Открытия в области химии кратко

Обновлено: 05.07.2024

2500—2000 до н. э.
Проникновение металлургии меди с Востока в Европу. В Вавилоне изобретены весы — приспособление для изме­рения количества золота и других материалов. Прообра­зом для них послужило коромысло носильщика тяжестей

2000—1500 до н. э.
В Древнем Египте развиваются стеклоделие и металлургия

1300—1000 до н. э.
В Древней Греции стали известны медь, железо, олово, сви­нец, закаливание стали и действие навоза как удобрения

1280
Арнальдо ди Вилланова описал приготовление эфирных масел

1300—1400
Монаху Бертольду Шварцу приписывают изобретение
пороха (в Европе). В Китае порох был известен ещё в на­чале нашей эры

1452—1519
Великий итальянский художник Леонардо да Винчи путём сжигания свечи под опрокинутым над водой сосудом доказывал, что при горении расходуется часть воздуха

1586—1592
Г. Галилей сконструировал гидростатические весы для
определения плотности твёрдых тел (1586), изобрёл тер­мометр (1592)

1668
О. Тахений ввёл понятие о соли как продукте взаимодей­ствия кислоты со щёлочью

1669
X. Брандт выделил фосфор как продукт перегонки мочи (первое датированное открытие элемента)

1676
Э. Мариотт выразил зависимость объёма воздуха от давления

1707
И. Бётгер получил белый фосфор

1721
И. Генкель получил металлический цинк

1722
Ф. Гоффман описал получение сероводорода

1723
Г. Шталь предложил теорию о флогистоне, как о матери­альном начале горючести

1724
Г. Фаренгейт открыл зависимость точки кипения воды от давления и явление переохлаждения воды

1730—1733
Р. Реомюр изобрёл спиртовой термометр (1730). Он показал, что разные по составу растворы имеют различные плотности (1733)

1735
Г. Брандт открыл кобальт

1741—1750
М.В. Ломоносов дал определение элемента (атома), корпускулы (молекулы), простых и смешанных ве­ществ и начал разработку своей корпускулярной тео­рии (1741). Сформулировал основные положения молекулярно-кинетической теории теплоты (1744). Открыл закон сохранения массы веществ (1745). Наблюдал явление пассивации металлов в концентрированной азотной кислоте

1751
А. Кронстедт открыл никель

1757
Дж. Блэк показал, что при брожении выделяется углекислый газ

1763
М.В. Ломоносов изложил основы горного дела и пробирного искусства, описал способы получения металлов из руд

1766
Г. Кавендиш открыл водород

1768
А. Боме изобрёл прибор для определения плотности жидкости — ареометр

1772
Д. Резерфорд открыл азот

1774
А.-Л. Лавуазье предположил, что атмосферный воздух
имеет сложный состав. К. Шееле открыл марганец, барий, описал свойства хлора

1775—1777
А.-Л. Лавуазье (независимо от Пристли и Шееле) открыл
кислород, описал его свойства, сформулировал основы кислородной теории горения

1778—1781
К. Шееле открыл молибден, вольфрам, получил глицерин, молочную кислоту, синильную кислоту и уксусный альдегид

1781
Г. Кавендиш показал, что при сгорании водорода образу­ется вода

1782
Ф.-Й. Мюллер фон Райхенштейн открыл теллур

1785
Т.Е. Ловиц открыл явление адсорбции древесным углем из растворов

1787
А. Кроуфорд и У. Круикшанк открыли стронций. Ж. Шарль установил уравнение зависимости давления газа от температуры

1789
М. Клапрот открыл цирконий и уран. И. Рихтер сформулировал закон эквивалентов

1794
Ю. Гадолин открыл иттрий, что положило начало химии редкоземельных элементов

1796
С. Теннант и У. Волластон доказали, что алмаз состоит из углерода

1797
Л. Воклен открыл хром

1798
Т.Е. Ловиц ввёл понятие о пересыщенном растворе

1800
У. Никольсон и А. Карлайл осуществили электролиз воды

1801
Ж. Пруст сформулировал закон постоянства состава. Ч. Хатчетт открыл ниобий

1802
Ж. Гей-Люссак нашёл зависимость объёма газа от темпе­ратуры и ввёл коэффициент объемного термического расширения. Дж. Дальтон сформулировал закон парциальных давле­ний газов. А. Экеберг открыл тантал

1803
У. Волластон открыл палладий.
Й. Берцелиус и В. Хизингер (и независимо от них М. Клапрот) открыли цезий.
Дж. Дальтон сформулировал основные положения атомной теории, ввёл понятие атомного веса (массы), приняв атомную массу водорода за единицу, составил таблицу атомных масс.
Ж. Гей-Люссак и Л. Тенар создали прибор для сжигания органических веществ с целью их анализа. У. Генри ус­тановил зависимость количества газа, поглощённого жидкостью, от его давления

1804
У. Волластон открыл родий.
С. Теннант открыл осмий и иридий. Дж. Дальтон сформулировал закон простых кратных от­ношений

1807—1808
Г. Дэви выделил натрий, калий, кальций и магний путём электролиза расплавов их солей, выдвинул электрохи­мическую теорию химического сродства

1808
Ж. Гей-Люссак и Л. Тенар открыли бор.

Ж. Гей-Люссак сформулировал закон газовых объёмов

1809
Г. Дэви получил фтороводород

1811
Б. Куртуа открыл иод. Амедео Авогадро установил, что одинаковые объёмы всех газов при одинаковых температуре и давлении со­держат одинаковое число частиц

1813
Г. Дэви открыл электрохимическую коррозию металлов

1814
У. Волластон развил понятие о химических эквивалентах и составил таблицу эквивалентов.
Ж. Гей-Люссак и Л. Тенар ввели понятие об амфотерности

1815
Г. Дэви выдвинул водородную теорию кислот.
Ф. Штромейер открыл качественную реакцию на крах­мал (посинение при добавлении иода)

1817
Ф. Штромейер открыл кадмий.
Юхан Арфведсон открыл литий. (Г. Дэви в 1818 получил металлический литий.)
Й. Берцелиус открыл селен, предложил ввести существу­ющую и поныне систему символов и обозначений эле­ментов и их соединений.
Ж. Каванту и П. Пельтье выделили хлорофилл из зелё­ного пигмента листьев

1823
Й. Берцелиус открыл кремний.
И. Дёберейнер впервые записал уравнения реакций, ис­пользуя символы химических элементов. Ю. Либих и Ф. Вёлер открыли явление изомерии

1825
Х.-К. Эрстед открыл алюминий.

М. Фарадей выделил бензол из отстоев светильного газа и определил его элементный состав

1826
Ж. Дюма предложил способ определения плотности па­ров веществ и разработал метод определения атомных и молекулярных масс по плотности пара

1828
Й. Берцелиус открыл торий.
Ф. Вёлер получил мочевину изомеризацией цианата аммо­ния (первый синтез природного органического соединения из неорганических веществ)

1830
Ф. Сефстрём открыл ванадий.

Ж. Дюма разработал метод количественного анализа азота в органических соединениях

1839
К. Мосандер открыл; редкоземельный элемент лантан.
Ж. Дюма ввёл представление о типах органических со­единений, показал, что жиры — сложные эфиры глице­рина и высших карбоновых кислот

1840
X. Шёнбейн открыл озон. Г. И. Гесс сформулировал ос­новной закон термохимии.

Ю. Либих предложил теорию минерального питания растений

1842
Н.Н. Зинин разработал способ восстановления нитросоединений ароматического ряда в амины

1843
К. Мосандер открыл эрбий и тербий.
ТТГ Жерар ввёл представление о гомологических рядах органических соединений

1844
К. К. Клаус открыл рутений

1845
Ш. Мариньяк получил озон пропусканием электриче­ской искры через кислород

1850
Л. Вильгельми положил начало количественному изучению скоростей протекания химических реакций и пока­зал зависимость скорости от количества реагентов и их природы

1857
Р. Бунзен сконструировал лабораторную газовую го­релку

1858
Ф.-А. Кекуле обосновал представление о четырёхвалент­ном углероде и предложил общую формулу для гомо­логического ряда алканов СnН2n+2

1859
Н.Н. Бекетов заложил основы металлотермии

1860
Ж. Стае опубликовал результаты работ по определению атомных масс многих элементов

1861
A.M. Бутлеров сформулировал основные положения теории строения органических соединений.
Г. Кирхгоф и Р. Бунзен спектроскопическим методом от­крыли цезий и рубидий. У. Крукс открыл таллий

1863
Ф. Райх и Т. Рихтер открыли спектроскопическим мето­дом индий.
А.М. Бутлеров объяснил явление изомерии на основе теории химического строения органических веществ

1864
П. Мартен изобрёл новый способ выплавки стали

1867
К. Гульдберг и П. Вааге сформулировали закон действу­ющих масс для равновесных реакций

1869
Д.И. Менделеев разработал основные положения учения о периодичности, сформулировал Периодический закон и предложил короткую форму Периодической системы элементов. Систематизация химических элементов на основе их атомных масс Л. Мейером.
В,В. Марковников развил представления о взаимном влиянии атомов в органических соединениях, сформу­лировал правило присоединения несимметричных реа­гентов к несимметричным алкенам (правило Марковни-кова)

1874
Д.И. Менделеев вывел обобщённое уравнение состояния идеального газа (уравнение Клапейрона — Менделеева)

1878
Ш. Мариньяк открыл редкоземельный элемент иттербий

1883
И. Кьельдаль предложил метод определения содержания азота в органических соединениях.
С. Аррениус (лауреат Нобелевской премии 1903) открыл
явление электропроводности водных растворов кислот и
оснований.
Я.-Х. Вант-Гофф (лауреат Нобелевской премии 1901)
разработал учение о скоростях химических реакций

1884
А. Ле-Шателье сформулировал общий закон смещения химического равновесия

1885
К. Ауэр фон Вельсбах открыл редкоземельные элементы празеодим и неодим

1887
Сванте Аррениус сформулировал основные положения теории электролитической диссоциации, рассчитал кон­станту диссоциации воды.
Д.И. Менделеев разработал гидратную теорию растворов

1888
В. Оствальд (лауреат Нобелевской премии 1909) сформу­лировал закон разбавления

1889
В. Нернст заложил основы электрохимической термоди­намики, вывел уравнения для электродных потенциалов и ЭДС гальванических элементов.
С. Аррениус выдвинул представление об активных моле­кулах, вывел уравнение зависимости константы скоро­сти реакции от частоты столкновения молекул, энергии активации и температуры

1892
Дж. Дьюар изобрёл сосуд (термос), позволяющий длительное время хранить сжиженные газы. Э. Фишер получил моносахариды с 7—9 атомами углеро­да. На Международном конгрессе химиков в Женеве принята номенклатура органических соединений

1894
У. Рамзай и У. Релей открыли аргон.
В. Оствальд дал определение катализа, обосновал меха­низм действия кислотно-основных индикаторов

1895
В. Рентген открыл Х-лучи

1896
А. Беккерель открыл явление радиоактивности

1897
Д.-Д. Томсон (и независимо Э. Вихерт) открыли электрон

1898
У. Рамзай и М. Траверс открыли криптон, неон и ксенон. П. и М. Кюри открыли полоний и радий

1899
А. Дебьерн открыл актиний

1900
М. Планк заложил основы квантовой теории.
К. Винклер и Р. Книтч разработали основы промышлен­ного синтеза серной кислоты контактным способом

1901
Э. Демарсе открыл редкоземельный элемент европий

1903
М.С. Цвет заложил основы метода адсорбционной хроматографии.
Э. Фишер установил, что белки построены из альфа-аминокислот, осуществил первые синтезы пептидов

1905
А. Вернер предложил современный вариант (длиннопериодный) Периодической системы элементов

1907
Ж. Урбен открыл редкоземельный элемент лютеций, по­следний из стабильных редкоземельных элементов

1908
В. Оствальд разработал основы технологии производ­ства азотной кислоты каталитическим окислением ам­миака

1909
С. Сёренсен ввёл водородный показатель кислотности среды — рН. Ирвинг Ленгмюр (лауреат Нобелевской премии 1932) разработал основы современного учения об адсорбции

1910
СВ. Лебедев получил первый образец синтетического бутадиенового каучука

1911

Э. Резерфорд (лауреат Нобелевской премии 1908) пред­ложил ядерную (планетарную) модель атома

1913
Н. Бор (лауреат Нобелевской премии 1922) сформулировал основные постулаты квантовой теории атома, сог­ласно которой электроны в атоме обладают определён­ной энергией и вследствие этого могут вращаться в элек­тронной оболочке лишь на определённых энергетиче­ских уровнях.
К. Фаянс и Ф. Содди (лауреат Нобелевской премии 1921) сформулировали закон радиоактивных сдвигов (тем са­мым структура радиоактивных семейств была увязана со структурой Периодической системы элементов).
A. ден Брук высказал предположение, что номер элемента в Периодической системе численно равен заряду его атома

1914
Р. Мейер предложил поместить все редкоземельные эле­менты в побочной подгруппе III группы Периодической системы

1916
В. Коссель и Г. Льюис разработали теорию атомной свя­зи и ионной связи.
Н.Д. Зелинский сконструировал противогаз

1919
Э. Резерфорд осуществил первую ядерную реакцию ис­кусственного превращения элементов

1920
Важнейшие исследования строения атома, приведшие к современным представлениям о модели атома. В этих
исследованиях участвовали Л. де Бройль (лауреат Нобе­левской премии 1929) (волновая природа электрона), Э. Шредингер (лауреат Нобелевской премии 1933),
B. Гейзенберг (лауреат Нобелевской премии 1932), П. Дирак (лауреат Нобелевской премии 1933)

1923
Д. Хевеши и Д. Костер открыли гафний.

Й. Брёнстед предложил считать кислотами вещества, от­дающие протоны, а основаниями — вещества, присоеди­няющие протоны

1925
В. Паули сформулировал принцип запрета. Г. Уленбек и

C. Гоудсмит ввели представление о спине электрона

1931
Э. Хюккель заложил основы квантовой химии органиче­ских соединений. Сформулировал (4п + 2) - правило ароматической стабильности, устанавливающее принад­лежность вещества к ароматическому ряду.
С. В. Лебедев решил проблемы промышленного получе­ния синтетического каучука

1932

Дж. Чедвик (лауреат Нобелевской премии 1935) открыл нейтрон.
Д.Д. Иваненко предложил протонно-нейтронную мо­дель атомного ядра.
Л. Полинг (лауреат Нобелевской премии 1954) количест­венно определил понятие электроотрицательности, предложил шкалу электроотрицательности и выразил зависимость между электроотрицательностью и энерги­ей химической связи

1933
П. Блэкетт и Г. Оккиалини открыли позитрон

1934
И. и Ж. Кюри открыли явление искусственной радиоак­тивности

1937
К. Перриер и Э. Сегре открыли новый элемент — первый искусственно синтезированный элемент технеций cZ = 43

1939
Маргарет Перей открыла франций — элемент с Z = 87. Разработаны технологии промышленных производств искусственных волокон (найлон, перлон)

1940
Д. Корсон, К. Маккензи, Э. Сегре синтезировали астат (Z = 85).
Э. Макмиллан, Ф. Эйблсон синтезировали первый трансурановый элемент нептуний с Z = 93. Г. Сиборг, Э. Макмиллан, Дж. Кеннеди, А. Валь синтези­ровали плутоний с Z = 94

1944
Г. Сиборг, Р. Джеймс, А. Гиорсо синтезировали кюрий с Z = 96.
Г. Сиборг выдвинул актиноидную концепцию размеще­ния трансурановых элементов в Периодической системе

1945
Г. Сиборг, Р. Джеймс, П. Морган, А. Гиорсо синтезирова­ли америций с Z = 95

1947
Э. Чаргафф впервые получил чистые препараты ДНК

1949
Сиборг, С. Томпсон, Альберт Гиорсо синтезировали берклий (Z = 97) и калифорний (Z = 98)

1951
Л. Полинг разработал модель полипептидной спирали. В.М. Клечковский сформулировал правило (n + 1) — за­полнения электронных оболочек и подоболочек атомов по мере роста Z.
Т. Кили, П. Посон синтезировали небензоидное арома­тическое соединение — ферроцен (C5H5)2Fe (два циклопентана и между ними атом железа – сендвичевая структура)

1952
Г. Сиборг, А. Гиорсо и др. открыли эйнштейний (Z = 99) и фермий (Z =100)

1954
К. Циглер, Дж. Натт открыли смешанные металлоорганические катализаторы для промышленного синтеза по­лимеров

1955
Г. Сиборг и др. синтезировали менделевий (Z = 101). Н.Н. Семёнов и С. Хиншельвуд провели фундаменталь­ные исследования механизма радикальных химических реакций

1958
А. Корнберг и С. Очоа открыли механизм биосинтеза РНК и ДНК

1961
Установлена новая Международная шкала атомных масс — за единицу принята 1/12 массы изотопа 12С
А. Гиорсо, Т. Сиккеланд, А. Ларош, Р. Латимер синтези­ровали лоуренсий (Z = 103)

1962
Получены первые соединения благородных газов

1963
Р. Меррифилд разработал твердофазный метод пептид­ного синтеза, осуществлён полный синтез инсулина -первый химический синтез белка

1964—1984
Г.Н. Флёров с сотрудниками синтезировал новые элементы — курчатовий (Z = 104) и нильсборий (Z — 105). Ю.Ц. Оганесян с сотрудниками получили элементы с Z = 106, Z = 107, Z = 108 , Z = 110. П. Армбрустер с сотрудниками синтезировал элемент с Z =109

1978—1980
М.В. Алфимов создал теоретические основы бессеребряных фотографических процессов

1985
X. Крото, Р. Смолли открыли фуллерен С60 — новую мо­дификацию углерода

1986
К. Беднорц и А. Мюллер получили образцы сверхпрово­дящей (при 90 К) керамики на основе оксидов бария, меди и иттрия.
С. Сатпази и Р. Диш доказали устойчивость фуллерена С60

1987
Получен оксид железа (VIII) при анодном растворении железа (В.И. Спицын и сотрудники).
К. Гу с сотрудниками получили модифицированный ку­прит лантана LaCu2O4.
Немецкими учёными (Г. Мюнценберг с сотрудниками) получен 109-й элемент

1990—2000
Получение путём ядерного синтеза химических элементов
с номерами ПО, 111, 112, 114 и 116. Химический синтез белков и нуклеотидов методами генной инженерии

1991
Синтез соединений, родственных фуллерену — углеродных нанотрубок

1996—1997
Разработка метода молекулярного наслаивания для прецизионного синтеза твёрдых веществ регулярного строения.
Получение лиотропных и термотропных жидкокристал­лических полимеров

1999
Первый органический лазер на основе производных тетрацена. Синтез и начало исследования протония

2001
Работы по получению связующих нанопроводов на основе различных молекул, в том числе кремния в смеси с другими полупроводниковыми материалами


В 1868 году в Санкт-Петербурге по инициативе Дмитрия Ивановича Менделеева было организовано Русское химическое общество. Ученые, состоявшие в нем, совершили большое количество великих открытий. В целом же, химия – это одна из самых древнейших наук. Ученые испокон веков начали изучать вещества, их состав и строение.


Как получить золото

Говорить о развитии химии можно с момента появления человека разумного, то есть сотни тысяч лет назад. Если сегодня развести огонь – плевое дело, то для первых людей эксперименты с огнем можно было назвать величайшим прорывом. Дубление шкур, приготовление пищи – все это первые шаги человечества в области химии. Десятки тысяч лет назад люди уже умели добывать краски, изготавливали лекарства и яды. Постепенно в умах просвещенных ученых начала вырисоваться отдельная наука – алхимия.

Одним из первых великих научных открытий алхимиков можно считать изобретение стекла в 4 тысячелетии до нашей эры в Египте. Поразительно, но состав стекла того времени и наших дней практически идентичны. Конечно, владели в то время знанием технологии лишь избранные. В основном это были жрецы, которые трепетно оберегали свои знания от простых смертных. К европейцам химическая наука попала лишь в 700 году нашей эры, когда арабы завоевали Испанию.

В то время, как, впрочем, и сейчас, большую ценность имело золото. И лучшие умы среди алхимиков безуспешно бились над задачей превращения обычных металлов в благородный. Благодаря этому арабский алхимик Гебер со своими учениками изобрели множество методов химической препаративной техники: кристаллизацию, фильтрование. Ученые описали получение серной, азотной и уксусной кислот, приготовили нитрат серебра, сулему, нашатырь и мышьяковую кислоту. Правда, так и не справились с главной задачей - золото из металла так и не добыли. Правда, это никому не удалось и до сих пор.

222

Химия как самостоятельная дисциплина определилась в XVI—XVII веках, после ряда научных открытий. Фото: АиФ/ Григорий Белозеров

Русский гений


К 16 веку химия определилась как самостоятельная наука. И одним из величайших новаторов в истории химии был Михаил Васильевич Ломоносов. Он впервые дал определение элемента – атома, корпускулы – молекулы, и начал разработку своей корпускулярной теории.

В 1744 году он сформулировал основные положения молекулярно-кинетической теории теплоты, годом позже открыл закон сохранения массы веществ, наблюдал явление пассивации металлов в концентрированной азотной кислоте.

А в 1774 году английский химик Джозеф Пристли открыл один из важнейших элементов на Земле – кислород. Правда, сам поначалу не понял, какое важное открытие он совершил. Ученый начал использовать кислород в экспериментах, описал его роль в процессах горения и дыхания живых существ. А затем, путем растворения сжатого воздуха в воде, Пристли изобрел газированную воду, которое с огромным удовольствием до сих пор пьет весь мир.

Памятник М. В. Ломоносову перед зданием факультета журналистики МГУ. Скульптор И. И. Козловский и архитектор Г. Г. Лебедев. 1957

Таблица Менделеева

В конце 19 века русский химик Дмитрий Иванович Менделеев совершил настоящую революцию в химии. Он доказал, что если все 63 известных на то время элемента расположить в порядке возрастания атомных масс, их свойства повторяются в соответствии с определенными периодическими циклами. Он создал периодическую таблицу элементов, которая сегодня известна, как таблица Менделеева и ее изображение висит в каждом классе химии в школе. Кроме того, химик предсказал существование элементов, которые еще не были обнаружены. Три из них открыты в течение его жизни: галлий, скандий, германий.

Изобретатель периодической таблицы химических элементов Дмитрий Менделеев - один из символов петербургской науки

Примерно в то же время английский ученый Джозеф Джон Томпсон выясняет, что отрицательно заряженные частицы, испускаемые электронно-лучевыми трубками еще меньше, чем атомы. То есть суть открытия состояла в том, что материя состоит из еще более мелких частиц, чем атомы. Эти исследования граничат и взаимодействуют с другой наукой – физикой. За это Томсон получил Нобелевскую премию по физике в 1906 году.

Мендлеев

Опасная химия

В 1855 году английский металлург и изобретатель Александр Паркс сумел получить первую пластмассу. Он назвал ее паркезин, однако это наименование не прижилось, распространение получило другое название – целлулоид. Благодаря этому изобретению получилось огромное количество производных – от жевательной резинки до грампластинок и резины. Сегодня мы не мыслим жизни без пластмассы: из нее изготавливается огромное количество самых разнообразных изделий.

Двадцатый век прошел под знаком химии. Важнейшие открытия продолжаются и в 21 веке. Наука продвигается все дальше и дальше. Чего стоит одно изобретение антибиотиков и вакцин. Благодаря химикам-медикам сохранены миллионы человеческих жизней. Зачастую химики испытывали свои изобретения прямо на себе. Известны случаи, когда такие эксперименты ученых заканчивались очень плачевно и даже фатально.

Например, шведский химик Карл Шееле открыл в 1782 году синильную кислоту. В то время каждый ученый, изобретая новое химическое вещество, должен был его подробно описать. Чем и занялся первооткрыватель. И если с описанием цвета и запаха проблем не возникло, то вкус довел химика до могилы.


Хронология науки химии — это список различных работ, исследований, идей, изобретений и экспериментов, которые в значительной мере изменили взгляды человечества на строение вещества и материи и процессы, происходящие с ними, которые в данный сейчас момент составляют науку химию.

Содержимое разработки

Выдающиеся открытия в области химии

Выдающиеся открытия в области химии

Открытие Кислорода (1770) Джозеф Пристли обнаружил кислород, а позже, Антуан Лавуазье описывает природу элементов. Пристли использует кислород в экспериментах, и описывает его роль в процессах горения и дыхания живых существ. Затем, путем растворения сжатого воздуха в воде, он придумывает газированную воду. Пристли, не обращая внимания на важность своего открытия, называет новый газ

Открытие Кислорода (1770)

Джозеф Пристли обнаружил кислород, а позже, Антуан Лавуазье описывает природу элементов. Пристли использует кислород в экспериментах, и описывает его роль в процессах горения и дыхания живых существ. Затем, путем растворения сжатого воздуха в воде, он придумывает газированную воду. Пристли, не обращая внимания на важность своего открытия, называет новый газ "дефлогистированный воздух". Лавуазье дает кислороду свое название и правильно описывает его роль в процессе горения. Лавуазье затем углубляет исследования в этой области и систематизирует полученные данные.

 Атомная теория (1808) Джон Дальтон дает возможность увязки невидимых атомов с измеряемыми величинами, такими как объем газа или масса минерала. Его атомная теория утверждает, что все вещества состоят из мельчайших частиц, называемых атомами. Таким образом, чистый элемент состоит из одинаковых атомов, все с той же массой, а соединения веществ состоят из атомов различных элементов в сочетании друг с другом.

Атомная теория (1808)

Джон Дальтон дает возможность увязки невидимых атомов с измеряемыми величинами, такими как объем газа или масса минерала. Его атомная теория утверждает, что все вещества состоят из мельчайших частиц, называемых атомами. Таким образом, чистый элемент состоит из одинаковых атомов, все с той же массой, а соединения веществ состоят из атомов различных элементов в сочетании друг с другом.

Химическая структура (1850) Химическая структура (1850) Фридрих Кекуле определяет химическую структуру бензола, в результате чего изучение молекулярной структуры вещества выходит на передний план в области химии. Он пишет, что после многих лет изучения природы углеродных связей, он открыл кольцевую форму молекулы бензола, как змея кусает собственный хвост. Необычная структура молекулы отвечают на вопрос о том, как атомы углерода могут быть связаны с четырьмя другими атомами одновременно.

Химическая структура (1850)

Химическая структура (1850) Фридрих Кекуле определяет химическую структуру бензола, в результате чего изучение молекулярной структуры вещества выходит на передний план в области химии. Он пишет, что после многих лет изучения природы углеродных связей, он открыл кольцевую форму молекулы бензола, как змея кусает собственный хвост. Необычная структура молекулы отвечают на вопрос о том, как атомы углерода могут быть связаны с четырьмя другими атомами одновременно.

Периодическая таблица элементов (1860 - 1870) Дмитрий Менделеев доказывает, что если все 63 известных на то время элементов расположить в порядке возрастания атомных масс, их свойства повторяются в соответствии с определенными периодическими циклами. Он создает периодическую таблицу элементов и предсказывает существование элементов, которые еще не были обнаружены. Три из этих элементов открыто в течение его жизни: галлий, скандий и германий .

Периодическая таблица элементов (1860 - 1870)

Дмитрий Менделеев доказывает, что если все 63 известных на то время элементов расположить в порядке возрастания атомных масс, их свойства повторяются в соответствии с определенными периодическими циклами. Он создает периодическую таблицу элементов и предсказывает существование элементов, которые еще не были обнаружены. Три из этих элементов открыто в течение его жизни: галлий, скандий и германий .

Электрон (1897) Дж. Томсон узнает, что отрицательно заряженных частицы, испускаемые электронно-лучевыми трубками еще меньше, чем атомы. То есть суть открытия состояла в том, что материя состоит из еще более мелких частиц, чем атомы. За это Томсон получил Нобелевскую премию по физике в 1906 году.

Электрон (1897)

Дж. Томсон узнает, что отрицательно заряженных частицы, испускаемые электронно-лучевыми трубками еще меньше, чем атомы. То есть суть открытия состояла в том, что материя состоит из еще более мелких частиц, чем атомы. За это Томсон получил Нобелевскую премию по физике в 1906 году.

Электроны в химических связях (1913) Нильс Бор опубликовал свою модель строения атома, в которой электроны движутся в определенных орбитах вокруг ядра, а химические свойства элемента в значительной степени определяется количеством электронов ее атоме. Это открыло путь к пониманию того, как электроны участвуют в химических связях.

Электроны в химических связях (1913)

Нильс Бор опубликовал свою модель строения атома, в которой электроны движутся в определенных орбитах вокруг ядра, а химические свойства элемента в значительной степени определяется количеством электронов ее атоме. Это открыло путь к пониманию того, как электроны участвуют в химических связях.

Радиоактивность (1890 - 1900)

Пластмассы (1869 и 1900) Джон Уэсли Хьятт изготавливает целлулоид для использования в качестве замены слоновой кости при изготовлении бильярдных шаров. Целлулоид является первым материалом синтетической пластмассы и используется в качестве замены дорогих природных материалов, такими как слоновая кость, янтарь, рога и черепаховый панцирь. Позже Лео Бэекелэнд изобретает укрепленные пластмассы, известные как Бакелитовая мастика, вещество стало использоваться для производства грампластинок, для изоляции в электронике.

Пластмассы (1869 и 1900)

Джон Уэсли Хьятт изготавливает целлулоид для использования в качестве замены слоновой кости при изготовлении бильярдных шаров. Целлулоид является первым материалом синтетической пластмассы и используется в качестве замены дорогих природных материалов, такими как слоновая кость, янтарь, рога и черепаховый панцирь. Позже Лео Бэекелэнд изобретает укрепленные пластмассы, известные как Бакелитовая мастика, вещество стало использоваться для производства грампластинок, для изоляции в электронике.

Всем спасибо!

Всем спасибо!


-75%

День химика: 10 ученых, которые изменили наш мир

За последние две тысячи лет мир прошел долгий путь в науке. Мы больше не думаем, что все сделано, например, из воды или огня, или что человеческое тело состоит всего из четырех элементов. Благодаря науке, которую многие не любили в школьные годы, явились некоторые из наиболее важных достижений человечества.

В честь Дня химика, который отмечают 31 мая, мы вспомним десять самых важных ученых в истории химии и расскажем об их достижениях.

Основатели современной химии

Восемнадцатый век принес развитие во всех областях науки, и не в последнюю очередь в химии. Это было время экспериментов и открытий. Достижения ряда химиков-новаторов послужили теоретической основой для всех последующих исследований и открытий. Вот четверка ученых, которых называют отцами химии.

Антуан Лавуазье (1743-1794)

Антуан Лавуазье

Самым известным открытием Лавуазье был закон сохранения массы, который гласит, что, хотя вещества могут изменять свое состояние или форму, они сохраняют одинаковую массу.

Он также был первым человеком, который идентифицировал кислород и водород, и был первым, кто заметил роль кислорода в сгорании.

Джон Дальтон (1766-1844)

Джон Дальтон

Работая на основе теорий Лавуазье, Джон Дальтон выдвинул свою атомную теорию, которая стала основой современной химии.

Эта теория предполагает, что каждое вещество состоит из атомов и что атомы каждого элемента идентичны. В своих лабораторных экспериментах он также изучал и, в конечном итоге, сформулировал теорию атомного веса.

Амедео Авогадро (1776-1856)

Амедео Авогадро

Если вы хоть немного знакомы с химией, вы, наверняка, слышали имя Амедео Авогадро, в честь которого назван закон, химическая единица, минерал и даже лунный кратер.

Великое открытие Авогадро — это то, что стало известно как Закон Авогадро, который гласит, что при одинаковых условиях температуры и давления одинаковые объемы разных газов будут иметь одинаковое количество молекул.

Какую роль сыграло это открытие? Оно помогло установить различие между молекулой и атомом.

Йенс Якоб Берцелиус (1779-1848)

Йенс Якоб Берцелиус

Прежде всего, Берцелиус известен тем, что формализовал язык химии. Он изобрел систему обозначений, с помощью которой мы ссылаемся на различные элементы, и он же придумал фундаментальные термины, такие как катализ, полимер и то, что мы теперь называем ионной связью. Кроме того, он обнаружил ряд элементов: церий, торий и селен.

Знаменитые химики XIX века

Дмитрий Менделеев (1834-1907)

Дмитрий Менделеев

Дмитрий Менделеев — создатель известной каждому периодической таблицы. Не только гений химии, но и заинтересованный в геологии, метеорологии и других дисциплинах, он, вероятно, оказал самое значительное влияние на то, что мы понимаем под химией.

Роберт Бунзен (1811-1899)

Роберт Бунзен изобрел не только горелку, но и разработал противоядие от отравления мышьяком и обнаружил элемент цезий.

Его интересовало горение вещей, и в особенности то, что касается разных цветов (спектров излучения), которые разные элементы производят при нагревании.

Альфред Нобель (1833-1896)

Вы точно знаете это имя. Этот химик и бизнесмен известен во всех областях благодаря Нобелевской премии — награде за выдающиеся достижения в области литературы, науки и экономики.

Главным достижением Нобеля было изобретение динамита. Предназначенное в качестве инструмента для строительства — для дорог, промышленности и каналов — это химическое открытие стало использоваться совсем в других целях. За что, в последующие годы, ученый чувствовал себя немного виноватым.

Знаменитые химики XX века

Лайнус Полинг (1901-1994)

Лайнус Полинг

Полинг, в одиночку, изобрел то, что мы теперь знаем как молекулярную биологию и квантовую химию. И если в школе вы слышали о ковалентных или ионных связях — вам нужно поблагодарить за них Полинга.

Как пожизненный активист ядерного разоружения, Полинг был не только лауреатом Нобелевской премии по химии, но и лауреатом Нобелевской премии мира. Наконец, его исследования белков стали вдохновением для Фрэнсиса Крика и Джеймса Уотсона, который без Полинга никогда бы не открыл структуру ДНК.

Дороти Ходжкин (1910-1994)

Дороти Ходжкин

Ходжкин — единственная британская женщина, которая когда-либо получала Нобелевскую премию в области науки.

Основные открытия Дороти касались структуры молекул и белков в организме, а ее исследования оказали огромное влияние на биохимию и медицину. Она и ее команда работали над структурой пенициллина, витамина B12 и, что важно, инсулина.

Кэтлин Лонсдейл (1903-1971)

Кэтлин Лонсдейл

Как ученый, она была одной из первых женщин, избранных членами Королевского общества, и удостоенной многочисленных наград за свою важную работу в кристаллографии или изучении расположения атомов в кристаллах.

Наряду с ее работой над алмазами и ее глубоко влиятельными исследованиями структуры бензола, она была сторонницей пацифизма и вдохновением для женщин-ученых во всем мире.

Читайте также: