Читаем История химии с древнейших времен до конца XX века. В 2 т. Т. 2 полностью

В 1962 г. при нагревании смеси Xe с темно-красными парами PtF6 канадский химик получил желто-оранжевое твердое вещество состава XePtF6. В течение года удалось синтезировать фториды Xe различного состава: XeF2, XeF

4, XeF6 и даже XeFg. Так было положено начало химии благородных газов.

К концу XX в. число соединений Xe превысило сотню, а соединений Kr уже более двух десятков. Поскольку во многих веществах Xe проявляет степень окисления +8, нулевая группа была упразднена, и благородные газы заняли полагающееся им место в главной подгруппе VIII группы.

Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона стало не только одним из крупнейших событий в истории химии XIX столетия, но в известном смысле одним из самых выдающихся достижений человеческой мысли минувшего тысячелетия{315}. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева колоссально, поскольку именно он стал важным инструментом последующих научных исследований. C его открытием химия получила новые неограниченные возможности познания мира — она обрела возможность точно предсказывать результаты научного поиска. Открытие новых элементов, предвидение некоторых еще не изученных свойств известных уже элементов и их соединений с тех пор осуществлялись только на основе Периодического закона.

Поражает интуиция Д.И. Менделеева, который в «Основах химии» писал: «Периодический закон не только ждет новых приложений, но и усовершенствований, подробной разработки и свежих сил… По-видимому, периодическому закону будущее не грозит разрушением, а только надстройка и развитие обещается». Необходимо подчеркнуть, что дальнейшее развитие химии происходило на прочной основе Периодического закона, ставшего исходным обобщением для постановки новых крупных проблем, решавшихся химиками в конце XIX и в XX столетии. Вместе с тем открытие и признание Периодического закона можно рассматривать как завершение и обобщение целого периода в развитии химии и, прежде всего, в развитии учения об элементах.


2.8. Краткие биографические данные ученых

ТЕННАНТ (Tennant) Смитсон (1761–1815), английский химик. В 1797 г. установил, что алмаз, графит и древесный уголь имеют одинаковую химическую природу. В 1804 г. открыл осмий и иридий.

ХЭТЧЕТ (ХАТЧЕТ) (Hatchett) Чарлз (1765–1847), английский химик. Труды по изучению химического состава минералов. В 1801 г. открыл ниобий.

ДЕБЕРЕЙНЕР (Dobereiner) Иоганн Вольфганг (1780–1849), немецкий химик. Открыл каталитическое действие мелко раздробленной платины (1821 г.). Сделал попытку классификации элементов по атомным массам (триады Деберейнера).

ПЕТТЕНКОФЕР фон (von Pettenkofer) Макс (1818–1901), немецкий естествоиспытатель, химик и врач-гигиенист, основатель первого в Европе гигиенического института в Мюнхене. C 1890 г. — президент Баварской академии наук.

ЧЕРМАК фон ЗЕЙЗЕНЕГГ Густав (Tschermak Gustav) (1836–1927), австрийский минералог и петрограф. Окончил Венский университет. C 1862 г. работал в Императорском минералогическом кабинете в Вене. В 1868–1877 гг. был его директором. C 1868 г. профессор Венского университета. Основные труды по минералогии алюмосиликатов; разработал теорию их строения, основанную на представлениях об изоморфизме. Исследовал метеориты и предложил гипотезу об их образовании в результате вулканических взрывов на астероидах. В 1872 г. основал журнал Mineralogische Mitteilungen, впоследствии названный его именем (Tschermaks Mineralogische und Petrographische Mitteilungen; ныне Mineralogy and Petrology). Член Императорской Академии наук в Вене (1875 г.). Первый президент (1901 г.) Венского минералогического общества (ныне Австрийское минералогическое общество). Иностранный почетный член Петербургской АН (1912 г.). В его честь назван минерал чермакит.

НЬЮЛЕНДС (Newlands) Джон Александер Рейна (1837–1898), американский химик. Родился в Лондоне. В 1856–1857 гг. учился в Королевском химическом колледже в Лондоне у А.В. Гофмана. Вошел в историю химии как один из предшественников Д.И. Менделеева в попытках создания классификации элементов. Располагая элементы в порядке возрастания их эквивалентных масс, в 1865 г. обнаружил, что их можно сгруппировать по семь в таком порядке, при котором каждый восьмой элемент будет похож по свойствам на первый в предшествующей группе («закон октав»). Некоторые историки науки полагают, что Ньюлендс в 1875 г. впервые предложил использовать термин «порядковый номер элемента».

Перейти на страницу:

Все книги серии История химии с древнейших времен до конца XX века

История химии с древнейших времен до конца XX века. В 2 т. Т. 1
История химии с древнейших времен до конца XX века. В 2 т. Т. 1

В учебном пособии в углубленном изложении представлены основные темы учебного лекционного курса «История и методология химии». Авторы рассматривают эволюцию химических знаний с древнейших времен до наших дней.Особое внимание в книге уделено анализу развития и становления фундаментальных концепций химической теории; детально прослеживается сложный и длительный переход от античного атомизма к современным учениям о строении вещества.Первый том пособия посвящен важнейшим событиям в истории химии классического периода. В нем рассмотрен вклад крупнейших ученых и философов в процесс формирования основных научных понятий и теоретических представлений с древности до 60-х гг. XIX столетия.Издание содержит большое количество иллюстраций, способствующих более наглядной реконструкции описываемых событий, а также краткие биографии наиболее видных ученых-химиков и мыслителей древности.Для преподавателей, студентов и аспирантов химических факультетов классических университетов, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемами истории химии.

Александр Михайлович Самойлов , Ирина Яковлевна Миттова

Справочная литература
История химии с древнейших времен до конца XX века. В 2 т. Т. 2
История химии с древнейших времен до конца XX века. В 2 т. Т. 2

В учебном пособии в углубленном изложении представлены основные темы лекционного курса «История и методология химии». Авторы рассматривают эволюцию химических знаний с древнейших времен до наших дней.Второй том пособия посвящен анализу наиболее значимых открытий и инноваций в области теоретической и прикладной химии, которыми столь богат современный период ее истории. В создании исторической картины становления важнейших дисциплин: физической химии и аналитической химии, а также фундаментальных концепций  —  учения о сложном строении атома и теории химической связи — использован преимущественно логический подход. Одной из центральных тем второго тома является анализ истории открытия Периодического закона Д.И. Менделеева. Авторы сочли необходимым представить развернутую картину становления химии в России, обозначив при этом ту особую роль, которую сыграл М.В. Ломоносов в эволюции отечественной науки и образования.Издание содержит большое количество иллюстраций, способствующих более наглядной реконструкции описываемых событий, а также краткие биографические данные наиболее видных ученых-химиков.Для преподавателей, студентов и аспирантов химических факультетов классических университетов, а также для широкого круга читателей, интересующихся проблемами истории химии.

Александр Михайлович Самойлов , Ирина Яковлевна Миттова

Справочная литература

Похожие книги

Информация как основа жизни
Информация как основа жизни

КОРОГОДИН В. И., КОРОГОДИНА В. Л.ИНФОРМАЦИЯ КАК ОСНОВА ЖИЗНИ© Авторы. В. И. Корогодин и В. Л. Корогодина, 2000 г. © Оформление. ИЦ "Феникс", 2000 г.Книга посвящена феномену жизни и информации как внутренне присущему свойству информационных систем.Рассматриваются свойства информации и информационных систем. Выделяются главные свойства информационных систем – способность к "целенаправленным" действиям и расслоение на информационную" и "динамическую" подсистемы.Рассматривается динамика информации от ранних этапов эволюции физических информационных систем до систем с биологической информацией – генетической, поведенческой и логической. Особое внимание уделяется динамике биологической информации в биосфере. Одной из проблем, затрагиваемой авторами, является взаимодействие ноосферы и техносферы, связанной с автогенезом информации.Книга рассчитана на специалистов, а также на круг читателей, интересующихся теорией информации, эволюцией, биологией и взаимоотношениями биосферы и техносферы.KOROGODIN V. I. & KOROGODINA V. L.Information as the Foundation of Life. – Dubna: "Phoenix" Publishing Center, 2000. – 208 p.The book analyzes the phenomenon of life and information as an inherent quality of information systems.Properties of information and information systems are discussed. The main properties of information systems are pointed out: the ability to act "purposefully" and the division into an "informative" and "dynamic" subsystems.The dynamics of information is analyzed, from the early stages of physical information system evolution to the systems with biological genetic, be-haviouristic and logical information. Special attention is attached to the dynamics of biological information in biosphere. One of the problems, connected with information autogenesis and discussed by the authors, is the interaction of noosphere and technosphere with biosphere.The book is recommended to specialists and readers who are interested in the theory of information, evolution, biology and interaction of biosphere and technosphere.

В. И. Корогодин , Владимир Иванович Корогодин , В Л Корогодина , В. Л. Корогодина

Справочная литература / Прочая справочная литература / Словари и Энциклопедии