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드미트리 멘델레예프 러시아 과학자

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드미트리 멘델레예프 러시아 과학자
드미트리 멘델레예프 러시아 과학자

비디오: (허풍선이 과학쇼) 멘델레예프⚗️: 만물의 근원과 원소 주기율표 | 과학 애니메이션 | 허풍선이과학쇼🤯 | 주기율표📖 | 화학 2024, 할 수있다

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Anonim

다른 과학 성과

멘델레예프는 오늘날 정기 법의 발견 자로 가장 잘 알려져 있기 때문에 그의 화학 경력은 종종 그의 주요 발견의 성숙 과정으로 여겨집니다. 실제로, 멘델레예프는 자신의 발견 이후 30 년 동안 자신의 경력에있어서의 동질성에 관한 초기 논문과 (졸업 및 석사 학위를위한) 석사 학위를 통해 많은 경력을 가지고 있음을 시사하는 많은 회상을 제안했습니다. 화학 물질의 다양한 특성과주기 율법 자체의 관계. 이 기록에서 멘델레예프는 카를 스루에 의회를 원자량과 화학적 성질 사이의 관계를 발견하게하는 주요 사건으로 언급했다.

그러나 Mendeleev의 오랜 경력의 두드러진 특징 중 하나는 그의 활동의 다양성이기 때문에 지속적인 연구 프로그램에 대한 이러한 회고적인 인상은 잘못된 것입니다. 첫째, 화학 과학 분야에서 Mendeleev는 다양한 기여를했습니다. 예를 들어 물리 화학 분야에서 그는 가스와 액체에 중점을 둔 폭 넓은 연구 프로그램을 경력 전반에 걸쳐 수행했습니다. 1860 년, 하이델베르그에서 일하면서 그는“절대 절대 지점”(컨테이너의 가스가 압력을 가하여 액체로 응축되는 지점)을 정의했습니다. 1864 년에 그는 용액이 고정 된 비율의 화학적 조합이라는 이론 (결과적으로 불신)을 공식화했다. 1871 년에 그는 화학 원칙 제 1 판의 최종판을 출판하면서 가스의 탄성을 조사하고 보일 법칙 (현재는 보일-마리오 렛 법이라고도 함)에서 벗어난 공식을 제시했다. 가스의 부피는 압력에 반비례합니다). 1880 년대에 그는 액체의 열팽창을 연구했습니다.

Mendeleev의 과학적 연구의 두 번째 주요 특징은 그의 이론적 성향이다. 경력 초기부터 자연 철학 전통에 대한 광범위한 이론적 체계를 꾸준히 추구했다. 이러한 노력은 프랑스 화학자 찰스 게르하르트 (Charles Gerhardt)의 유형 이론을 초기에 채택하고 스웨덴의 위대한 화학자 인 존스 야콥 베르 젤리 우스 (Jöns Jacob Berzelius)가 제안한 전기 화학 이원론에 대한 거부에서 초기에 볼 수있다. 그의 모든 노력은 똑같이 성공하지 못했습니다. 그는 1861 년의 유기 화학 교과서를“한계 이론”(산소, 수소 및 질소의 비율이 탄소와 결합하여 특정 양을 초과 할 수 없음)을 기반으로했으며,이 이론을 그의 국가 인의 대중적인 구조 이론으로부터 방어했습니다. 알렉산드르 버틀 로프. 전기 화학에 대한 그의 반감 때문에, 그는 나중에 스웨덴의 화학자 Svante Arrhenius의 이온 이론에 반대했다. 멘델레예프 시대와 그 이전에, 원소들을 분류하려는 많은 시도는 영국의 화학자 윌리엄 프라우 트 (William Prout)의 가설에 근거하여 모든 원소들이 독특한 일차적 문제에서 파생되었다는 가설에 근거했다. 멘델레예프는 요소가 진정한 개인이라고 주장했으며, 영국 과학자 윌리엄 크로크 스처럼 자신의주기적인 시스템을 사용하여 프라 웃의 가설을지지하는 사람들과 싸웠다. 1890 년대 전자와 방사능의 발견으로 멘델레예프는 원소의 개성 이론에 대한 위협을 감지했다. Popytka khimicheskogo ponimania mirovogo efira (1902; 에테르의 화학적 개념에 대한 시도)에서 그는 이러한 현상을 무거운 원자 주위의 에테르 이동으로 설명하고 에테르를 불활성 기체 그룹 위의 화학 원소로 분류하려고 시도했습니다 (또는 고귀한 가스). 이 대담한 (그리고 궁극적으로 불신 한) 가설은 멘델레예프가 자연 과학을 통일 시키려고 뉴턴의 역학을 화학으로 확장시키는 프로젝트의 일부였다.