 1786, Köping) Ahli kimia Sweden, sejak 1775 ahli Akademi Sains Diraja Sweden. Ahli farmasi mengikut pendidikan dan profesion. Bekerja di farmasi... ... Wikipedia

    Carl Wilhelm Scheele Carl Wilhelm Scheele (Bahasa Sweden: Carl Wilhelm Scheele; 9 Disember 1742, Stralsund, 21 Mei 1786, Köping) Ahli kimia Sweden, sejak 1775 ahli Akademi Sains Diraja Sweden. Ahli farmasi mengikut pendidikan dan profesion. Bekerja di farmasi... ... Wikipedia

    Carl Wilhelm Scheele Carl Wilhelm Scheele (Bahasa Sweden: Carl Wilhelm Scheele; 9 Disember 1742, Stralsund, 21 Mei 1786, Köping) Ahli kimia Sweden, sejak 1775 ahli Akademi Sains Diraja Sweden. Ahli farmasi mengikut pendidikan dan profesion. Bekerja di farmasi... ... Wikipedia

Fakta menarik.
1. Karl Scheele: merasai asid hidrosianik

ahli kimia Sweden-Ahli farmasi abad ke-18 Karl Scheele menjadi terkenal kerana menjadi orang pertama memperoleh klorin dan gliserin, dan juga menemui banyak bahan lain, termasuk asid laktik, oksalik dan hidrosianik. Scheele suka menghabiskan minatnya eksperimen kimia, tangannya sentiasa terhakis oleh alkali dan dibakar oleh asid. Dia menyedut bahan baru dengan senang hati dan juga merasainya. Walau bagaimanapun, saintis pada masa itu dalam apa jua keadaan diwajibkan untuk menunjukkan rasa bahan dalam keterangannya. Suatu ketika, Scheele yang berusia 44 tahun menjalankan eksperimen dengan asid hidrosianik, yang telah ditemuinya. Keesokan paginya dia ditemui mati. Ahli kimia meninggalkan nota bahawa bau asid hidrosianik menyerupai badam pahit. Menariknya, hanya dua hari sebelum kematiannya, Scheele yang malang telah berkahwin.

2. Georg Richmann: bereksperimen dengan kilat

Rakan Mikhail Lomonosov, ahli fizik Georg Richmann, bereksperimen dengan elektrik. Permaisuri Elizabeth Petrovna sendiri memintanya untuk menunjukkan eksperimennya yang menakjubkan di dalam bilik khas di istananya. Tiang besi dipasang di atas bumbung rumah Richman, dari mana wayar yang disambungkan ke meter menuju ke dalam apartmen. Ahli fizik menjalankan eksperimen menggunakan peranti sedemikian. Pada suatu petang yang cerah, Richman menjalankan satu lagi eksperimen semasa ribut petir. Tiba-tiba terbang meninggalkan peranti itu kilat bola sebesar penumbuk - ia mungkin terbang melalui pintu yang terbuka sedikit dan ditarik masuk oleh wayar yang tidak dibumikan - dan mengenai dahi saintis itu dengan dentuman yang memekakkan telinga. Richman jatuh mati. Artis menyaksikan ini. Dia dijemput khusus untuk melakar percikan api semasa eksperimen. Tetapi pada akhirnya dia melukis ukiran yang menggambarkan kematian Richman.

3. William Stark: makan keju

Seorang pemuda yang hidup pada abad ke-18 doktor Inggeris William Stark, semasa menyelidik skurvi, mencuba 24 diet untuk dirinya sendiri. Dia cuba membuktikan bahawa diet ketat beberapa produk tidak kurang berguna daripada diet yang halus dan pelbagai.
Pertama, pakar pemakanan itu duduk di atas roti, air dan gula selama 31 hari, yang menyebabkan dia lesu dan lemah. Kemudian dia mula menambah minyak zaitun, susu, daging, dan lemak ke dalam diet ini secara bergilir-gilir. Selepas dua bulan, gusinya mula berdarah. Pada masa itu, vitamin C masih belum ditemui, dan Stark tidak memikirkan buah sitrus, yang melindungi daripada skurvi. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menghapuskan garam sepenuhnya daripada dietnya. Semasa eksperimen dengan pemakanan, saintis British itu dengan teliti merekodkan cuaca di luar, kesejahteraannya dan berat kedua-dua makanan dan najis. Stark kemudian memutuskan untuk hidup semata-mata dengan puding madu. Kemudian saya beralih kepada buah-buahan dan sayur-sayuran. Diet keju Cheshire akhirnya menamatkannya - saintis itu meninggal dunia pada usia 29 tahun.

4. Pilatre de Rozier: menguji belon udara panas

Pencipta belon udara panas, saudara Montgolfier, pada mulanya melancarkan sama ada bakul kosong atau dengan domba jantan dan itik. Orang pertama yang membuat keputusan untuk naik ke langit dalam belon udara panas ialah ahli fizik Pilatre de Rozier, seorang pengagum setia eksperimen adik-beradik itu. Ini berlaku pada 21 November 1783. Des Roziers dan Marquis d'Arlandes meyakinkan Raja Louis XVI dari Perancis bahawa bangsawan harus menjadi orang pertama di langit, dan dengan sungguh-sungguh naik ke dalam belon. Mereka berlepas di Bois de Boulogne, terbang kira-kira sembilan kilometer dan berjaya mendarat di pinggir Paris. Bagaimanapun, de Rosier tidak mahu berhenti di situ. 1
Pada 5 Jun 1785, seorang saintis Perancis cuba pergi ke England dengan belon udara panas dengan terbang melintasi Selat Inggeris. Tetapi pada ketinggian 500 meter, bola itu terbakar, jatuh ke tanah, dan de Rosier jatuh ke kematiannya.

5. Alexander Bogdanov: pemindahan darah

Sejak 1924, ahli fisiologi Rusia, dan ahli falsafah sambilan, penulis dan revolusioner, Alexander Bogdanov mula menjalankan eksperimen ke atas dirinya dengan pemindahan darah. Selepas 11 pemindahan darah, dia mengumumkan bahawa dia telah berhenti menjadi botak dan telah meningkatkan penglihatan. Tidak lama kemudian, atas cadangan Stalin, dia mencipta dan mengetuai Institut Pemindahan Darah yang pertama di dunia. Institut Darah lebih seperti kuil esoterik. Bogdanov percaya bahawa transfusi akan menghubungkan semua umat manusia yang progresif dengan ikatan persaudaraan dan pada masa yang sama memastikan "kemudaan abadi." “Pasangan optimum untuk pemindahan darah adalah lelaki tua dan lelaki muda. Di satu pihak, lelaki tua, bersama-sama dengan darah muda, akan menerima "kekebalan" - keupayaan untuk menahan pelbagai jangkitan. Sebaliknya, tubuh muda juga tidak sepatutnya menderita: belia akan menghadapi bahan darah yang lemah dan merosot,” Bogdanov percaya. Transfusi ke-12 adalah yang terakhir Bogdanov. Sebagai penderma, beliau mengambil seorang pelajar yang menghidap batuk kering dan malaria. Sudah tiga jam selepas prosedur, saintis mula mengalami reaksi transfusi yang teruk. Dia meninggal dunia dua minggu kemudian. Kemungkinan besar, Bogdanov dibunuh oleh faktor Rh yang tidak sepadan, yang kewujudannya tidak diketahui pada masa itu.

6. Marie Curie: Memakai jimat radium

Marie Skłodowska-Curie, profesor wanita pertama di Sorbonne dan pemenang Hadiah Nobel dalam fizik dan kimia pada masa yang sama, bekerja dengan suaminya Pierre untuk mengitar semula bijih uranium, menemui radium dan polonium. Daripada sentuhan berterusan dengan sampel radioaktif, tangan Marie dan Pierre Curie diselaputi ulser. Maria bukan sahaja tidak mengambil sebarang langkah berjaga-jaga semasa eksperimen, malah memakai ampul radium di dadanya sebagai azimat. Akibatnya, Marie Curie meninggal dunia akibat leukemia. Suaminya melarikan diri dari nasib ini hanya kerana dia meninggal lebih awal, tergelincir di jalan dan mendarat kepalanya di bawah roda kereta.

7. Pada tahun 1946, seorang ahli fizik muda Kanada, Louis Slotin, bekerja di Amerika Syarikat pada Projek Manhattan rahsia, yang matlamatnya adalah untuk mencipta bom atom. Semasa percubaan yang menjadi maut, Zlotin melancarkan tindak balas berantai, mendekatkan dua hemisfera plutonium. Tetapi pemutar skrunya secara tidak sengaja tertanggal dan dia menjatuhkan salah satu hemisfera. Tujuh saintis lain yang hadir di dalam bilik itu melihat cahaya biru dan merasakan gelombang haba. Zlotin merasakan rasa masam di mulutnya dan rasa terbakar yang kuat di tangannya. Dia muntah di luar bangunan. "Saya rasa saya sudah selesai," kata Zlotin di hospital. Ahli fizik itu menerima dos sinaran sebanyak 21 ayak - seolah-olah dia berada 1.5 km dari pusat letupan bom atom. Sepuluh hari kemudian dia meninggal dunia. Tiga daripada tujuh saintis yang hadir pada kejadian itu meninggal dunia dalam masa beberapa tahun. Nukleus yang Zlotin bekerja telah digelar "syaitan", sejak tahun sebelumnya, ahli fizik Harry Dagliyan meninggal dunia akibat radiasi dalam keadaan yang sama.

8. Sir Humphry Davy yang sabar

Berikut adalah kisah tentang seorang saintis abad ke-19 yang terselamat walaupun semua eksperimen berbahayanya. Tetapi dia juga banyak menderita daripada mereka.

Sir Humphry Davy memulakan kerjayanya sebagai pembantu apoteker dan tidak lama kemudian dipecat kerana menyebabkan terlalu banyak letupan. Ini, bagaimanapun, tidak menghalangnya daripada menjadi profesor kimia pada usia 23 tahun.
Davy, antara pencapaian lain, terkenal kerana mempunyai pengalaman gas ketawa. Sekali, setelah memecahkan kelalang dengan dinitrogen monoksida, dia mula ketawa terkejang-kejang dan dengan itu mendapati kesan memabukkan bahan ini. Ia menjadi bergaya di kalangan bangsawan muda untuk melawat makmal Davy untuk menyedut gas ketawa, menjadi mabuk, pecah ketawa yang tidak munasabah, dan tertidur dalam kedudukan yang janggal. Semasa percubaan lain, Davy terhidu metana, yang melumpuhkan badannya, dan tidak sedarkan diri. Ahli kimia itu diselamatkan oleh pembantu makmal yang menutup paip tepat pada masanya. Tetapi selepas itu Davy jatuh sakit teruk. Benar, eksperimen dengan metana membolehkan orang Britain mencipta lampu selamat untuk pelombong yang tidak meletup daripada gas. Dan semasa menjalankan eksperimen dengan logam kalium, dia menyebabkan letupan di makmal. Hasil daripada eksperimen ini, Davy kehilangan mata kanannya, dan mukanya ditinggalkan dengan parut yang dalam. Disebabkan oleh letupan dan keracunan yang berterusan, Humphry Davy menjadi kurang upaya dan meninggal dunia pada usia 51 tahun selepas beberapa siri apoplexy.

Kuiz Butlerov

  1. A. M. Butlerov dilahirkan pada 25 Ogos 1828 di bandar Chistopol, wilayah Kazan.
  2. A. M. Butlerov menerima pendidikan rendahnya di sekolah berasrama penuh swasta. Kemudian dia belajar di Gimnasium Kazan Pertama. Pada tahun 1844 beliau memasuki Universiti Kazan, di mana beliau menamatkan pengajian pada tahun 1849.
  3. Kuliah tentang kimia di Universiti Kazan telah diberikan oleh K. K. Klaus dan N. N. Zinin, ahli kimia Rusia yang cemerlang.
  4. Pada 19 September 1861, pada kongres doktor dan naturalis Jerman di bandar Speyer, A. M. Butlerov menggariskan asas teori strukturnya bahan organik dalam laporan “Mengenai struktur kimia bahan."
  5. A. M. Butlerov meramalkan kewujudan empat alkohol butil yang berbeza, yang dia beri nama: normal, primer, sekunder, tertier. Isobutil alkohol utama adalah yang pertama ditemui; maka butanol sekunder dan normal diperolehi. Isomer keempat, butanol tertier, pertama kali diperoleh oleh A.M Butlerov sendiri.
  6. "Pengenalan kepada Kajian Lengkap kimia organik", 1864
  7. Terutama penting ialah sintesis A. M. Butlerov hexamethylenetetramine (urotropine) dan bahan bergula.
  8. A.M. Butlerov adalah pemula penanaman semak teh di Sukhumi.
  9. A. M. Butlerov terlibat dengan serius dan berbuah lebah, tahu pertukangan kayu dan meniup kaca, dan suka menonton ikan di akuarium.
  10. A. M. Butlerov mencipta sekolah ahli kimia Kazan yang terkenal di dunia, yang meneruskan dan mengembangkan kerja dan idea guru besar mereka (A. M. Zaitsev, V. V. Markovnikov, A. E. Arbuzov, A. E. Favorsky, D. P . Konovalov, I. A. Kablukov dan banyak lagi).

Unsur kimia

  1. Sehingga kini, 108 unsur kimia diketahui.
  2. Sejak zaman purba, manusia mengenali karbon, sulfur, besi, tembaga, zink, perak, timah, antimoni, emas, merkuri, dan plumbum.
  3. Ahli kimia Sweden K. Scheele menemui enam unsur (fluorin, klorin, mangan, molibdenum, barium, tungsten); Saintis Inggeris W. Ramsay - lima unsur (argon, helium, kripton, neon, xenon); empat unsur kimia ditemui oleh saintis Sweden I. Ya Berzelius (selenium, silikon, cerium, thorium), orang Inggeris G. Davy (kalium, natrium, magnesium, kalsium), orang Perancis Lecoq de Boisbaudran (gallium, samarium, gadolinium. , disprosium); M. Klaproth (Jerman) menemui titanium, zirkonium, uranium; K. Mosander (Sweden) - lanthanum, terbium dan erbium. Di bawah pimpinan G. Seaborg (AS), plutonium, americium, kurium, berkelium, californium, dan mendelevium telah disintesis; di bawah pimpinan G. N. Flerov (USSR), curchatium, nilsborium dan unsur 106 - 108, yang belum mempunyai sebarang nama, telah disintesis. Di bawah pimpinan A. Ghiorso (AS), unsur-unsur seperti einsteinium, fermium, dan lawrencium telah disintesis.
  4. Sifat unsur-unsur sedikit sebanyak dicerminkan oleh nama-nama unsur berikut: hidrogen (menghasilkan air), karbon (menghasilkan arang batu), fosforus (membawa cahaya), klorin (kehijauan), argon (tidak aktif), bromin ( fetid), iodin (ungu), astatin (tidak stabil ), radium (bersinar), aktinium (bersinar); nama oksigen tidak menggambarkan sifat unsur ini sama sekali jadual berkala dan diberi secara salah.
  5. Ciri-ciri penemuan tercermin dalam nama unsur kimia berikut: neon (baru), kripton (tersembunyi), technetium (pencapaian teknologi), kadmium (pengkalsinan), xenon (asing, pelik), lanthanum (rahsia), praseodymium (kembar hijau), neodymium ( kembar baru), disprosium (sukar diperoleh), osmium (bau), radon (dari radium), protaktinium (memberi aktinium).
  6. Dengan warna bahan mudah Nama-nama unsur kimia berikut dalam jadual berkala dikaitkan dengan warna sebatian atau spektrum: klorin (kehijauan), kromium (cat), rubidium (merah), rhodium (merah jambu), indium (biru), iodin (ungu) , cesium (biru), iridium ( iridescent), thallium (dahan hijau), fosforus (pembawa cahaya).
  7. Nama-nama unsur berikut dikaitkan dengan geografi penemuan: scandium (Semenanjung Scandinavia, Scandinavia), cuprum (pulau Cyprus), gallium (Gaul - nama latin Perancis), germanium (Jerman), strontium (kampung Strontian), ruthenium (Rusia), holmium (Holmium ialah nama Latin untuk Stockholm), thulium ( nama kuno Scandinavia), lutetium (nama purba Paris), hafnium (nama lama bandar Copenhagen), rhenium (Rhineland), polonium (Poland), francium (Perancis), americium (Amerika), berkelium (Berkeley), californium (California di Amerika Syarikat), ytterbium, yttrium, terbium, erbium (Ytterbi).
  8. Nama-nama unsur kimia berikut dikaitkan dengan astronomi: helium (solar), selenium (Bulan), tellurium (Bumi), cerium (asteroid Ceres), uranium (planet Uranus), neptunium (planet Neptun), plutonium (planet Pluto) , paladium (asteroid Pallas).
  9. Sembilan unsur kimia berikut dalam jadual berkala dinamakan sebagai penghormatan kepada saintis: samarium (V. M. Samarsky), gadolinium (Yu. Gadolin), kurium (Pierre dan Marie Curie), einsteinium (A. Einstein), fermium (E. Fermi). ), mendelevium (D.I. Mendeleev), lawrencium (E. Lawrence), kurchatovium (I.V. Kurchatov), ​​​​nilsborium (Niels Bohr).
  10. Yang berikut dinamakan sempena wira mitos dan legenda purba: unsur kimia: Titan (Titans ialah penduduk mitos bumi), vanadium (Vana ialah dewi mitologi Scandinavia), niobium (Niobe ialah anak perempuan Tantalus), promethium (Prometheus ialah wira mitos yang memberi api kepada orang), tantalum (Tantalus adalah wira mitos Yunani purba).

"Kimia pada masa lapang", G.I. Strempler