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위대한 과학자들의 전기
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버틀레로프 알렉산더 미하일로비치
알렉산더 미하일로비치 버틀레로프
(1828-1886).

Alexander Butlerov는 3년 15월 1828일(XNUMX일) Chistopol에서 태어났습니다. 그는 아버지의 재산이 있는 카잔 근처의 작은 마을인 Butlerovka에서 어린 시절을 보냈습니다. 사샤는 그의 어머니를 기억하지 못했고 태어난 지 XNUMX일 만에 사망했습니다. 교육을 받은 아버지 밑에서 자란 사샤는 모든 면에서 그처럼 되고 싶었습니다.

처음에 그는 기숙 학교에 다녔고 그 다음 교사들이 경험이 풍부하고 잘 훈련되었으며 학생들에게 관심을 갖는 방법을 알고 있는 First Kazan 체육관에 들어갔습니다. Sasha는 어린 시절부터 체계적으로 일하도록 배웠기 때문에 재료를 쉽게 동화했습니다. 그는 특히 자연과학에 매료되었습니다.

체육관을 졸업한 후 아버지의 뜻과 달리 사샤는 아직 미성년자였기 때문에 카잔대학 자연과학부에 입학했다. 그 다음해인 1845년, 청년이 17세였을 때 Butlerov의 이름은 첫 해에 받아들여진 명단에 이름을 올렸습니다.

1846년, 알렉산더는 발진티푸스에 걸려 기적적으로 살아났지만, 장티푸스에 걸린 그의 아버지는 사망했습니다. 가을에 이모와 함께 카잔으로 이사했습니다. 점차적으로 젊음이 희생되었고 건강과 즐거움이 Sasha에게 돌아 왔습니다. 젊은 Butlerov는 매우 부지런히 공부했지만 놀랍게도 화학 강의가 그에게 가장 큰 즐거움을 주었다는 것을 알게되었습니다. Klaus 교수의 강의는 그를 만족시키지 않았고 그는 물리학 및 수학과 학생들에게 주어진 Nikolai Nikolaevich Zinin의 강의에 정기적으로 참석하기 시작했습니다. 얼마 지나지 않아 실험실 작업 중에 Alexander를 관찰한 Zinin은 이 금발의 학생이 비정상적으로 재능이 있고 훌륭한 연구원이 될 수 있음을 알아차렸습니다.

Butlerov는 성공했지만 점점 더 자주 자신의 미래에 대해 생각하고 결국 무엇을 선택할지 알지 못했습니다. 생물학을 들을까? 이 분야에서 너무 많은 미개척! 그러나 반면에 유기 반응에 대한 명확한 이해가 부족하면 연구에 무한한 가능성이 제공되지 않습니까?

후보자 학위를 받기 위해 Butlerov는 대학 졸업과 동시에 논문을 제출해야 했습니다. 이때까지 지닌은 카잔을 떠나 상트페테르부르크로 향했고 자연과학을 택할 수밖에 없었다. 후보자의 작업을 위해 Butlerov는 "Volga-Ural 동물군의 주간 나비"라는 기사를 준비했습니다. 그러나 상황은 Alexander가 여전히 화학으로 돌아가야 하는 상황이었습니다.

위원회가 학위를 승인 한 후 Butlerov는 대학에서 계속 일했습니다. 유일한 화학 교수인 Klaus는 모든 수업을 스스로 지도할 수 없었고 조수가 필요했습니다. Butlerov는 그들이되었습니다. 1850년 가을, Butlerov는 화학 석사 학위 시험에 합격하고 즉시 박사 학위 논문 "에센셜 오일에 관하여"를 시작했으며 이듬해 초에 이를 옹호했습니다. 강의 준비와 병행하여 Butlerov는 화학 과학의 역사에 대한 자세한 연구에 참여했습니다. 젊은 과학자는 사무실에서, 실험실에서, 집에서 열심히 일했습니다.

그의 숙모들의 의견으로는 그들의 오래된 아파트가 불편했기 때문에 그들은 활력이 넘치고 결단력 있는 여성인 Sofya Timofeevna Aksakova에게서 더 넓은 다른 아파트를 빌렸습니다. 그녀는 어머니의 보살핌으로 Butlerov를 받았고 그를 딸에게 적합한 짝으로 보았습니다. 대학에서 끊임없이 바빴음에도 불구하고 Alexander Mikhailovich는 명랑하고 사교적 인 사람이었습니다. 그는 악명 높은 "직업적인 결석"으로 결코 구별되지 않았으며 그의 친절한 미소와 쉬운 말은 그를 어디에서나 환영받는 손님으로 만들었습니다. Sofya Timofeevna는 젊은 과학자가 Nadenka에게 분명히 무관심하지 않았다고 만족스럽게 말했습니다. 그 소녀는 높고 지적인 이마, 크고 반짝이는 눈, 엄격하고 규칙적인 이목구비, 그리고 일종의 특별한 매력을 가진 정말 예뻤습니다. 젊은이들은 좋은 친구가 되었고 시간이 지남에 따라 점점 더 함께 모여 가장 친밀한 생각을 나눌 필요성을 느끼기 시작했습니다. 곧 작가 S. T. Aksakov의 조카딸인 Nadezhda Mikhailovna Glumilina가 Alexander Mikhailovich의 아내가 되었습니다.

Butlerov는 뛰어난 화학자일 뿐만 아니라 재능 있는 식물학자로도 알려져 있었습니다. 그는 Kazan과 Butlerovka의 온실에서 다양한 실험을 수행했으며 원예, 화초 재배 및 농업 문제에 대한 기사를 썼습니다. 드문 인내와 사랑으로 그는 섬세한 동백, 무성한 장미가 자라는 것을 지켜보고 새로운 종류의 꽃을 피웠습니다. 집에 돌아가면서 그는 아내에게 줄 최고의 꽃을 자르는 것을 잊지 않았습니다.

4년 1854월 1857일 Butlerov는 화학 및 물리학 박사 학위를 받았다는 확인을 받았습니다. 놀라운 속도로 사건이 전개되었습니다. 박사 학위를 받은 직후 Butlerov는 Kazan University의 화학 교수 대행으로 임명되었습니다. XNUMX년 초에 그는 이미 교수가 되었고 그해 여름에 해외 여행 허가를 받았습니다.

Butlerov는 여름이 끝날 무렵 베를린에 도착했습니다. 그 후 독일, 스위스, 이탈리아, 프랑스 순회를 계속했습니다. 그의 여행의 궁극적인 목표는 당시 화학 과학의 세계 중심지였던 파리였습니다. 그는 우선 Adolf Würz와의 만남에 매료되었습니다. Butlerov는 Wurtz의 실험실에서 두 달 동안 일했습니다. 이곳에서 그는 실험적 연구를 시작했으며 다음 XNUMX년 동안 수십 가지의 새로운 물질과 반응을 발견했습니다. 버틀러의 에탄올과 에틸렌, 딘조부틸렌, XNUMX차 알코올, 유로트로핀, 트리옥시메틸렌, 에틸렌 탄화수소 중합의 수많은 예시적인 합성은 여러 산업의 기원에 있으며 따라서 가장 직접적인 자극 효과가 있습니다.

탄화수소를 연구하는 동안 Butlerov는 이것이 매우 특별한 종류의 화학 물질이라는 것을 깨달았습니다. 그 구조와 특성을 분석한 결과, 과학자는 여기에 엄격한 패턴이 있음을 알아차렸습니다. 그것은 그가 만든 화학 구조 이론의 기초를 형성했습니다.

파리 과학 아카데미에서의 그의 보고서는 일반적인 관심과 활발한 토론을 불러일으켰습니다. Butlerov는 다음과 같이 말했습니다.

"원자들이 서로 연결하는 능력은 다릅니다. 이 점에서 특히 흥미로운 것은 August Kekule에 따르면 XNUMX가인 탄소입니다. 원자가가 서로 결합하는 촉수 형태의 원자가를 상상한다면, 통신 방법이 각 화합물의 특성에 반영된다는 사실을 인지하지 못합니다.

아마도 우리의 연구가 물질의 화학 구조에 대한 새로운 이론의 기초가 되어야 할 때가 왔습니다. 이 이론은 수학 법칙의 정확성으로 구별되며 유기 화합물의 특성을 예측하는 것을 가능하게 할 것입니다."

아직까지 그러한 생각을 표현한 사람은 없습니다.

몇 년 후, 두 번째 해외 여행에서 Butlerov는 토론을 위해 만든 이론을 발표했습니다. 그는 슈파이어에서 열린 제36차 독일 박물학자 및 의사 회의에서 발표했습니다. 대회는 1861년 XNUMX월에 열렸습니다.

그는 화학 섹션 전에 프레젠테이션을 했습니다. 주제는 "몸의 화학 구조에 관한 것"이라는 단순한 이름 이상이었습니다.

Butlerov는 간단하고 명확하게 말했습니다. 불필요한 세부 사항을 설명하지 않고 그는 청중에게 유기 물질의 화학 구조에 대한 새로운 이론을 소개했습니다. 그의 보고서는 전례 없는 관심을 불러일으켰다.

"신체의 일부인 각 화학 원자는 그 형성에 참여하고 특정 힘으로 작용합니다. 이러한 힘은 주변 원자에 영향을 미치며, 그 결과 후자는 화학 입자 분자에 결합됩니다. 이들의 작용 분포 어떤 순서로 원자를 연결하는 힘을 나는 화학 구조라고 부릅니다. 이로부터 복잡한 입자의 화학적 성질은 기본 구성 요소의 성질, 그 양 및 화학 구조에 의해 결정된다는 결론이 나옵니다."

"화학 구조"라는 용어는 Butlerov 이전에도 문헌에서 발견되었지만 분자의 원자 간 결합 순서에 대한 새로운 개념을 정의하기 위해 그것을 재고하고 적용했습니다. 화학 구조 이론은 이제 예외 없이 합성 화학의 모든 현대 부분에 대한 기본 기초 역할을 합니다. 구조 화학의 범주는 생각하고, 새로운 생산을 만들고, 모든 엔지니어와 기술자를 설계합니다.

따라서 이론은 존재할 권리를 선언했습니다. 그것은 더 많은 개발이 필요했고, 카잔이 아니라면 어디에서 해야 합니까? 그곳에서 새로운 이론이 탄생했기 때문에 그 창조자는 그곳에서 일했습니다. Butlerov에게 총장의 임무는 무겁고 견딜 수 없는 부담이었습니다. 그는 여러 차례 이 직위를 해임해 달라고 요청했지만 그의 모든 요청은 여전히 ​​충족되지 않았습니다. 걱정은 그를 집에 두지 않았습니다. 그는 정원에서 자신이 좋아하는 꽃을 돌보며 지난 날의 근심과 고민을 잊었습니다. 그는 자신의 손으로 키운 동백과 장미에 감탄하는 데 질리지 않았습니다. 종종 그의 아들 Misha는 정원에서 그와 함께 일했습니다. Alexander Mikhailovich는 소년에게 학교에서의 사건에 대해 물었고 꽃에 대한 흥미로운 세부 사항을 말했습니다.

위대한 과학자의 삶에서 가장 행복한 해인 1863년이 왔습니다. Butlerov는 올바른 길을 가고 있었습니다. 아세틸 클로라이드에서 디메틸아연으로 작용하여 화학 역사상 처음으로 가장 단순한 XNUMX차 알코올인 XNUMX차 부틸 알코올 또는 트리메틸카비놀을 얻을 수 있었습니다. 그 후 얼마 지나지 않아 XNUMX차 및 XNUMX차 부틸 알코올의 성공적인 합성에 대한 보고서가 문헌에 나타났습니다.

과학자들은 이소부틸 알코올을 천연 식물성 기름에서 처음 분리한 1852년부터 알고 있었습니다. XNUMX가지 다른 부틸알코올이 있었고 모두 이성질체이기 때문에 논쟁의 여지가 없었습니다.

구조 이론의 승리입니다! 그리고 그 작가는 얼마나 기뻤는지. Butlerov의 유기 화합물의 화학 구조 이론의 승리는 이 이성질체 현상 이론에 기초한 올바른 설명이었습니다. 1863년 독일어와 1864년 프랑스어로 출판된 "일부 이성질체를 설명하는 다양한 방법"이라는 기사에서 Butlerov는 다음과 같이 결론지었습니다. 구조." Butlerov의 이성질체 이론에 대한 가장 확실한 확인은 isobutane과 isobutylene의 이론적으로 예측된 ​​이성질체의 합성이었습니다.

1862-1865년에 Butlerov는 tautomerism의 가역적 이성질화 이론의 주요 입장을 밝혔습니다. Butlerov에 따르면 그 메커니즘은 한 구조의 분자를 쪼개고 다른 구조의 분자를 형성하기 위해 그 잔기를 결합하는 것입니다. 기발한 아이디어였습니다. 위대한 과학자는 화학 과정에 대한 동적 접근의 필요성, 즉 그것들을 평형으로 고려할 필요성을 주장했습니다. 호변 이성화 이론의 저자로서 Butlerov의 우선 순위는 "호변 이성화"라는 용어를 만든 독일 화학자 Peter Laar조차도 부인하지 않았습니다.

성공은 과학자에게 자신감을 주었지만 동시에 그에게 새롭고 더 어려운 과제를 제시했습니다. 유기화학의 모든 반응과 화합물에 구조이론을 적용할 필요가 있었고, 무엇보다 새로운 구조이론의 관점에서 모든 현상을 고찰하는 유기화학 교과서를 새로 쓰는 것이 필요했다.

Butlerov는 거의 1864 년 동안 쉬지 않고 교과서에서 일했습니다. "유기 화학의 완전한 연구 소개"라는 책은 1866-XNUMX년에 세 판으로 출판되었습니다. 당시 알려진 어떤 교과서와도 비교되지 않았습니다. 이 영감을 받은 작업은 화학 구조의 원리에 따라 새로운 원리에 따라 과학에 의해 축적된 모든 물질을 재구성한 화학자, 실험자, 철학자인 Butlerov의 계시였습니다.

이 책은 화학 과학에 진정한 혁명을 일으켰습니다. 이미 1867년에 독일어 번역 및 출판 작업이 시작되었습니다. 그 후 얼마 지나지 않아 판은 거의 모든 주요 유럽 언어로 발행되었습니다. 독일의 연구원 Victor Meyer에 따르면, 그것은 "유기화학 연구의 대다수에서 안내하는 빛"이 되었습니다.

Alexander Mikhailovich가 교과서 작업을 마친 이후로 그는 점점 Butlerovka에서 시간을 보냈습니다. 학기 중에도 가족은 일주일에 여러 번 마을을 방문했습니다. 막내아들, 두 살배기 Volodya는 집 근처 초원에서 하루 종일 놀았습니다. Butlerov는 여기에서 걱정에서 벗어나 자신이 가장 좋아하는 취미인 꽃과 곤충 수집에 전적으로 전념했습니다.

이제 Butlerov는 실험실에서 덜 일했지만 새로운 발견을 밀접하게 따랐습니다. 1868년 봄, 유명한 화학자 Alexander Mikhailovich Mendeleev의 주도로 그는 상트페테르부르크 대학에 초청되어 강의를 시작하고 자신의 화학 실험실을 조직할 기회를 얻었습니다. Butlerov는 학생들이 다양한 화학 장비로 작업하는 방법을 배우는 현재 보편적으로 인정되는 실험실 워크샵을 제공하여 학생들을 가르치는 새로운 방법론을 개발했습니다.

그의 연구에서 Butlerov는 구조 이론을 계속 발전시켰습니다. 그는 모든 유형의 유기 화합물이 분지형 및 직선형 탄소 사슬을 가질 수 있음을 증명하기 시작했습니다. 이것은 이론에서 직접 따랐지만 이론적 명제는 실제로 증명되어야 했습니다. XNUMX개의 탄소 원자가 순차적으로 연결되지 않고 트리메틸카비놀에서 연결되는 방식으로 연결된 부탄과 같은 탄화수소를 얻을 수 없습니까? 그러나 올바른 합성 방법을 찾기 위해서는 많은 실험이 필요했습니다.

그리고 마침내 Butlerov의 노력은 성공으로 장식되었습니다. 큰 플라스크에는 오랫동안 기다려온 이소부틸렌이 들어 있었습니다. 탄화수소의 분지 사슬의 존재가 입증되었습니다!

그의 과학 활동과 동시에 Butlerov는 상트 페테르부르크의 공공 생활에 적극적으로 참여하고 있습니다. 당시 진보 대중은 특히 여성 교육에 관심을 가졌다. 여성은 고등 교육을 무료로 받을 수 있어야 합니다! 고등 여성 과정은 Medico-Surgical Academy에서 조직되었으며 수업은 Butlerov가 화학에 대해 강의한 Bestuzhev 여성 과정에서 시작되었습니다.

Butlerov의 다자간 과학 활동은 과학 아카데미에서 인정했습니다. 1871년에 그는 비범한 학자로 선출되었고, XNUMX년 후에는 평범한 학자로 선출되어 아카데미 건물에 아파트를 받을 권리를 주었습니다. Nikolai Nikolaevich Zinin도 거기에 살았습니다. 친밀한 관계는 오랜 우정을 더욱 강화했습니다.

세월은 거침없이 흘러갔다. 학생들과 함께 일하는 것이 너무 어려워서 Butlerov는 대학을 떠나기로 결정했습니다. 4년 1880월 XNUMX일 그는 XNUMX학년 학생들에게 고별 강연을 했다. 그들은 사랑하는 교수의 퇴임 소식을 안타까운 마음으로 맞이했다. 학술위원회는 Butlerov에게 잔류를 요청하기로 결정하고 그를 XNUMX년 더 선출했습니다.

과학자는 대학에서의 활동을 주요 과정을 읽는 것으로만 제한하기로 결정했습니다. 그런데도 일주일에 몇 번씩 연구실에 나타나 작업을 감독했다.

평생 동안 Butlerov는 양봉이라는 또 다른 열정을 가지고 있었습니다. 그는 자신의 영지에서 모범적인 양봉장을 조직했고, 말년에는 농민 양봉가를 위한 실제 학교를 조직했습니다. Butlerov는 그의 책 "Bee, Its Life and Rules of Intelligent Beekeeping"을 그의 과학적 연구보다 더 자랑스러워했습니다.

Butlerov는 진정한 과학자가 자신의 과학을 대중화해야 한다고 믿었습니다. 과학 기사와 병행하여 그는 자신의 발견에 대해 생생하고 다채롭게 이야기한 공개 브로셔를 출판했습니다. 그는 죽기 불과 XNUMX개월 전에 마지막 작품을 완성했습니다.

과학자는 5년 17월 1886일(XNUMX)에 혈관이 막혀 사망했습니다.

저자: Samin D.K.

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300Hz 재생 빈도의 Asus ROG 게임용 노트북 06.09.2019

Asus 소유의 Republic of Gamers는 일부 Strix 및 Zephyrus 게임용 노트북에 기록적인 300Hz 재생 빈도 디스플레이를 도입했습니다. 이러한 매개변수가 있는 첫 번째 모델인 Zephyrus S(GX701)는 XNUMX월에 출시되며 화면 재생률이 가장 높은 여러 게임 장치가 뒤를 이었습니다.

ROG 엔지니어의 목표는 기록적인 재생률을 달성하는 것뿐만 아니라 게임 경험을 최대한 부드럽고 반응성이 좋게 만드는 것이었습니다. 화면의 높은 재생 빈도를 통해 프레임 속도를 높일 수 있습니다. 이는 XNUMX초의 모든 순간이 전투의 결과를 결정할 수 있는 동적 게임에서 특히 중요합니다.

새로 고침 빈도가 높으면 게임 플레이가 더 부드러워지고 응답 시간이 빨라서 빠르게 움직이는 개체를 표시할 때 흐림 현상이 방지됩니다. 실제로, 동적 게임에서 이는 예를 들어 움직이는 물체를 더 정확하게 조준하기 위해 일어나는 일에 더 빠르게 반응하는 능력을 의미합니다. 144Hz 재생률 센서를 사용하여 그레이-투-그레이 응답 시간이 당시 피어보다 7배 빠른 2018ms로 단축되었습니다. 3년에는 또 다른 주요 조치가 취해졌습니다. 응답 시간이 XNUMXms로 단축되었고 Intel Coffee Lake 프로세서를 기반으로 하는 ROG 게임 노트북의 전체 라인 화면에서 높은 재생률을 사용할 수 있게 되었습니다.

300Hz로 업그레이드된 화면 재생 빈도는 현재 전문 e스포츠 토너먼트 표준보다 25% 더 빠르며 기존 모니터에서 볼 수 있는 60Hz 재생 빈도보다 XNUMX배 더 빠릅니다. 초당 엄청난 수의 프레임을 처리할 수 있는 강력한 그래픽 카드와 결합되어 이러한 랩톱에서 게임은 절대적으로 원활하게 실행됩니다.

높은 재생 빈도는 게임 및 전문 그래픽 작업에 똑같이 적합한 Zephyrus 울트라-씬 게임 노트북에서도 지원됩니다. 300Hz 주사율은 15인치 및 17인치 Zephyrus S 모델(GX502 및 GX701)에서 지원됩니다. 또한 두 Zephyrus S 노트북 모델에는 독점적인 그래픽 모드 전환 기능이 있습니다. NVIDIA Optimus 기술을 사용하면 기본적으로 노트북의 통합 그래픽 카드를 사용하고 그래픽 집약적인 작업 및 게임에 대해서만 G-Sync 지원을 통해 개별 그래픽을 연결할 수 있습니다. Zephyrus S 모델은 전문적인 그래픽 작업에 필요한 색상 정확도를 보장하기 위해 공장에서 보정되고 PANTONE 인증을 받았습니다.

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