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케쿨레 아우구스트 프리드리히 폰 스트라도니츠 과학자의 전기

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케쿨레 아우구스트 프리드리히 폰 스트라도니츠
아우구스트 케쿨레
(1829-1896).

프리드리히 아우구스트 케쿨레 폰 스트라도니츠(Friedrich August Kekule von Stradonitz)는 7년 1829월 XNUMX일 독일에서 태어났습니다. 그 소년은 놀라울 정도로 재능이 있었다. 학교에서도 그는 XNUMX개 국어를 유창하게 구사할 수 있었고 문학적 능력이 있었습니다. 고등학생 케쿨레의 프로젝트에 따라 세 채의 집이 지어졌습니다! 그러나 XNUMX월이 학교를 졸업하기 몇 주 전에 그의 아버지가 돌아가셨습니다. 그의 아버지가 사망한 후 수익성 있는 직업을 습득하는 문제가 특히 긴급하게 제기되었습니다. 아우구스트는 친척의 조언에 따라 동생 에밀이 대학에서 XNUMX년 동안 공부하고 있던 기센으로 떠났다.

대학에서 XNUMX 월은 기하학, 수학, 그림, 그림을 공부하기 시작했습니다. 그는 비범한 웅변의 재능을 가지고 있었고, 매혹적인 이야기를 전하는 방법을 알고 있었고, 필요한 조언을 재치 있게 제공하는 방법을 알고 있었고, 곧 모두의 사랑을 받는 사람이 되었습니다.

대학에서 August는 Justus Liebig의 이름을 처음 들었습니다. 학생들은 기뻐하며 정중하게 발음했습니다. August Kekule은 화학에 관심이 없었지만 유명한 과학자의 강의에 참석하기로 결정했습니다.

1848년 봄, Kekule은 처음으로 Liebig의 연구실에 들어갔습니다. 세계적으로 유명한 교수는 그에게 지울 수 없는 인상을 남겼습니다. 이미 첫 번째 강의가 끝난 후 August는 계속해서 Liebig의 수업에 참석하기로 결정했으며 매일 화학에 점점 더 매료되었습니다. 곧 건축을 포기한 그는 화학을 공부하기로 굳게 결심했습니다.

그러나 여름 방학을 위해 도착한 아우구스트는 친척의 권유로 다름슈타트에 머물고 고등 직업 학교에 입학할 수 밖에 없었습니다. 그럼에도 불구하고 아우구스투스가 자신의 선택을 포기할 의도가 없다는 것을 확인하고 친척들은 그를 기센으로 돌려보내는 데 동의했습니다. 1849년 봄에 그는 분석 화학에 대한 연구를 계속했습니다.

아밀황산에 대한 그의 첫 번째 과학적 연구는 Bill 교수에게 높이 평가되었습니다. 그녀를 위해 1852년 XNUMX월 대학의 학술 위원회는 케쿨라에게 화학 박사 학위를 수여했습니다.

대학을 졸업한 후 젊은 과학자는 스위스에서 Adolf von Plant와 함께 잠시 일하다가 런던으로 이사하여 John Stenhouse의 연구실을 추천받았습니다.

수없이 길고 긴 분석은 그를 지치게 하고 단조로움으로 그를 귀찮게 했습니다. 그는 동료 동포들과의 저녁 대화에서 바쁜 하루를 보낸 후 만족을 찾았습니다. 유기화학의 이론적이고 철학적인 문제는 그들의 판단의 주요 주제였습니다. "결합 중량", "원자량", "분자"와 같은 개념은 많은 논란을 일으켰습니다. Gerard가 만든 유형 이론은 요소가 반응에 참여할 때 한 요소가 다른 요소로 교체되는 경우에 발생하며, 그 무게는 연결 무게보다 XNUMX, XNUMX, XNUMX배 더 큽니다. Frankland는 현재 원자가라고 불리는 "원자성"의 개념을 도입했습니다. Frankland의 아이디어는 원소의 원자가가 화학 기호에 대시로 표시된다고 제안한 William Odling에 의해 개발되었습니다.

원자가의 문제는 Kekule에 의해 극도로 점유되었고 그가 기사에서 제시하기로 결정한 특정 이론적 명제에 대한 실험적 검증의 아이디어는 점차 그의 마음에서 성숙했습니다. 그것에서 Kekule은 Gerard가 개발한 유형 이론을 일반화하고 확장하려는 시도를 했습니다. Kekule은 그의 결론을 Odling 이론의 주요 조항과 비교했습니다. 원자의 "가"의 개념은 새로운 이론의 기초로 사용될 수 있습니다! 원자는 몇 가지 간단한 패턴에 따라 연결됩니다. 그는 크기 만 다른 작은 구 형태의 요소 원자를 상상했습니다.

불행히도 Stenhouse의 연구실에서 하는 강렬하고 지루한 작업은 거의 항상 채워져 있었고 Kekule은 그에게 휴식을 주지 않는 생각에 대해 곰곰이 생각하고 경험으로 테스트할 기회가 없었습니다. 다른 직업을 찾아야 했습니다. 1855년 봄, 케쿨레는 영국을 떠나 다름슈타트로 돌아왔습니다. 그는 베를린, 기센, 괴팅겐, 하이델베르크의 대학을 방문했지만 공석이 없었습니다. 그런 다음 그는 하이델베르크에서 Privatdozent로 임명될 수 있도록 허가를 요청하기로 결정했습니다. 하이델베르그 대학의 화학 교수인 로버트 분젠(Robert Bunsen)은 이 아이디어를 승인했습니다. 그의 의견으로는 Kekule의 강의는 많은 학생들이 유기화학에 관심을 가지고 있었기 때문에 청취자들을 끌어들였을 것입니다. 허가를 받은 과학자는 밀가루 상인이 소유한 XNUMX층짜리 큰 집에 방을 빌렸습니다. 그는 청중을 위해 한 방을 취하고 다른 방에 연구실을 마련했습니다. 공간이 부족하고 작업대 두 개만 실험실에 들어갈 수 있었지만 Kekule은 만족했습니다.

처음에는 Kekule의 유기화학 강의에 XNUMX명만 참석했지만 점차 청중이 채워지면서 Kekule의 수입이 증가했습니다. 각 청취자는 일정 금액을 기부했습니다.

이제 Kekule은 여가 시간을 모두 연구 작업에 할애할 수 있었습니다. 그는 구조가 아직 불분명한 폭발성 산과 그 염에 관심을 집중했습니다.

그는 유형 이론을 확장하고 보완했습니다. Kekule은 주요 것인 메탄의 일종인 하나를 더 추가했습니다. 그는 "전격 수은의 구성에 관하여"라는 기사에서 자신의 결론을 설명했습니다. 아아, 과학자는 폭발성 산으로 실험을 다시 시작할 수단이 없었습니다. 그는 이론적인 문제를 해결하기로 결정했습니다. "다원자 라디칼 이론"이라는 기사에서 Kekule은 원자가 이론의 주요 조항을 공식화했습니다. 그는 Frankland, Williamson, Odling의 결론을 일반화하고 원자의 연결 능력에 대한 질문을 발전시켰습니다. 다른 원소의 한 원자와 관련된 한 원소의 원자 수는 원자가, 즉 구성 요소의 친화도 크기에 따라 다릅니다. 이러한 의미에서 요소는 XNUMX가, XNUMX가 및 XNUMX가의 세 그룹으로 나뉩니다.

같은 기사에서 Kekule은 탄소가 모든 요소 중에서 특별한 위치를 차지한다고 언급했습니다. 유기 화합물에서 XNUMX당량의 수소 또는 염소와 결합하기 때문에 그 원자가는 XNUMX입니다. 따라서 유기탄소화합물은 특별한 연구가 필요하다.

"화학 화합물의 구성 및 변환 및 탄소의 화학적 성질"이라는 기사에서 Kekule은 유기 화합물에서 탄소의 XNUMX가를 입증했습니다. 그는 또한 모든 화학 반응을 하나의 일반 원칙(이중 교환)으로 가져오려는 Gerard의 시도는 여러 분자가 하나로 직접 결합되는 반응이 있기 때문에 정당하지 않다고 지적했습니다.

그는 새로운 관점에서 유기 라디칼의 구성을 고려하여 다음과 같이 썼습니다. 원자 자체도 서로 결합하고, 한 탄소 원자의 일부 친화도(가)는 다른 탄소 원자의 동일한 양의 친화도(가)로 포화됩니다. 이것들은 완전히 새로운 아이디어, 탄소 사슬에 대한 아이디어였습니다. 그것은 유기 화합물 이론의 혁명이었습니다. 이것은 유기 화합물의 구조 이론의 첫 번째 단계였습니다.

A. M. Butlerov는 Kekule과 Cooper의 작업에 대한 비판적 분석 덕분에 몇 년 후 러시아 과학자가 만든 유기 화합물의 화학 구조 이론의 기본 조항을 놓을 수 있었습니다.

1858년 봄, 겐트 대학(네덜란드)의 화학 교사인 Joseph Moreska가 사망했습니다. 공석에 독일의 화학자를 초빙하기로 했다. 1858년 말, Kekule은 조수인 Adolf Bayer와 함께 겐트로 떠났습니다.

여기에서 과학자는 연구 작업을 계속했습니다. 그는 여전히 탄소 사슬 문제에 몰두했습니다. 그는 화학 반응 동안 탄소 사슬이 변하지 않는다고 믿었습니다. 실험적으로 증명할 때입니다. 점차 사실을 알게 된 그는 자신의 견해를 확인했습니다.

겐트에 화학 실험실을 건설하는 동안 Kekule은 조명 가스 공장의 책임자를 만났습니다. 영국 출신의 Mr. Drory가 설치 작업을 직접 감독했습니다. 그는 종종 그의 영혼을 취하기 위해 Kekula에 와서 그의 모국어로 그와 이야기했으며 과학자는 영어를 완벽하게 구사했습니다. 점차적으로 그는 감독의 가족과 가까워졌습니다. 감독의 딸인 아름다운 스테파니가 어거스트의 마음을 사로잡았다.

그 소녀는 훌륭한 교육을 받았습니다. 그녀의 섬세하고 섬세한 얼굴, 유연하고 날카로운 마음의 아름다움은 Kekule을 정복했습니다. 젊은이들은 첫눈에 서로에게 반했습니다. Drori씨는 Kekule의 제안에 호의적으로 반응했지만 Kekule의 여름 휴가 동안 신혼 부부가 신혼 여행을 할 수 있도록 결혼식을 내년 여름으로 연기할 것을 권고했습니다. 또한 가까운 장래에 Kekule은 Speyer의 자연 과학자 대회에 참석할 예정이었습니다.

19년 1861월 XNUMX일 이 대회 회의 중 하나에서 Butlerov는 "물질의 화학 구조에 대해" 보고서를 작성했습니다. Kekule은 Butlerov에 따르면 분자 내 원자의 배열뿐만 아니라 상호 영향을 나타내는 새로운 구조식에 대해 매우 회의적이었습니다. 유형 이론에 환멸을 느낀 케쿨레는 버틀레로프의 새로운 이론도 받아들이지 않았습니다.

겐트로 돌아와 푸마르산과 말레산에 대한 연구를 계속했습니다. 이러한 산이 이성질체 화합물이라는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그러나 그들의 이성질체를 설명하는 방법. 과학자는 잠 못 이루는 밤을 많이 보냈지만 지금까지 설명을 찾을 수 없었습니다.

1862년 여름에 열렸던 대망의 결혼식은 엄청난 영적 긴장의 해방이었습니다. 스테파니는 그에게 얼마나 큰 기쁨과 행복을 가져다주었습니까! 그의 힘은 두 배가 된 것 같았습니다. 신혼 여행에서 돌아온 그는 훨씬 더 열정적으로 일했습니다. 그는 불포화 산으로 실험을 수행하고 유기 화학 교과서의 원고를 완성했습니다. 그러나 이 행복한 시기는 오래가지 못했습니다. 다가오는 스테파니의 모성은 그녀의 건강에 대한 불안을 가져왔습니다. 케쿨레는 아내의 상태를 매우 걱정했습니다. 그리고 최악의 두려움이 확인되었습니다. 아들의 탄생은 어머니의 생명을 앗아갔습니다. 케쿨레는 슬픔을 달랠 수 없었다.

Kekule은 자신의 작업에서 위안을 찾고 벤젠과 그 유도체의 구조를 연구하기 시작했습니다. 분자의 원자는 서로 영향을 미치며 분자의 성질은 원자의 배열에 따라 달라집니다. Kekule은 탄소 사슬을 뱀으로 상상했습니다. 그들은 꿈틀거리고, 다양한 위치를 차지하고, 원자를 주거나 부착하여 새로운 화합물로 변했습니다. 그는 용액에 가까웠지만 벤젠의 구조를 상상할 수 없었습니다. XNUMX개의 탄소 원자와 XNUMX개의 수소 원자가 분자에 어떻게 배열되어 있습니까? Kekule은 수십 가지 제안을 했지만 반성 끝에 그는 그것들을 폐기했습니다.

Kekule이 벤젠 공식을 발견한 방법에는 여러 버전이 있습니다. 그들 중 한 사람에 따르면 그녀는 그를 꿈꿨다. 잠에서 깨어난 과학자는 서둘러 종이에 새로운 형태의 사슬을 그렸습니다. 이것이 벤젠의 첫 번째 고리 공식이 나타난 방법입니다 ...

벤젠 고리에 대한 아이디어는 실험 및 이론 연구에 새로운 자극을 주었습니다. Kekule은 "방향족 화합물의 구조에 관하여"라는 기사를 Wurtz에게 보냈고 Wurtz는 이를 파리 과학 아카데미에 제출했습니다. 이 기사는 1865년 XNUMX월 아카데미 회보에 게재되었습니다. 과학은 방향족 화합물의 구조에 대한 또 다른 새롭고 예외적으로 유익한 이론에 의해 풍부해졌습니다.

이 분야에 대한 추가 연구는 다양한 이성질체 화합물의 발견으로 이어졌고, 많은 과학자들은 방향족 물질의 구조를 설명하기 위한 실험을 시작하고 벤젠에 대한 다른 공식을 제안했습니다 ... 그러나 Kekule의 이론은 가장 합법적인 것으로 밝혀졌고 곧 확립되었습니다 어디에나. 케쿨레는 그의 이론을 바탕으로 벤젠 고리에 두 개의 치환기가 있는 상태에서 세 개의 이성질체 화합물(오르토, 메타, 파라)이 존재할 가능성을 예측했습니다. 과학자들 앞에 열린 또 다른 활동 분야, 새로운 물질 합성 가능성이 나타났습니다.

1867년 케쿨레는 본 대학의 새로운 화학 연구소 소장으로 임명되었습니다. O. Ballach, L. Kleisen, G. Schultz, R. Anschütz 등이 Kekule과 함께 실험실에서 일했습니다. 그들 중 많은 사람들이 나중에 유명한 과학자가 되었습니다.

가장 저명한 과학자 중 한 명인 Kekule의 영광은 보편적으로 인정되었습니다. 그는 과학자들뿐만 아니라 산업가들도 그의 의견을 고려하여 세계의 많은 아카데미의 명예 회원으로 선출되었습니다.

케쿨레는 노년까지 지칠 줄 모르는 에너지로 계속 일했습니다. 그는 실험을 하고 보고서를 읽었습니다.

1896년 봄, 베를린에서 인플루엔자 전염병이 발생했습니다. 이 질병은 오랫동안 만성 기관지염으로 고통받아온 케쿨레의 건강을 크게 훼손했습니다. 13년 1896월 XNUMX일, 위대한 과학자가 사망했습니다.

저자: Samin D.K.

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