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위대한 과학자들의 전기
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지닌 니콜라이 니콜라예비치. 과학자의 전기

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지닌 니콜라이 니콜라예비치
니콜라이 니콜라예비치 진닌
(1812-1880).

독일의 아닐린 산업의 창시자인 화학자 아우구스트 호프만(August Hoffmann)은 8년 1880월 XNUMX일 독일 화학 학회(German Chemical Society)의 회의에서 다음과 같이 말했습니다. 이름은 화학의 역사에서 황금 글자로 쓰여진 채로 남아있을 것입니다."

Nikolai Zinin은 13년 25월 1812일(XNUMX일)에 태어났습니다. 처음에 그는 사라토프 체육관에서 공부했습니다. 지식에 목마른 청년은 지방 사라토프에서 손에 잡히는 모든 것을 읽었습니다. 고등학교 졸업 후 카잔 대학에 진학. 대학 총장인 Nikolai Ivanovich Lobachevsky는 Zinin에게 호스텔을 제공하도록 명령했습니다. 그리고 같은 날 대학 문이 닫히면서 가장 엄격한 검역이 시행되었습니다. 전염병의 무서운 그림자가 이미 도시를 뒤덮고 있었습니다.

지닌은 훌륭하게 입학시험에 합격하고 이과수리학과 학생으로 공적자금으로 등록했다.

24년 1830월 XNUMX일 - 새로운 삶의 시작을 알리는 대학에서의 첫 학기일 - 완전히 과학에 전념한 삶. 수업 첫날 Lobachevsky 수학 교수와 천문학 교수 Ivan Mikhailovich Simonov는 유능한 청년에게 관심을 끌었습니다. 일반적으로 부유 한 부모의 자녀는 대학에서 공부했습니다. 그들은 졸업장을 받기를 열망했고 특히 과학에는 관심이 없었습니다. 그들에게 가장 중요한 것은 시험에 합격하는 것이었습니다.

일반 학생회를 배경으로 지닌의 모습이 더욱 돋보였다. 이렇게 열심히 일하고 지식을 추구하는 학생은 드물었습니다. 교수들은 가능한 모든 방법으로 그들을 도왔습니다. 그들은 그러한 학생들을 대학의 조수로 유지하려고 노력했고, 그들에게 어떤 주제를 개발하도록 지시했습니다.

Zinin은 또한 논문 주제인 "다른 천체의 영향을 받는 행성, 혜성 및 위성의 규칙적인 운동의 섭동에 대한 조사"를 받았습니다.

대학에서 XNUMX년간의 강의가 눈에 띄지 않게 지나갔다. Zinin은 "뛰어난 능력과 우수한 연구원이 될 가능성 때문에" 학술위원회에 소개되었습니다.

17년 1835월 XNUMX일, 석사 시험이 시작되었습니다. 학술위원회는 Zinin의 모든 답변이 만족스러운 것으로 간주했습니다. 곧 그는 석사 논문의 주제를 받았습니다. Nikolai는 화학 주제를 제안받을 것이라고 예상하지 못했습니다. Zinin은 수치심과 명백한 당혹감으로 이 메시지를 만났습니다. 그는 자신을 수학자라고 생각했지만 결코 화학자는 아닙니다.

Lobachevsky는 "당신에게는 좋은 기회가 있습니다."라고 확신했습니다. - 수학을 잘하면 화학도 잘할 것이다. 우리에게는 화학자가 필요합니다.

Lobachevsky의 철제 논리는 Zinin의 의심을 흔들었습니다. Nikolai Nikolaevich는 위대한 수학자를 존경했습니다. 지닌은 이에 동의하고 유학을 갔다.

1837년 봄에 지닌이 베를린에 도착했을 때 그는 이미 세 가지 유럽 언어에 능통했습니다. 여기에서 그는 뮐러 교수가 가르치는 생리화학 특별 과정에 참석했고, 수학 강의와 의학 강의를 듣게 되었습니다.

그런 다음 Nikolai는 유명한 화학자 Liebig에게 Hesse로 이사했습니다. Liebig의 연구실은 창의력과 지칠 줄 모르는 연구의 분위기로 가득 찼습니다. 모두들 열심히, 열정적으로 일했습니다. 새로운 발견은 모두를 기쁘게 했습니다. 매일 아침 리빅은 직원들의 지난 하루 일과에 대한 보고를 듣고 결과를 평가했지만 연습생들은 스스로 문제를 해결할 방법을 찾아야 했다.

benzoic acid로 작업하면 Zinin이 매료됩니다. 과학 연구에 몰두했지만 지닌은 시간을 내어 Liebig의 실험 화학 강의와 분석 화학 수업에 참석했습니다. 몇 달 후, Zinin은 첫 번째 성공의 기쁨을 알게 되었습니다.

쓴 아몬드 오일(벤즈알데히드)에 대한 다양한 시약의 효과를 연구하면서 그는 이 물질을 벤조인으로 전환하는 쉽고 간단한 방법을 발견했습니다. 이 연구에 대한 설명은 1839년 Liebig에서 발행한 "Annals"에 출판된 Zinin의 첫 번째 과학 출판물이었습니다. 이듬해 그는 "쓴 아몬드 오일의 분해로 얻은 제품에 관하여"라는 기사를 발표했습니다. 화학은 과학자를 점점 더 매료시켰습니다.

1840년 30월, 지닌은 러시아로 돌아와 1841년 XNUMX월 XNUMX일 상트페테르부르크에서 박사 학위 논문을 옹호하고 자연 과학 박사 학위를 받았습니다.

방어 후 젊은 과학자는 카잔으로 돌아 왔습니다. 직장에서, 친구들과의 의사 소통에서, 날이 흘렀지만 혼자 남아있는 그는 외로움을 심하게 느꼈습니다. 집주인은 그를 걱정으로 둘러쌌고 종종 저녁에 Zinin은 차를 마시고 이야기하기 위해 그녀의 방에 들어갔다. 점차 애정이 싹트고 결혼에 대한 생각이 당연한 일이 되었다. 결혼으로 지닌의 생활은 간소화되었고 일상 생활에 대한 걱정은 더 이상 그를 산만하게하지 않았습니다. 이제 과학자는 모든 시간과 에너지를 과학에 바쳤습니다.

아침에 그는 도서관에서 일하고, 강의를 하고, 급한 일을 끝냈습니다. 점심 식사 후에 그는 실험실에서 학생들을 가르쳤습니다. 이때 "연소"가 수행되었습니다. 이것은 Liebig에서 개발 한 유기 물질 분석의 이름입니다. "불태우기"로 지정된 날에 하인 Fyodor는 이른 아침부터 용광로에 숯을 깔았습니다. 지닌이 실험실에 나타난 시간은 약 XNUMX시경, 학생들과 조수들이 이미 그를 기다리고 있었다.

그 당시 그는 니트로벤젠을 황화수소로 처리하여 어떤 물질을 얻을 수 있는지 한 가지 문제에 몰두했습니다. 이러한 연구의 아이디어는 헤세에서 태어났습니다. 비터 아몬드 오일, 니트로벤젠 및 벤젠 자체와 같은 많은 기타 벤젠 유도체는 반응성이 높은 물질입니다. Zinin은 다른 물질과의 상호 작용 가능성을 연구하기 시작했습니다. 황화수소나 황화나트륨 용액에 노출시켜 황을 함유한 제품을 얻고자 하였다. 그러나 놀랍게도 니트로벤젠과 황화수소의 상호작용 후에 형성된 무색 액체에는 황이 전혀 포함되어 있지 않았습니다.

지닌은 찬장으로 올라가 노란색 기름진 액체가 담긴 플라스크를 열고 조심스럽게 냄새를 맡았습니다. 이상하다... 그 냄새는 그가 Fritzsche의 실험실에서 이미 본 액체를 생각나게 했다. 아닐린인가요? 그러나 Fritzsche가 얻은 아닐린은 짙은 갈색으로 착색되었습니다 ...

지닌은 병을 벽장에 넣고 집에 갔지만 받은 물질에 대한 생각이 떠나지 않았다. 1842년에 St. Petersburg에 있는 Bulletin of Sciences of Sciences에 발표된 기사에서 그는 새로운 물질을 얻는 방법을 설명했으며 이를 벤지드라고 불렀습니다. Zinin은 Fritzsche가 분리한 물질과 비교하기 위해 생성된 액체와 함께 Fritzsche에 앰플을 보냈습니다. 몇 주 후에 답변이 왔습니다. 두 물질은 동일합니다. 지닌은 위대한 발견을 했습니다. 지금까지 아닐린은 다양한 천연 물질의 분해 생성물로 얻어졌습니다. 지금부터 아닐린은 황화수소로 니트로 벤젠을 환원시켜 간단한 방법으로 얻을 수 있음이 입증되었습니다.

Zinin의 발견은 유럽 과학자들 사이에서 큰 관심을 불러일으켰고, 많은 유럽 화학 저널은 "benzidam"을 얻는 방법을 설명하는 기사를 발표했습니다. 이전에는 아닐린이 실용화되지 않았지만 Zinin이 발견한 반응으로 이 물질을 널리 사용할 수 있게 되었습니다. 니트로 화합물을 황화수소로 환원시켜 방향족 아민을 얻는 방법을 이제 "지닌 반응"이라고 합니다. 몇 년 후, 이 기사에서 설명한 아닐린과 나프탈라이드(Zinin은 나프틸아민이라고 함)라는 두 물질이 아닐린 염료의 산업적 생산의 기초가 되었습니다.

Zinin은 그가 발견한 반응의 가능성을 계속 연구하여 벤젠의 모노- 및 디니트로 유도체, 니트로산에 적용했습니다. 모든 경우에, 출발 니트로 화합물은 아미노 유도체로 전환되었다. 나중에 Zinin은 반응을 일부 질화 비환식 탄화수소로 확장하려고 했습니다. 1845년 지닌은 아족시벤젠을 합성한 후 히드라조벤젠을 합성하여 산성 환경에서 벤지딘으로 변합니다.

카잔에서 보낸 모든 세월 동안 Zinina는 상트페테르부르크로 이사할 생각을 하지 않았습니다. 그는 의무에 명시된 카잔 대학에서의 근무 기간이 만료될 때까지 일을 계산했습니다. 지닌에게 닥친 뜻밖의 불행 끝에 마침내 결정이 무르익었다. 얼마 동안 그의 아내는 체중이 감소하고 창백해지고 마른 기침으로 질식하기 시작했습니다. 진단은 의심의 여지가 없습니다 - 소비. 조용하고 나약한 여성은 끔찍한 질병과 싸울 의지가 없었습니다. 그녀는 즉시 자신이 운명에 처한 것으로 인식하고 몇 주 만에 사라졌습니다.

Petersburg 친구들은 Nikolai Nikolaevich를 도왔습니다. 유명한 외과 의사 P. A. Dubovitsky는 상트페테르부르크에 있는 Medical-Surgical Academy의 화학과가 비어 있다고 Zinin에게 알렸습니다. 필요한 서류를 준비한 지닌은 수도로 갔다. 1848년 XNUMX월 말에 그는 화학의 일반 교수로 임명되었습니다.

작업을 시작한 Zinin은 즉시 Medico-Surgical Academy의 커리큘럼을 크게 변경했습니다. 과학자에 따르면 신체의 생리적 과정은 화학적, 물리적 과정이므로 진정한 의사는 화학과 물리학을 잘 알아야 합니다. 이 과목들은 이제 상트페테르부르크의 재치 있는 사람들이 Medico-Surgical Academy of Medico-Chemistry라고 부르기 시작한 프로그램에서 매우 중요한 위치를 차지했습니다.

한 번, 상트 페테르부르크 오페라 하우스의 상자에서 Zinin은 아름다운 젊은 여성 옆에 자신을 발견했습니다. Fritzsche는 Nikolai Nikolaevich를 그 여자에게 소개했습니다. 지닌은 정중하게 고개를 숙였지만 이웃의 미소는 다소 당황스러웠다. 이 회의는 눈에 띄지 않았습니다. 이 여자가 그에게 깊은 인상을 남겼다는 것을 감히 자신에게 인정하지 않고 Zinin은 끊임없이 생각을 Elizaveta Alexandrovna에게 되돌렸습니다. 몇 달 후 그녀는 그의 아내가 되었습니다.

결혼과 함께 상트페테르부르크에서의 생활은 지닌에게 더욱 흥미롭고 성취감 있게 다가왔습니다. 그는 니트로 유도체에 대한 연구를 계속했습니다. 이 작업에서 그는 상트페테르부르크의 군사 학교에서 화학을 가르쳤던 VF Petrushevsky의 도움을 받았습니다. 1853-1854년에 그들은 흑색 분말에 니트로글리세린을 함침시키는 방법을 개발했습니다. 나중에 Petrushevsky는 "Petrushevsky의 러시아 다이너마이트"라고 불리는 탄산마그네슘으로 다이너마이트를 발견했습니다.

과학 아카데미의 해당 회원(Zinin은 2년 1858월 XNUMX일에 선출됨)으로서 그는 모든 영향력을 사용하여 아카데미의 화학 부서를 위한 건물과 실험실 건설을 위한 자금 할당을 확보했습니다. 자금은 결국 풀려나고 건설은 빠른 속도로 진행되었습니다.

공직에서 1862년을 보낸 지닌은 법에 따라 은퇴해야 했습니다. 대신, Borodin은 XNUMX년에 유기 화학에 대한 강의를 시작했으며 Nikolai Nikolaevich는 계속해서 XNUMX년 동안 학술 위원회의 비서로 일했습니다. 그런 다음 학술위원회는 그에게이 임무를 면제했지만 Zinin이 학원에 남아 있기 위해 그는 화학 작업 감독의 특별 직위를 승인했습니다. XNUMX년 후, Zinin은 Academy of Sciences의 정회원으로 선출되었습니다.

유기 화학의 발전에 대한 Zinin의 큰 공헌은 마땅한 평가를 받았습니다. 그는 Fritzsche 및 Jacobi와 함께 여행한 파리 국제 전시회의 심사위원으로 선출되었습니다. 파리의 과학계는 러시아 과학자를 열렬히 환영했습니다. 많은 나라의 과학자들이 그를 만나려고 찾아왔고, 그를 만나 악수하고 축하했습니다. Zinin이 처음 수행한 유명한 반응은 XNUMX년 후 아닐린 염료 산업의 발전에 전례 없는 자극을 주었습니다.

1868년 Nikolai Nikolaevich의 주도로 러시아 화학 협회가 상트페테르부르크에 설립되었고 Zinin이 회장으로 선출되었습니다.

Zinin은 유능한 학생들을 지원하고 홍보하기 위해 가능한 모든 방법을 시도했습니다. 그들 중에는 A. P. Borodin, N. N. Beketov, A. N. Engelgardt, L. N. Shishkov가 있습니다. 카잔에서 여전히 일하면서 그는 젊은 과학자 Alexander Butlerov의 탁월한 능력을 알아차리고 그의 학생이 상트페테르부르크로 편입되어 교수직을 받을 수 있도록 최선을 다했습니다. 학자 Fritzsche가 사망한 후 다시 Zinin의 주장에 따라 Butlerov가 그의 자리에 임명되었습니다. 아카데미 헌장에 따르면 Alexander Mikhailovich는 Fritzsche의 아파트까지 점령했습니다. 교사와 학생 사이의 친밀한 우정은 두 사람의 작업에 도움이 되었습니다. 종종 Zinin은 Butlerov의 연구실에 가서 의견을 교환하고 상담했습니다.

지닌은 고령에도 불구하고 젊음의 열정으로 일을 계속했다. 이제 그의 연구 주제는 벤조인, 벤자마론 및 아마리산이었습니다. 그는 이러한 물질의 특성, 유도체, 획득 방법 및 다른 물질로의 변환 반응을 자세히 연구했습니다. Zinin은 특별한 휴식을 취했습니다. 그는 즐겁게 수학 작품을 읽었습니다. 수학에 대한 사랑은 평생 남아있었습니다.

1879년 봄의 어느 날, Butlerov의 실험실에서 과학자는 허리에 끔찍한 고통을 느꼈습니다. 그는 숨을 들이켰고, 머리는 빙빙 돌았고, Nikolai Nikolayevich는 계단에 쓰러졌습니다.

학교 부상 이후 그를 괴롭혔던 떠돌이 신장은 이제 말할 수 없는 고통을 일으키기 시작했습니다. 그는 Sergei Petrovich Botkin과 Botkin의 조수인 Alexander Alexandrovich Zagumeni, Zinin의 장녀의 남편에게 치료를 받았습니다. 심한 통증이 치명적일 수 있으므로 완전한 휴식을 권장했습니다.

슬픈 예측이 이루어졌습니다. 이러한 공격 중 하나에서 심장은 견딜 수 없었습니다 ... 6 년 18 월 1880 일 (XNUMX)에 발생했습니다.

저자: Samin D.K.

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가장 강력한 어댑터의 몸체 너비는 소켓의 내경을 초과하지 않습니다. SGA12E 시리즈에는 최대 12A의 충전 전류(스마트폰, 태블릿 등)로 다양한 에너지 집약적 기기를 충전하기 위한 USB 출력이 있는 모델(SGA05E2,4-USB)이 있습니다. 어댑터는 매우 낮은 유휴 전력 소비(전압에 따라 <2007/75mW)로 국제 EISA 150/DoE(레벨 VI) 에너지 효율성 요구 사항을 충족합니다.

장치에 연결하기 위해 어댑터에는 2,1x5,5x11mm 크기의 표준 커넥터가 있습니다. 모든 제품은 단락, 과부하, 과전압에 대한 보호 기능이 있으며 전기 안전 측면에서 클래스 II에 해당합니다(보호 접지가 필요하지 않음). 어댑터는 다양한 가정용 및 산업용 장치, 사무실 및 통신 장비에 전원을 공급하는 데 사용할 수 있습니다.

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