Содержание

Дмитрий Менделеев — краткая биография

Менделеев Дмитрий Иванович (1834— 1907), химик, создатель периодической системы химических элементов.

Родился 8 февраля 1834 г. в Тобольске в семье директора гимназии. Учился в этой гимназии, затем был принят на отделение естественных наук физико-математического факультета Главного педагогического института в Петербурге.

Курс окончил с золотой медалью, однако за годы напряжённых занятий подорвал здоровье.

В 1855 г. уехал в Одессу, где преподавал в гимназии при Ришельевском лицее. Благодатный южный климат позволил Менделееву уже в следующем году вернуться в Петербург. Он защитил магистерскую диссертацию и приступил к чтению лекций по органической химии в Петербургском университете.

В 1859—1861 гг. посетил Германию «для усовершенствования в науках», а по возвращении на родину издал первый в России учебник по органической химии, который был удостоен Демидовской премии.

В 1865 г. Менделеев защитил докторскую диссертацию, заложившую основы учения о растворах.

В 1869 г. учёный совершил одно из величайших открытий в истории химии — вывел периодический закон химических элементов.

В 1871 г. вышел его классический труд «Основы химии», где обобщались представления о любимой науке.

Дмитрий Иванович отдавал много сил преподавательской деятельности — был профессором Петербургского университета, вёл курсы в других учебных заведениях. На склоне лет он отмечал: «Из тысяч моих учеников много теперь повсюду видных деятелей, профессоров, администраторов, и, встречая их, всегда слышал, что доброе в них семя полагал, а не простую отбывал повинность».

В 1890 г. Менделеев покинул университет в знак протеста против притеснения студенчества. Несколько лет учёный был консультантом научно-технической лаборатории Морского министерства; в 1892 г. он организовал производство изобретённого им бездымного пороха.

С 1892 г. и до конца своей жизни Дмитрий Иванович возглавлял Главную палату мер и весов.

Скончался 2 февраля 1907 г. в Петербурге.

Связанные записи:

Сегодня популярно:

Комментарии:

Дмитрий Иванович Менделеев и периодическая таблица элементов — доклад

Химия — наука непростая, а в 19 веке — ещё и опасная! Масса неописанных веществ и неисследованных соединений, законы естествознания ещё не раскрыты. Именно в это время в Тобольске в 1834 году родился будущий химик Д.И. Менделеев. Биография учёного — это настоящее противоречие и работа над собой.

Что интересно, будущий гениальный химик в школе считался редкой посредственностью. В институт поступил со второй попытки и то по просьбе матери. Но закончил учёбу с дипломом и золотой медалью.

В 1864 году — Д.И. Менделеев уже профессор химии в Петербургском технологическом университете. В это же время Дмитрий Иванович защищает диссертацию о «О соединении спирта с водой». Позднее некоторые пытливые умы припишут ему изобретение водки. Но самое известное его открытие — периодическая система элементов — ещё в будущем.

Периодическая система Д.И. Менделеева. Гениально и просто!

Многие известные открытия происходят случайно. В 1866 году Дмитрий Иванович возглавляет кафедру неорганической химии Петербургского технологического университета.

На своих занятиях учёный понимает, что у студентов нет доступного раздаточного материала для работы. И он начинает разработку собственного наглядного пособия, которое в дальнейшем получило название «Периодическая система» и прославило своего изобретателя.

В чем гениальность таблицы Менделеева?

В середине 19 века было известно уже много химических элементов и описаны их свойства. Но единой системы не существовало. Были отдельные попытки создать некоторую классификацию известных элементов, но ни к чему хорошему это не привело.

Дмитрий Иванович решил

просто выстроить известные химические элементы по возрастанию их молекулярной массы. Он замечает некоторую закономерность — периодически повторяется цикл — щелочной металл, затем щёлочно-земельный, затем переходные вещества, затем неметаллы и заканчивается благородными газами. И снова все начинается со щелочного металла.

Таким образом, Д.И. Менделеев отметил, что все элементы образуют некие группы с повторяющимися физико-химическими свойствами. Это позволило предугадать открытие новых веществ — галлия, скандия, астата, франция. В 1869 году доклад о периодических свойствах элементов был представлен Русскому химическому обществу.

В 20 веке учёные смогли заглянуть в мельчайшую частицу вещества — атом. И вот тут и стало ясно, что периодическая система — это гениальное открытие!

  • Дело в том, что ядро атома состоит из протонов и нейтронов. И количество положительных частиц — протонов — в любом веществе равно номеру этого элемента в таблице Менделеева.
  • Вокруг ядра вращаются электроны, и их количество также соответствует порядковому номеру элемента. Отрицательные частицы вращаются по орбиталям. И количество электронных орбиталей равно номеру периода таблицы, в котором находится тот или иной элемент.
  • На последней орбитали вращается разное число электронов. Но их количество соответствует порядковому номеру ряда, в котором находится элемент.
  • В настоящее время периодический закон звучит иначе, чем задумывал его автор. Но это отнюдь не умаляет заслуг автора.

Деятельность Д.И Менделеева — это череда гениальных открытий и изобретений. Но они меркнут перед главным его детищем — периодической системой химических элементов.


Если это сообщение тебе пригодилось, буда рада видеть тебя в группе ВКонтакте. А ещё — спасибо, если ты нажмёшь на одну из кнопочек «лайков»:

Вы можете оставить комментарий к докладу.

О Д.И. Менделееве

О Д.И. Менделееве

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА МЕНДЕЛЕЕВА

1834 — 27 января (8 февраля) — в семье директора Тобольской гимназии Ивана Павловича Менделеева родился сын Дмитрий
1841 — Поступление в гимназию 
1847 — Смерть отца Менделеева 
1849 — Окончание гимназии 
1850-1855 — Обучение в Петербургском Главном педагогическом институте. В этот период Менделеев живо интересуется лекциями известного химика А.А.Воскресенского. Написаны первые научные работы: «Анализ минералов ортит и пироксен», студенческая диссертация «Изоморфизм в связи с другими отношениями кристаллической формы к составу» 
1855-1856 — Преподавание в первой Одесской гимназии, возвращение в Петербург, защита магистерской диссертации «Об удельных объёмах» 

1857-1858 — Утверждение в звании доцента Петербургского университета. Здесь Менделеев читает курсы теоретической и органической химии. Выходят его статьи о газовом топливе и о металлургии 
1859 — Научная командировка в Германию. Менделеев организует в Гейдельберге собственную лабораторию, где производит ряд выдающихся исследований по физической химии в числе которых изучение сил сцепления и расширения жидкостей. Сделано открытие «температуры абсолютного кипения жидкостей», известной ныне под названием критической температуры 
1860 — Менделеев принимает деятельное участие в первом международном съезде химиков в Карлсруэ 
1861 — Возвращение в Петербург. Чтение лекций по органической химии в университете, преподавание во 2-м кадетском корпусе, в корпусе инженеров путей сообщения, в Военно-инженерном училище и в Военно-инженерной академии. В это период Менделеев составляет для студентов обширный курс «Органическая химия», удостоенный Демидовской премии. Выходят его работы по вопросам заводской, промышленной России. 
1863-1864 — Избрание профессором Петербургского университета по кафедре технической химии и профессором Петербургского технологического института. Поездка в Баку для ознакомления с процессами переработки нефти. 
1865 — Защита докторской диссертации «О соединении спирта с водой», в которой Менделеев изложил свою теорию растворов. Ряд сельскохозяйственных опытов в Боблове. Министерство народного просвещения утверждает Дмитрия Ивановича профессором Петербургского университета. 
1867 — Менделеев получает при университете кафедру неорганической (общей) химии, на которой проработал затем в течении 23 лет. Поездка в Париж на «Всемирную выставку» и посещение ряда французских промышленных предприятий.
Результатом стала его работа «О современном развитии некоторых химических производств в применении к России и по поводу Всемирной выставки 1867 года» 
1869 — Первая формулировка Периодического закона. 6 (18) марта на заседании Русского физико-химического общества профессор Н.А.Меншуткин читает доклад Д.И.Менделеева «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сродстве» 
1869-1871 — Выход в свет классического труда Менделеева «Основы химии», построенного на основе Периодического закона 
1872-1878 — Менделеев проводит систематические исследования растворов и законов сжимаемости газов. Проявляет интерес к проблемам воздухоплавания и изучению высших слоёв атмосферы. Выходят его труды «Об упругости газов» и «О барометрическом нивелировании и применении для него высотомера». Дмитрий Иванович включается в борьбу со спиритизмом. 
1875 — Блестящее подтверждение Периодического закона: французский учёный Лекок де Буабодран открывает новый элемент галлий, существование которого было предсказано Менделеевым 
1876 — Поездка в США для ознакомления с американской нефтяной промышленностью.  
1877 — Создание труда «Нефтяная промышленность в Северо-Американском штате Пенсильвания и на Кавказе» 
1879 — Завершение работы «О сопротивлении жидкостей и о воздухоплавании» 
1880 — Академия наук забаллотировала выдвижение Менделеева в академики, что вызвало резкий протест русского общества против решения Академии 
1881 — Преподавание химии на Высших женских курсах 
1882 — Выступление на промышленном съезде в Москве с речью «Мысли об условиях развития заводского дела в России» 
1887 — Полёт на воздушном шаре во время солнечного затмения с целью наблюдения высших слоев атмосферы. Создание труда «Исследование водных растворов по удельному весу» 
1888 — Изучение каменноугольной промышленности Донбасса. Написание статьи «Будущая сила, покоящаяся на берегах Донца», где Менделеев высказывает идею о подземной газификации каменного угля. 
1889 — Менделеев принимает участие в комиссии по пересмотру таможенных тарифов 
1890 — Менделеев подает в отставку и покидает Петербургский университет в результате его конфликта с Министром народного просвещения 
1891 — Дмитрий Иванович, по поручению Морского и Военного министерств проводит работу по созданию в России производства бездымного пороха 
1893 — Назначение управляющим Главной палаты мер и весов 
1894 — Основание журнала «Временник главной палаты мер и весов» 
1899 -1905 — Поездка на Урал для изучения железной промышленности. Создание труда «Уральская железная промышленность в 1899 году». Выход статьи «Попытка химического понимания мирового эфира». Опубликование работы «Заветные мысли». 
1907 — 20 января (2 февраля) — смерть Д.И.Менделеева

 

Работы Д.И. Менделеева

1. Заветные мысли

2. Попытка химического понимания мирового эфира

3. Экономические работы, том XIX

4. Основы химии I том

5. Органическая химия (8 том )

6. Материалы для суждения о спиритизме

7. Растворы

8. Высшее образование:

— письмо Н.В. Стасовой

— письмо С.Ю. Витте

— О подготовке профессоров и преподавателей для вузов

— О результатах выпуска студентов Киевск.политехникума

9. О преподавании химии на первом курсе

10. О покровительственной системе, письмо Николаю II

 

Работы по истории химии соратников Д.И. Менделеева

1. Морозов Н. Д.И. Менделеев и ПСХЭ, 1907

2. Мейер Э. История химии от древнейших времен до настоящих дней (1898г., с предисловием Д.И. Менделеева)

3. Меншуткин Н. Очерк химических воззрений, 1888 г.

 

Работы о Д.И. Менделееве

1. Вольфкович С.И., Семишин В.И. Н. Д.И. Менделеев гордость отечественной науки

2. Д.Н. Трифонов Начало пути

3. Троцкий. Л. Д.И. Менделеев и марксизм

4. Кадзи М. Ветка сакуры в генеалогическом древе Менделеева

5. Мустафин Д.И. Две внучки Менделеева

6. Фигуровский Открытие химических элементов

7. Младенцев М.Н., Тищенко В.Е. Д.И. Менделеев, его жизнь и деятельность, том 1 (отрывки)

8. Семин Д.К. Д.И. Менделеев /100 великих имен

9. Дмитриев И.С. Феномен русского энциклопедизма

Учебники и книги по истории химии

1. Соловьев Ю.И. История химии

2. Фигуровский Н.А. История химии

3. Левченков С.И. Краткий очерк истории химии

4. Арбузов А.Е. Краткий очерк развития органической химии в России

5. Нечаев И. Рассказы об элементах

Презентация «Д. И. Менделеев и образование», Платонова Т.И.

Реферат «Жизнь и деятельность Менделеева»

ООО «Инфоурок»

 

 

 

 

 

Реферат по дисциплине:

«Химия»

По теме:

«Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева»

 

 

 

Исполнитель:

Ткаченко Екатерина Ивановна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2021 год

Содержание:

 

Введение………………………………………………………………………………2

1.Жизнь и научная карьера ученого…………………………………………………5

2.Общественная и промышленная деятельность Д.И.Менделеева……………. ..19

3. История открытия периодического закона  и периодической системы элементов.…………………………………………………………………. ………..23

4. Последние годы жизни………………….……………….………………………..31

Заключение……………………………………… ……………………….….………32

Список литературы………………………………………………………………..8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

 

 

Один из величайших русских ученых Дмитрий Иванович Менделеев всегда был и будет объектом пристального изучения историками и исследователями. Его наследие поистине неисчерпаемо. Свою научную работу он начал еще на студенческой скамье в возрасте 21 года, и плодотворно трудился всю жизнь до самой своей смерти над развитием химии, как науки, и заводского дела в России. Кроме того, Менделеев оставил яркий след в ряде смежных с химией дисциплин. Он сделал много открытий и в области физики. Был активным общественным деятелем, искренне переживал за свой народ и верил в светлое будущее России.

Наиболее выдающимся открытием научного гения стал Периодический закон химических элементов, над которым он работал около 40 лет, и благодаря которому имя Менделеева увековечено в истории науки всего мира. Сегодня Периодический закон Менделеева признан важнейшим законом природы.

Имя Дмитрия Ивановича Менделеева в современном мире известно не только в научных кругах, но и любому школьнику.

Цель данной работы – познакомить с жизнью Д.И.Менделеева, раскрыть особенности деятельности великого химика, оценить его вклад в развитие науки.

 

 

 

 

 

 

 

1.Жизнь и научная карьера ученого

 

 

 

Дмитрий Иванович Менделеев родился в Тобольске в 1834 году в семье директора местной гимназии, которую, в последствии, сам и окончил. По окончании гимназии в 1850 г. Менделеев поступает в Петербургский педагогический институт на физико-математический факультет. Здесь и зародилась его страсть к химии, были созданы его первые научные работы и определен жизненный путь.

В 1855 году окончил институт с золотой медалью. Через год он защищает магистерскую диссертацию, а позже — диссертацию на звание приват-доцента. В Петербургском университете он работает в должности доцента в течение семи лет, затем избран профессором кафедры химии Петербургского практического технологического института.

  В Петербургском университете Менделеев читал  лекции по химии в течение 2 лет. Затем его командировали за границу, что стало важным событием в его жизни.

В 1860 г. молодой учёный посетил исторический Всемирный съезд химиков в Карлсруэ, где принял активное участие в формировании единой системы атомных масс и химических формул.

По возвращении в Россию Дмитрий Иванович издает работу «Органическая химия», ставшим первым русским учебником по оргхимии, за что ему присвоили премию Петербургской академии наук.

Следующим шагом ученого стала защита докторской диссертации по химии и начало работы над вторым трудом – «Основы химии». Именно во время написания «Основ химии» Менделеев открывает Периодический закон, принесший ему мировую славу.

 Великие открытия ученого были признаны всеми зарубежными государствами, независимо от уровня развития науки.

  Открытия ученого были признаны не только в России, но и во всех государствах, независимо от уровня развития науки. Менделеева назначили почетным членом пяти русских университетов и различных академий Европы. Хотя, несмотря на все заслуги, его так и не утвердили ни на звание члена Петербургской академии наук, ни на должность ее адъюнкта.

  В 1980 году у Дмитрия Ивановича возник конфликт с министром народного просвещения, в связи с чем сотрудничество с Петербургским университетом было остановлено. Через некоторое время Менделеев становится ученым-хранителем «Депо образцовых гирь и весов». Сегодня это учреждение называется «Институт метрологии имени Д. И. Менделеева». На этой должности великий химик оставался до самой своей смерти в 1907 году.

 

  

                  

2. Общественная и промышленная деятельность                                                                                                               Д.И.  Менделеева

 

 

 

        Д. И. Менделеев не был ученым узкой направленности, он углублялся не только в вопросы, касающиеся науки, но и участвовал в промышленных разработках, интересовался общественной деятельностью. Дмитрий Иванович всегда был в центре внимания окружающих, привлекал к себе внимание людей из разных социальных слоев, легко находил с ними общий язык. Негативно относился к «аристократии», считая, что она губит Россию. Он всегда с готовностью принимал участие в различных общественным начинаниях, поддерживал связь с русским обществом, читал научные лекции в целях благотворительности, жертвовал гонорары для студентов в целях их обучения.

Дмитрия Ивановича Менделеева несомненно можно назвать великим учёным и великим человеком. Несмотря на трудные жизненные ситуации, этот человек благодаря своей разносторонности, целеустремленности, быстроте и пытливости ума, смог доказать всему миру свою гениальность.

 

 

 

3.История открытия периодического закона  и периодической системы элементов

 

 

 

Утверждение атомно-молекулярной теории в течение 17-19 веков активно сопровождалось открытием новых химических элементов. К 1830 году их число достигло 55. Такое многообразие сбивало с толку химиков всего мира и требовало некоторой систематизации элементов.

Менделеев сформулировал основные положения периодического закона:

1.       Элементы, которые расположены по величине атомной массы, отличаются периодичностью свойств.

2.       Можно предположить открытие еще множества простых тел, например, сходных по свойствам с Al и Si с атомным весом от 65 до 75.

3.       Допустимо исправлять величину атомной массы элемента, учитывая его аналогии.

Первое положение упоминалось в научных кругах еще до Менделеева, но именно он привнес ему статус всеобщего закона, предсказав на его основе существование ещё неизвестных миру, не открытых элементов. Другие положения открыты именно Менделеевым и считаются следствиями из периодического закона. Правильность данных следствий подтверждена многолетними опытами, которые позволили судить о периодическом законе, как о строгом и неоспоримом законе природы.

На основе этих положений ученый и составил свой вариант периодической системы элементов. Первый набросок таблицы химических элементов появился на свет 17 февраля (или 1 марта по новому стилю) 1869 года.

А уже 6 марта 1869 года на заседании Русского химического общества профессор Меншуткин  официально сообщил об открытии Менделеева.

Открытие было представлено для общественности в виде своеобразного чуда, словно таблица приснилась Менделееву во сне. Вот, что он заявил: «Вижу во сне таблицу, где все элементы расставлены, как нужно. Проснулся, тотчас записал на клочке бумаги – только в одном месте впоследствии оказалась нужной поправка». Как в сказке! Между тем на разработку и совершенствование таблицы ушло более 30 лет жизни учёного.

 

 

 

4.Последние годы жизни

 

 

 

       Свои последние годы жизни Менделеев прожил спокойно и размеренно, занимаясь рутинными делами канцелярии Главной Палаты мер и весов, принимал участие в международных выставках и юбилеях Академии наук. В 1903 году, вернувшись из заграничной поездки, в качестве председателя экзаменационной комиссии, Дмитрий Иванович экзаменует первых выпускников Киевского политехнического института. В этот период, несмотря на старость и болезни, он оставался бодрым и подвижным. В 1903 году ему была проведена операция по удалению катаракты, но зрение все равно падало. Менделеев больше не мог записывать свои мысли и исследования, поэтому диктовал статьи и записки своим сотрудникам. Они, в свою очередь, работали для него над сложными расчетами, вычерчивали необходимые схемы, таблицы и графики.

Дмитрий Иванович не боялся смерти, спокойно ждал ее приближения, безропотно говорил и писал о неминуемой близкой кончине, делая посмертные распоряжения. 20 января 1907  года Дмитрия Ивановича Менделеева не стало. Попрощаться с великим ученым, гением всех времен пришла многотысячная толпа. Это был  необыкновенный человек и поистине могучий, ведь сделанное им – под силу только гениальной личности.

   

 

 

                                           Заключение

 

 

 

На самом деле органическая химия (за исключением периода с 1861 по 1862 гг.) никогда не являлась сферой деятельности Менделеева. Он не особо проявил себя в качестве экспериментатора в области химии неорганической, хотя и неплохо ориентировался в ней. Бессмертным же его  имя стало благодаря учению о периодичности. Ученый создавал, разрабатывал и бесконечно совершенствовал свои идеи о периодичности на протяжении почти сорока лет. И хотя физическое обоснование периодический закон и периодическая система получили только после кончины ученого, они стали фундаментальной основой современной атомистики.

   Феномен Менделеева заключался в большей степени в безграничной  широте его интересов, в редкостной эрудированности и осведомленности в самых разных областях науки. В этом качестве ему не было равных.

«Наука и промышленность — вот мои мечты», — написал он в своем в дневнике, незадолго до смерти. Дмитрий Иванович прожил долгую и довольно интересную жизнь, наполненную патриотизмом, истинной заботой о благе России и ее народе. Он написал и опубликовал множество сенсационных научных трудов и статей.

Дмитрий Иванович Менделеев должен быть примером для нынешнего поколения.

 

 

 

 

 

 

 

     

Список литературы:

 

 

 

1.                  С.А. Балезин, С.Д. Бесков. «Выдающиеся русские ученые-химики» – 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1972.

2.                 1. О.Н.  Писаржевский. «Дмитрий Иванович Менделеев», Изд.ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия», 1949 г.

3. Л.А. Чугаев. «Дмитрий Иванович Менделеев, его жизнь и деятельность// Университетский период 1861 — 1890 гг.», М., 1993.

 

Ученые и изобретатели России — Менделеев Дмитрий Иванович

всего голосов

7599


День рождения: 27 января 1834 г.

День смерти: 20 января 1907 г.

Место рождения: Тобольск

Семейное положение: женат дважды. Первая жена — Феозва Никитична Лещева (1862—1880). Вторая жена — Анна Ивановна Попова (1882—1907).

Деятельность и интересы: химия, технология, экономика, метрология, агрохимия и сельское хозяйство, просвещение, физическая химия, химия твердого тела, теория растворов, физика жидкостей и газов, технология нефти, приборостроение, метеорология, воздухоплавание, кораблестроение, освоение Крайнего Севера, педагогика, переплетные работы, картонажные работы

Свои «три службы Родине» Менделеев определял так: научная деятельность, преподавание и служба российской промышленности. Еще факты

Образование, степени и звания

1847-1849, Тобольская мужская гимназия

1876, Императорская Санкт-Петербургская Академия Наук: член-корреспондент

Работа

1855, Симферопольская мужская гимназия: старший учитель естественных наук

1903, Киевский политехнический институт: председатель Государственной экзаменационной комиссии

Открытия

В ходе работы над трудом «Основы химии», Д. И. Менделеев в феврале 1869 года открыл один из фундаментальных законов природы — периодический закон химических элементов, позволяющий не только с точностью определить многие свойства уже известных элементов, но и прогнозировать свойства еще не открытых. В ходе работы над периодической таблицей Менделеев уточнил значения атомных масс девяти элементов, а также предсказал существование, атомные массы и свойства ряда элементов, открытых позже (галлия, скандия, германия, полония, астата, технеция и франция). Дополнил таблицу нулевой группой благородных газов в 1900 году. В 1850-х годах исследовал явления изоморфизма, которые демонстрируют взаимозависимость кристаллической формы и химического состава соединений, а также зависимость свойств элементов от их атомных объемов.

В 1859 году Менделеев сконструировал прибор для определения плотности жидкости — пикнометр.

В 1860 году открыл температуру абсолютного кипения жидкостей — критическую температуру, при которой плотность и давление насыщенного пара максимальны, а плотность жидкости, находящейся в динамическом равновесии с паром, минимальна.

Биография

Русский ученый-энциклопедист, автор фундаментальных работ по химии, физике, химической технологии, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике и т.д. Самое известное открытие Менделеева — фундаментальный закон природы, периодический закон химических элементов.

Сам полагал, что его имя составили «всего более четыре предмета… периодический закон, исследование упругости газов, понимание растворов как ассоциации и “Основы химии”». Периодический закон был открыт им в ходе работы над «Основами химии». Растворы исследовал всю жизнь, постепенно постигая природу химического соединения как такового, а уравнение Клапейрона—Менделеева (общее уравнение состояния идеального газа) — важная формула, устанавливающая зависимость между давлением, молярным объемом и абсолютной температурой идеального газа.

На протяжении всей жизни регулярно участвовал в производственных предприятиях, где теоретические научные проблемы обладали скорее прикладным значением. Кроме того, интересовался весьма разноплановыми сферами деятельности, включая воздухоплавание, кораблестроение и освоение Крайнего Севера.

Менделеев — автор более полутора тысяч трудов, в том числе классических «Основ химии», первого систематизированного изложения неорганической химии (1869—1871). Пользовался огромным научным авторитетом во всем мире и был удостоен множества наград — российских и зарубежных орденов и медалей, почетного членства в разнообразных российских и зарубежных научных обществах, многочисленных научных званий и т.д.

Дмитрий Менделеев

Дмитрий Иванович Менделеев родился в феврале 1834 го­да в провинциальном сибирском городке Тобольске. Он был самым младшим из 17 детей. У мальчика рано проявились способности к физике, математике и истории; самым нелю­бимым предметом была латынь.

Отец его умер, когда Дмитрию было 13 лет. Несмотря на тяжелое положение, в котором очутилась семья после смерти отца, ему все-таки удалось закончить свое образование на физико-математическом факультете Главного педагогического института в Петербурге.

Еще до того, как он с золотой медалью окончил институт, Менделеев увлекся идеей о существовании связи между химическими свойствами элементов и их физической струк­турой.

После нескольких лет, проведенных в Петербурге и Одес­се, Менделеев с 1859 по 1861 год работает в Париже в лабо­ратории французского физика и химика Анри Виктора Реньо, а затем в Гейдельберге в лаборатории знаменитого немецкого химика Роберта Бунзена.

Этот период был весьма плодотворным для дальнейшей научной деятельности Дмитрия Ивановича.

В Германии Менделеев познакомился с итальянским хими­ком Станислао Канниццаро, работы которого он высоко ценил.

«Мне сразу стало ясно, — писал Менделеев, — что измене­ния в атомных весах элементов, которые он предлагает, при­дадут подлинную стройность классификации элементов, пред­ложенной Дюма. Мысль о возможной периодичности свойств химических элементов по мере возрастания их атомного веса пришла мне в голову именно в этот период».

В возрасте тридцати трех лет Менделеев получил звание профессора на кафедре общей химии Петербургского уни­верситета — самой крупной кафедре химии в России того времени. Именно в этот период Менделеев приступает к со­зданию одной из крупнейших своих работ — «Основы химии» (опубликована в 1868 г.). Работая над книгой, он вплотную столкнулся с проблемой взаимосвязи химических элементов. Снова и снова сравнивал он свойства элементов, стремясь найти ключ к разрешению этой проблемы.

Позднее, рассказывая о своем открытии, Менделеев вспоминал, что, сравнивая свойства элементов и их атомные веса, которые он записывал на карточках, прикрепленных к стене, он пришел к заключению, что «свойства элементов находятся в периодической зависимости от их атомных весов».

«Если бы даже у меня оставались сомнения, касающиеся некоторых неясных моментов,— добавляет он,— я был совершенно уверен в главной идее — то, что свойства химических элементов периодически повторяются, не подлежало никакому сомнению».

Окончательно Менделеев сформулировал свой новый вывод в докладе, представленном на рассмотрение собрания Русского химического общества 1 марта 1869 года.

В наши дни замечательное открытие Менделеева получило мировое признание: в любой химической лаборатории мира висит цветная периодическая таблица химических элементов — труд всей его жизни.

Дополнительная информация

Дмитрий Менделеев: уроки пророка, «Курьер ЮНЕСКО», апрель-июнь 2019

Таблица Менделеева, «Курьер ЮНЕСКО», январь-март 2011

Карта на стене лаборатории, «Курьер ЮНЕСКО», июнь 1971

Менделеев Дмитрий Иванович – краткая биография ученого

Ученый, геолог, нефтяник, педагог, приборостроитель, метеоролог и воздухоплаватель Менделеев Дмитрий Иванович оставил глубокий след в науке не только нашего государства, но и всего мира. Все его научные исследования и достижения изложены в 25 томах!

Созданная им «Периодическая система химических элементов»  установила зависимость различных свойств элементов от заряда атомного ядра и была принята во всем мире. Это было одним из величайших открытий в химии всех времен и народов.

Краткая биография

Дмитрий Иванович Менделеев родился 27 января 1834 года в городе Тобольске Российской империи. Он был 17-м и самым младшим ребенком в семье.

Его отец – Иван Павлович Менделеев, директор Тобольской гимназии и училищ Тобольского округа. Его мать – Мария Дмитриевна Менделеева (Корнильева), происходила из давнего сибирского рода купцов и промышленников.

Характер и нравы Дмитрия Ивановича

У Менделеева был непростой характер: он никому не давал спуску, прямо указывая на ошибки. Однако ему самому не нравилось, если кто-то  указывал на его ошибки. Он сочетал в себе качества великого ученого-мыслителя и простого мастерового человека.

У него было хобби — делал чемоданы, переплетал книги. Он был патриотом своей страны, отдавал все силы на укрепление промышленности России, стремился освободить ее от экономической и научной зависимости Запада. Но не всегда находил в этом поддержку у своих коллег.

Первый интерес к науке

Интерес к науке у юноши проявился во время занятий на физико-математическом факультете Главного педагогического института в Петербурге, куда он поступил в 1851 году и который закончил с золотой медалью. Став доцентом, он как перспективный преподаватель получил право на двухгодичную стажировку за границей. Он отправился в Германию, в университет Гейдельберга, в котором трудились известные ученые того времени — Бунзен, Кирхгоф, Копп.

В 1892 году министр финансов С. Ю. Витте предложил ему должность Ученого хранителя Главной палаты мер и весов. Менделеев согласился, и благодаря его деятельности в 1899 году в России был принят Закон о мерах и весах, который установил основные единицы измерений — фунт и аршин.

Ему также принадлежит изобретение бездымного пороха, но российское правительство не успело его запатентовать, и право на изобретение «уплыло» за океан.

Плодотворный период

После возвращения в Петербург Менделеев читал в университете лекции по органической химии и на их основе выпустил учебник «Органическая химия». В 1864 году его избрали профессором Петербургского технологического института, где через год он защитил знаменитую диссертацию «О соединениях спирта с водой», стал доктором химии.

Наступил самый плодотворный период в жизни ученого. Расположив химические элементы в порядке возрастания их атомного веса, Менделеев заметил закономерность изменений и их свойств.

В 1869 году он опубликовал знаменитый ныне Периодический закон химических элементов, названный его именем, выпустил учебник «Основы химии»

Всемирное признание

В 1887 году в Клину он решил подняться в воздух на воздушном шаре, чтобы наблюдать солнечное затмение. Он пролетел до Тверской губернии, где и приземлился. Этот полет широко обсуждался учеными в России и за границей. Французская академия метеорологического воздухоплавания присудила Менделееву диплом «За проявленное мужество при полете».

Иностранные ученые высоко ценили вклад Менделеева в науку и трижды выдвигали его на Нобелевскую премию (в 1905,1906 и 1907 гг). В 1907 году было предложено «поделить» Нобелевскую премию между итальянцем С. Канниццаро и Д. И. Менделеевым.

Однако 20 января 1907 года русский ученый умер от воспаления легких. Дмитрий Иванович Менделеев похоронен на Волковском кладбище Санкт-Петербурга на «Литераторских мостках».

Гений таблицы Менделеева

АБ Наука о знаниях и трудоустройстве 10-4 (2006) 10 Модуль A: Исследование свойств материи

АБ Наука о знаниях и трудоустройстве 20–4 (2006 г.) 11 Модуль A: Применение материи и химических изменений

АБ Наука о знаниях и трудоустройстве 8, 9 (пересмотрено в 2009 г.) 9 Модуль B: Материя и химические изменения

АБ Наука 14 (2003 г. , обновлено в 2014 г.) 10 Модуль A: Исследование свойств материи

АБ Наука 7-8-9 (2003 г., обновлено в 2014 г.) 9 Модуль B: Материя и химические изменения

До нашей эры Химия 11 (июнь 2018 г.) 11 Большая идея: Атомы и молекулы являются строительными блоками материи.

До нашей эры Естествознание 9 класс (июнь 2016 г.) 9 Большая идея: электронное расположение атомов влияет на их химическую природу.

МБ Старший 1 Наука (2000) 9 Кластер 2: Атомы и элементы

Нидерланды 9 класс Наука 9 Блок 2: Атомы, элементы и соединения (пересмотрено в 2011 г.)

Нидерланды Наука 3200 (2005) 12 Блок 1: Химические реакции

NT Наука о знаниях и трудоустройстве 10-4 (Альберта, 2006 г.) 10 Модуль A: Исследование свойств материи

NT Наука о знаниях и трудоустройстве 20–4 (Альберта, 2006 г.) 11 Модуль A: Применение материи и химических изменений

NT Наука о знаниях и трудоустройстве 9 (Альберта, редакция 2009 г. ) 9 Модуль B: Материя и химические изменения

NT Наука 14 (Альберта, 2003 г., обновлено в 2014 г.) 10 Модуль A: Исследование свойств материи

NT Наука 9 (Альберта, 2003 г., обновлено в 2014 г.) 9 Модуль B: Материя и химические изменения

НУ Наука о знаниях и трудоустройстве 10-4 (2006) 10 Модуль A: Исследование свойств материи

НУ Наука о знаниях и трудоустройстве 20–4 (Альберта, 2006 г.) 11 Модуль A: Применение материи и химических изменений

НУ Наука о знаниях и трудоустройстве 9 (Альберта, редакция 2009 г.) 9 Модуль B: Материя и химические изменения

НУ Наука 14 (2003 г., обновлено в 2014 г.) 10 Модуль A: Исследование свойств материи

НУ Наука 9 (Альберта, 2003 г., обновлено в 2014 г.) 9 Модуль B: Материя и химические изменения

НА Академическая наука 9 класса (SNC1D) (2008) 9 Нить C: атомы, элементы и соединения

НА Прикладные науки 9 класса (SNC1P) 9 Нить C: Изучение материи

ЧП Естествознание, 9 класс (пересмотрено в 2018 г. ) 9 Знание содержания: СК 2.1

КК Наука и технология Раздел I Материальный мир: организация

КК Наука и технология Раздел II Материальный мир: организация

СК Наука 9 (2009) 9 Физическая наука — атомы и элементы (AE)

ЮТ Химия 11 (Британская Колумбия, июнь 2018 г.) 11 Большая идея: Атомы и молекулы являются строительными блоками материи.

ЮТ Science Grade 9 (Британская Колумбия, июнь 2016 г.) 9 Большая идея: электронное расположение атомов влияет на их химическую природу.

Дмитрий Менделеев и периодическая таблица: биография, вклад и факты — Видео и стенограмма урока

Кем был Дмитрий Менделеев?

Химик по образованию и профессии, Дмитрий Менделеев помог изменить мир науки своим способом организации элементов. Менделеев родился в России, где он провел большую часть своей научной карьеры, преподавая и изучая химию.

История Дмитрия Менделеева начинается в Тобольске, Россия. В 1834 году в семье Менделеевых появился на свет Дмитрий, младший из 17 детей. Менделеевы были относительно обеспеченной семьей, ценившей образование. Когда отец Дмитрия скончался в 1847 году, его мать взяла на себя заботу о том, чтобы Дмитрий поступил в университет, проехав более 1300 миль до Санкт-Петербурга для поступления. Легенда гласит, что госпожа Менделеева совершила путешествие с Дмитрием верхом, а затем умерла вскоре после того, как он был принят в Педагогический институт в Санкт-Петербурге.

Яркий молодой Дмитрий Менделеев закончил учебу, а затем начал работать в университете по химии.Его исследования привели его в Париж и Гейдельберг, но в конце концов он вернулся в Санкт-Петербург, где начал возиться с организацией элементов.

В 1869 году Менделеев обнародовал свою периодическую таблицу , быстро получив признание за свой способ расположения элементов в соответствии с их массой и химической активностью.

Спустя годы после разработки своей версии периодической таблицы Менделеев посвятил свое время преподаванию химии и исследованию теплового расширения жидкостей и природы нефти.В 1893 г., через три года после ухода с преподавательской деятельности, он стал директором Бюро мер и весов в Петербурге. Многие источники сообщают, что в последние годы своей жизни Менделеев становился все более эксцентричным, отказываясь верить в существование электрона или излучения. В 1907 году Менделеев скончался.

Периодическая таблица Менделеева — Периодическая таблица — Edexcel — GCSE Combined Science Revision — Edexcel систематизировать известные элементы.Менделеев опубликовал свою первую периодическую таблицу элементов в 1869 году.

Особенности таблиц Менделеева

Менделеев расположил элементы в порядке возрастания относительной атомной массы. Когда он сделал это, он заметил, что химические свойства элементов и их соединений демонстрируют периодическую тенденцию. Затем он упорядочил элементы, поместив элементы с похожими свойствами друг под другом в группы. Чтобы классификация работала, Менделеев внес несколько изменений в свой порядок:

  • он оставил пробелы для еще не открытых элементов
  • он изменил порядок нескольких элементов, чтобы группы оставались согласованными
Периодическая таблица Менделеева

Предсказания с использованием пробелов

Менделеев оставил пробелы в своей таблице, чтобы разместить неизвестные в то время элементы.Глядя на химические свойства и физические свойства элементов рядом с пробелом, он также мог предсказать свойства этих неоткрытых элементов. Например, Менделеев предсказал существование «эка-кремния», который поместился бы в зазор рядом с кремнием. Позднее был открыт германий. Его свойства оказались близкими к предсказанным и подтвердили периодическую таблицу Менделеева.

Парные перестановки

Йод имеет меньшую относительную атомную массу, чем теллур.Поэтому в таблицах Менделеева йод следует ставить перед теллуром. Однако химические свойства йода сходны с хлором и бромом. Чтобы йод соответствовал в своей таблице хлору и брому, Менделеев поменял местами йод и теллур.

В чем ошибся Менделеев: предсказанные элементы, которые никогда не были обнаружены

С учетом сегодняшних знаний два самых странных предсказания Менделеева находятся в таблице 2 над гелием: два элемента, атомная масса которых меньше, чем у водорода [16, 34].Эта история восходит к открытию благородных газов, которое произошло на ровном месте в течение 5 лет в последнее десятилетие XIX века в лаборатории сэра Уильяма Рамзи (1852–1916). Сначала появился очевидный: аргон [35], который составляет 1% воздуха. Менделеев, должно быть, чувствовал, что действительность самого периодического закона может быть поставлена ​​под сомнение существованием этого нового элемента [1]. Во-первых, в его периодической системе не было места аргону; он не был похож ни на один из известных элементов. Во-вторых, его атомная масса была почти идентична массе кальция.Несмотря на четкие спектроскопические данные, Менделеев сначала полагал, что аргон является трехатомной формой азота, что дало бы 42 в качестве молекулярной массы, а инертность также не отличалась бы от двухатомного N 2 . Кроме того, в то время были известны O 2 и O 3 , поэтому аналогия с соседним элементом также была верной. Менделееву пришлось пересмотреть свое мнение, когда последовали новые открытия инертного газа, но он, вероятно, был очень счастлив сделать это.Открытие, которое первоначально было потенциально смертельным для его представления о периодическом законе, стало очень сильным доказательством правильности его системы. В периодической таблице между галогенами и щелочными металлами нашлось место для дополнительного столбца, и оказалось, что гелий, неон, криптон и ксенон имеют атомные массы, точно соответствующие значениям, ожидаемым на основе размещения новой группы. Аргон все еще был исключением в этом смысле. Неприязнь Менделеева к этому факту очевидна из табл. 2, где он приписал Ar атомную массу 38.

Таблица Менделеева, показанная в таблице 2, была опубликована в 50-страничной статье под названием «Попытка химической концепции эфира» [33]. Под эфиром здесь подразумевается не то, что сегодня обычно называют эфиром (сложный диэтиловый эфир), а физическая абстракция среды, которая позволяет гравитации и электромагнитным силам распространяться в пространстве. В самом начале 20-го века эфир считался реальным материалом, который было трудно обнаружить обычными способами: его единственным легко заметным свойством были взаимодействия, для которых он служил средой.Примечательно, что существование эфира признавалось значительным числом ученых еще в самом начале 1900-х годов, несмотря на то, что был проведен и опубликован эксперимент Майкельсона-Морли [36], который, как теперь понимается, опровергает эту концепцию. в 1887 г. В этом опыте скорость света измерялась тем же методом в апреле и июле. Вектор скорости Земли на ее орбите относительно предполагаемого эфира изменился за этот промежуток времени примерно на 90°, но наблюдения не показали никакой разницы в скорости света.

В упомянутой большой статье [33] Менделеев попытался классифицировать эфир как благородный газ. Это была очень логичная мысль во многих отношениях [37]. Во-первых, инертные газы химически инертны, и поэтому их трудно обнаружить. Аргон присутствует в воздухе в количестве 1%, но долгое время оставался вне поля зрения ученых. Поэтому не казалось невероятным, что в природе могут существовать и другие нереакционноспособные элементы. Во-вторых, количество элементов увеличивается по мере того, как мы опускаемся в Таблице 2. Нетрудно было предположить, что есть некоторые более ранние строки с еще меньшим количеством точек.В этом предсказании серия 1 содержала два элемента (водород имел более высокую атомную массу), а серия 0 была введена с одним элементом.

У Менделеева была по крайней мере еще одна серьезная, но, по-видимому, сугубо личная причина для введения этих двух предсказаний легче водорода. В то время многие ученые приняли теорию под названием «гипотеза Праута» [38,39,40], названную в честь английского врача Уильяма Праута (1785–1850). Эта теория постулировала, что каждый элемент в конечном итоге состоит из самого легкого — водорода [38].На самом деле это недалеко от сегодняшних научных взглядов, поскольку в нашем нынешнем понимании большая часть массы атомов приходится на два нуклона, протон и нейтрон, оба из которых имеют почти такую ​​же массу, как атом водорода. Из гипотезы Праута ясно следовало, что ни один элемент не может быть легче водорода, а также казалось естественным, что атомные массы очень близки к целым числам, если их вычислять относительно водорода. Менделеев был ярым противником гипотезы Праута [1]. Он знал, что атомный вес не всегда кратен атомному весу водорода.Даже в Таблице 1 атомные массы, показанные для бериллия, алюминия и хлора, свидетельствуют об этом факте. Как уже упоминалось, он фактически изменил атомную массу бериллия с целого числа на дробное. Его неприятие гипотезы Праута проявилось в том, что он настаивал на предсказании элементов x и y , которые он назвал ньютонием и коронием.

Подобно другим явным предсказаниям элементов, Менделеев пытался оценить атомные массы для элементов x и y .Поскольку они предшествовали всем известным элементам, он не мог полагаться здесь на интерполяцию; ему пришлось использовать гораздо более опасную практику экстраполяции. К сожалению, точная процедура не описана [33]. Об атомной массе элемента и (корония) написано:

.

Поскольку атомный вес хлора равен 35,45, а фтора – 19,0, отношение Cl:F = 35,4:19,0 = 1,86; так что мы также находим:

$${\text{Группа VII}} \ldots {\text{Cl:F}} = 1.8 6$$

$${\text{VI}} \ldots {\text{S:O}} = 2,00$$

$${\text{V}} \ldots {\text{P:N}} = 2. 2 1$$

$${\text{IV}} \ldots {\text{Si:C}} = 2,3 7$$

$${\text{III}} \ldots {\text{Al:B}} = 2,4 5$$

$${\text{II}} \ldots {\text{Mg:Be}} = 2.6 7$$

$${\text{I}} \ldots {\text{Na:Li = 3}}. 2 8$$

$$0 \ldots {\text{Ne:He}} = 4,9 8$$

Это доказывает, что отношение в данном ряду отчетливо и прогрессивно возрастает при переходе от высших групп к низшим; и, кроме того, что она наиболее быстро меняется между первой и нулевой группами.Отсюда следует, что отношение He: y будет значительно больше, чем отношение Li:H, равное 6,97, так что отношение He: y будет по крайней мере 10, а вероятно, даже больше. Следовательно, атомный вес и будет не больше 4,0/10 = 0,4 и, вероятно, меньше.

Об атомной массе элемента х написано следующее [33]:

Хотя можно было приблизительно определить атомный вес элемента y на основе веса гелия, это нельзя повторить для элемента х , потому что он лежит на границе или пределе, около нулевой точки атомные веса.Более того, аналоги гелия не могут служить базой из-за неопределенности их числовых данных. Однако, если отношение атомных масс Xe:Kr = 1,56:1; Kr:Ar = 2,15:1; и Ar:He = 9,5:1, находим, что He: x  = 23,6:1, или если He = 4,0, то атомный вес x  = 0,17. Это следует считать максимально возможным значением. Скорее всего, атомный вес x намного меньше…

.

Оба этих описания сообщают читателю необработанные данные, на которых основано предсказание, но математический алгоритм остается в неведении и остается только догадываться. В следующем разделе будет предпринята попытка ретро-инженерии менделеевского мышления, поэтому будет искаться способ мышления, приводящий к известным конечным результатам.

Для элемента y относительно легко заметить, что отношение первых нескольких отношений атомных масс (6,97, 4,98, 3,28, 2,67) близко к постоянному значению 1,4, поэтому предположение о геометрическом ряду, вероятно, будет продуктивным. Это легко представить графически: логарифмы отношений атомных масс должны быть нанесены с эквидистантной шкалой по оси x .Это показано на рис. 1. Точка пересечения прямой линии равна 9,5, так что Менделеев мог легко подобрать ее и интерпретировать как значение не менее 10.

Рис. 1

Графический метод оценки атомная масса элемента y

Поиск логики оценки для элемента x на основе этого текста еще менее прост. Здесь всего четыре точки для отношений атомных масс, и к ним относится уже та, которую Менделеев определил путем экстраполяции. На рис. 2 показан график, на котором отношения даны с равноудаленным масштабированием по оси 90 131 x 90 132. Можно заметить, что четыре точки идеально подходят к параболе (многочлену второго порядка), которая представляет собой трехпараметрическую кривую, так что идеальное соответствие, скорее всего, не случайно: именно так Менделеев получил экстраполированное значение. Использование параболы здесь не просто догадка: приведенный выше текст был переведен на английский язык с русского, но есть и немецкий перевод того же текста, который немного отличается и дает важную подсказку [41, 42]:

Рис.2

Графическая демонстрация метода, используемого для оценки атомной массы элемента x

Wenn wir aber beachten, dass das Verhältniss der Atomgewichte Xe:Kr = 1,56:1, Kr:Ar = 2,15:1 и Ar:He 9,50:1 ist, so finden wir aus einer Parabel zweiter Ordnung das Verhältniss von He: x  = 23,6:1, d. час wenn He = 4, die Grösse des Atomgewichtes von x  = 0,17, was als die höchste mögliche Zahl angesehen werden muss.

(Перевод: Однако, если отношение атомных масс Xe:Kr = 1,56:1; Kr:Ar = 2,15:1 и Ar:He = 9,5:1, с помощью параболы второго порядка мы находим, что He: x  = 23,6:1, или если He = 4,0, то атомный вес x  = 0,17, который следует считать максимально возможным значением.)

Маловероятно, что у Менделеева были средства графически подогнать параболу к трем точкам на фигуре. Еще более бросается в глаза тот факт, что подобранная парабола имеет минимум между третьей и четвертой точками, что находится в пределах изученного диапазона.Экстраполяция монотонных данных с помощью немонотонной кривой визуально крайне непривлекательна и, вероятно, не будет считаться хорошей наукой в ​​целом. Одно из возможных решений этих загадок представлено в Таблице 4. По сути, это параболическая экстраполяция в табличной форме. Числа в самой верхней строке — это отношения атомных масс, одно из которых неизвестно. На основе известных чисел вычисляются их разности в нижних ячейках таблицы таким образом, что значение в ячейке всегда получается вычитанием числа справа вверху из числа слева вверху. Таким образом, можно получить все числа, указанные в таблице обычными буквами. Затем предполагается, что число в нижней ячейке (заштрихованный фон) равно 0, и таблица заполняется в обратном порядке (цифры выделены жирным шрифтом). Эта процедура дает ровно 23,6 в верхней левой ячейке. Более того, немонотонный характер экстраполяционной функции также остается скрытым в табличном методе.

Таблица 4 Возможный табличный метод для оценки атомной массы элемента x

Неделя на память: Периодическая таблица Менделеева

6 марта 1869 г. Дмитрий Менделеев выступил с докладом в Русском химическом обществе, в котором представил первая версия его периодической таблицы элементов.Это был не первый такой стол; другие ученые предпринимали попытки организовать известные элементы в группы более 50 лет. Но таблица Менделеева была наиболее полной и имела ряд важных преимуществ по сравнению со своими предшественниками. Это основа для периодической таблицы, которая используется до сих пор. В книге Эрика Р. Шерри Периодическая таблица: очень краткое введение (печатная версия) объясняется история таблицы от ее доменделеевского начала до наших дней. Менделеев о периодическом законе (электронная книга) содержит несколько очерков и журнальных статей Менделеева о расположении элементов, написанных между 1869 и 1905 годами.

Менделеев расположил элементы в своей таблице в порядке их атомного веса и сгруппировал их на основе схожих химических свойств. В то время было известно всего 64 элемента, а таблица Менделеева оставляла пустые места там, где он предсказывал открытие новых элементов. Он конкретно предсказал существование и химические свойства элементов, впоследствии названных германием, галлием и скандием; все три были выделены к 1886 г., и их свойства соответствовали предсказаниям Менделеева.Он также правильно заметил, что в то время, вероятно, были ошибки в атомных весах некоторых элементов; В конечном итоге было установлено, что теллур имеет более высокий атомный вес, чем йод, как и предсказывала таблица Менделеева.

В настоящее время известно 118 элементов, многие из которых настолько нестабильны, что не существуют в природе, и их существование было подтверждено только путем их создания в лаборатории. Пол Парсонс предоставляет визуальное руководство по элементам в Периодической таблице (печать), а Дэвид У.Серия «Большие курсы Болла» «Природа материи » включает лекцию «Удивительная периодическая таблица» (электронное аудио | видео).

В Periodic Tales (электронная книга | электронное аудио| печатное издание) Хью Олдерси-Уильямс рассматривает роли, которые элементы играют в нашей культуре и нашем языке; Сэм Кин предлагает исторические и научные рассказы и анекдоты о каждом элементе в Исчезающая ложка (электронная книга | электронное аудио| печатная версия). А серия книг Камиллы Миничино «Тайны периодической таблицы» (электронные книги | печатная версия) построена вокруг физика, расследующего преступления, каждое дело которого связано с разными элементами.

Вклад Менделеева в химию не ограничился периодической таблицей — он провел важные исследования происхождения и состава нефти, и ему приписывают введение метрической системы в Российской империи — но это периодическая таблица, для которой он будет вспомнил. Менделеев сам был частью таблицы с 1955 года, когда группа ученых из Калифорнийского университета в Беркли синтезировала элемент 101. Они предложили назвать его «менделевий».»


Также на этой неделе


8 марта 10:10

Персидский поэт Фирдоуси завершил свою эпическую поэму «Шахнаме » (электронная книга | печатная), в которой мифы и история смешиваются, чтобы рассказать историю Персидской империи от от начала мира до мусульманского завоевания Персии в 7 веке. Поэма состоит из 50 000 куплетов и является самой длинной из существующих поэм, сочиненных одним автором. Это одно из центральных произведений персидской литературы, и его так же легко читается современными иранцами так же, как Библия короля Иакова для английских читателей.

12 марта 1928

Родился Эдвард Олби. Олби был драматургом, чьи работы исследовали сложность брака и отношений, часто с элементами стиля, заимствованными у европейских писателей-абсурдистов. Три его пьесы — «Хрупкое равновесие» , «Морской пейзаж » и «Три высокие женщины » — получили Пулитцеровскую премию за драму. Хрупкое равновесие — это история семьи из пригорода, жизнь которой рушится, когда семья соседей просит остаться с ними, опасаясь неведомого ужаса в собственном доме.В экранизации 1973 года снимались Кэтрин Хепберн, Пол Скофилд и Ли Ремик.

8 марта 1948

Родилась Пегги Марч. Марч — поп-певица, которую в Соединенных Штатах помнят как чудо из ее песни 1963 года «Я буду следовать за ним». Однако ее карьера продолжилась в Европе, и она добилась особого успеха в Германии, где она продолжала иметь успех до конца 1970-х годов. Она продолжает выступать и записала новую музыку совсем недавно, в 2012 году. Разнообразная музыка Марча доступна для потоковой передачи или загрузки на Freegal.

9 марта — Национальный день фрикаделек

Трудно найти кухню, в которой не используются фрикадельки, и трудно найти тип мяса, из которого нельзя сделать фрикадельки. Их можно приготовить разными способами — жарить, тушить, тушить, готовить на пару — и делать с различными приправами. Две электронные книги, Дэниэл Хольцман The Meatball Shop Cookbook и Эллен Браун The Meatball Cookbook Bible , предлагают широкий спектр рецептов фрикаделек.

Кто создал периодическую таблицу элементов? Не только Дмитрий Менделеев — Кварц

Периодическая таблица объединяет научные исследования, международную политику, поклонение героям, стремление к структуре и стремление к признанию.

Формально современная периодическая таблица представляет собой систематизированное расположение известных химических элементов. Таблица организована упорядоченно, что показывает периодическое появление элементов со схожими химическими свойствами. Элементы со схожими химическими свойствами располагаются один над другим в столбцах; спускаясь по каждому столбцу от одной строки к другой, атомы элементов становятся больше и тяжелее. Именно такие периодические изменения свойств элементов наблюдал Дмитрий Менделеев (1834–1907) и другие ученые, которые стремились обобщить в табличной и других формах.

Тем не менее, периодическая таблица не так объективна, как может показаться это базовое описание. И кто заслуживает похвалы за его создание, тоже не однозначно. Я химик-теоретик; Я применяю химические принципы и математику, чтобы отвечать на вопросы и решать проблемы в различных областях химии. Я также очарован историей науки и тем, как мы присваиваем себе заслуги и называем вещи в науке. Эти интересы в сочетании с моим химическим образованием с годами привели меня к пересечению политики и науки в появлении современной периодической таблицы.

Есть, например, националистические наклоны к периодической таблице. Два элемента (франций и галлий) названы в честь Франции и по одному в честь Японии (нихоний), Германии (германий) и Польши (полоний). Скандинавия получила скандий; элементы берклиум, дармштадтиум и московий дают по трем городам место в таблице. Одна шведская деревня — Иттербю — заявила о своих правах на четыре элемента: эрбий, тербий, иттербий и иттрий. Ряд других мест и людей также зацепили свои маленькие прямоугольники на столе, и то, в некоторых случаях, только после серьезных споров.

Wikimedia Commons

Периодическая таблица элементов.

Возвышение Менделеева

Среди элементов, названных в честь людей, есть элемент номер 101, менделевий (Md), который чествует Менделеева. Сопротивляясь другим корыстным инстинктам, группа ученых из Беркли, открывших радиоактивный Md в 1955 году, решила наградить русского ученого Менделеева за его вклад в формулировку периодической таблицы. Однако в разгар холодной войны им пришлось убедить администрацию Эйзенхауэра позволить им уступить место за столом умершему русскому.

Почему же Менделеев? Он открыл периодическую таблицу? Едва ли.

Менделеев опубликовал в 1869 г. статью, в которой авторитетно, логично и систематически организовал известные тогда элементы, и смело предсказал новые. За этой статьей в начале 1870-х годов последовали другие, которые улучшили первую и продемонстрировали ценность глубокого понимания периодичности в химии.

Он, его документы и его таблица привлекли большое внимание и ускорили прогресс в нашем коллективном понимании элементов и их взаимоотношений друг с другом.Но вдохновение и данные, которые стимулировали достижения Менделеева, в огромной степени были обязаны его предшественникам и современникам, таким как Амедео Авогадро (1776–1856), Иоганн Вольфганг Доберейнер (1780–1849) и Станислао Канниццаро ​​(1826–1910).

Contenders

По окончании химического конгресса в Карлсруэ, Германия, в сентябре 1860 г., например, среди участников был роздан решающий доклад Канниццаро ​​о весе атомов элементов. На этом собрании присутствовал Менделеев, и работа Канниццаро ​​помогла ему составить свою таблицу 1869 года из 63 известных элементов, которую он упорядочил в соответствии с наблюдаемыми химическими свойствами и присвоил атомный вес.

Работа Канниццаро ​​была настолько убедительна, что другой участник встречи в Карлсруэ, Дж. Лотар Мейер, сообщил, что ему казалось, будто пелена спала с его глаз, когда он обрел новое понимание элементов.

Периодическая таблица Менделеева появилась примерно через девять лет после встречи в Карлсруэ (1869 г.), но к 1868 г. (1836-1923), например, уже предприняли, хотя и технически несовершенные, заслуживающие доверия попытки периодической сборки элементов.Ньюлендс также предсказал существование других элементов.

Мейер, просвещенный Канниццаро, изобрел таблицы в 1860-х годах, до появления Менделеева. Но его грандиозная статья с описанием его таблицы, во многом похожая на таблицу Менделеева, была опубликована в 1870 году, через несколько месяцев после статьи Менделеева 1869 года. Как и ожидалось, между ними в конце концов вспыхнул медленно тлеющий спор о приоритете.

Впечатляющее несовершенство

Заслуживает ли Менделеев похвалы за составление превосходной таблицы для своего времени, за продвижение понимания того, как свойства атомов ритмически связаны, за то, что он подчеркнул силу этого понимания и за смелые предсказания, которые продвинули вперед химию? Верно. Но у великих побед может быть не один герой, и появление нашей таблицы Менделеева — одна из таких побед.

Wikimedia Commons

Дмитрия Ивановича Менделеева часто называют единственным создателем периодической таблицы.

Работа Менделеева не была ни началом, ни концом составления схемы периодичности в химии. Он перепутал некоторые элементы, и его таблица была неполной даже с его предсказаниями: например, группа так называемых благородных газов была открыта в 1890-х годах и не предвиделась в его работах.И современные студенты-химики могут легко обнаружить и другие недостатки в его таблице 1869 года, основываясь на нашем современном понимании природы элементов.

Короче говоря, вклад Менделеева был чрезвычайно впечатляющим, но также и несовершенным, и ценность вклада Мейера была уже достаточно ясна, чтобы побудить Лондонское Королевское общество наградить его и Менделеева престижной медалью Дэви в 1892 году «за открытие периодические соотношения атомных весов.Действительно, совместная награда была приведена в качестве доказательства того, что некоторые считали особенно ценным в таблице Менделеева то, как она вмещала (как и таблица Мейера) известные элементы, а не столько предсказания Менделеевым новых элементов. .

Надеялось ли и Королевское общество посредством совместного присуждения приглушить беспокойство по поводу приоритета или кредита на все более незаменимый стол? Возможно. Но если таково было намерение, они потерпели неудачу. В науке, как и в политике, соблазн быть простым, а не точным может быть весьма сильным.Ученые до сих пор говорят: «Менделеев открыл периодическую таблицу».

Благородные намерения, политическое вмешательство

Что бы вы ни думали о роли Мейера и Менделеева в воплощении таблицы, история не обошлась с Мейером так хорошо, как могла бы. Можно спросить, например, заслуживает ли Альфред Нобель (1833–1896), современник Менделеева и Мейера (1830–1895), но не способствовавший непосредственно нашему пониманию периодичности, больше, чем Мейер, Ньюлендс или де Шанкуртуа места в периодической таблице.

На мой взгляд однозначно нет.

Несмотря на это, элемент 102 — нобеллий — был назван в честь Альфреда Нобеля, отчасти потому, что он умер достаточно богатым, чтобы профинансировать свое наследство миру в виде Нобелевских премий. Но здесь есть ирония. Нобель получил место в их периодической таблице, но ни Менделеев, ни Мейер, ни кто-либо другой не получили Нобелевской премии за демонстрацию периодичности или разработку периодической таблицы.

На самом деле Менделеев был девятью номинантами на Нобелевскую премию между 1905 и 1907 годами, но ни разу не выиграл.Некоторые утверждают, что ему было отказано, потому что шведский ученый Сванте Аррениус испытывал к нему сильную неприязнь. Менделеев подверг резкой критике теорию (не связанную с периодичностью, о том, как соли растворяются в воде), которую предложил Аррениус, и, хотя Аррениус не был членом комитета по присуждению награды, он был известен, влиятельн и высоко ценился своими коллегами по Нобелевской премии. Комиссии по отбору премий. Но эта и другие предыстории Нобелевской премии — это отдельные политические дискуссии.

Политика, поклонение героям и борьба за признание часто ближе, чем хотелось бы, к научной практике.Место, где все они сходятся, находится в этом огромном списке химических элементов, известных человечеству.

Кто выиграл спор о приоритете? Класс минералов был назван в честь Мейера, но если наличие отдельной комнаты в периодической таблице является золотым стандартом для его отцов, то Менделевий ответил на вопрос.

Организация Объединенных Наций, ученые и люди, любящие науку, во всем мире отмечают периодическую таблицу в этом году за чудесное химическое благо, которое она предлагала и продолжает предлагать нам.И мы также признаем его легендарное прошлое, внутренние политические бородавки и все такое.

Эта статья переиздана из The Conversation под лицензией Creative Commons. Прочитайте оригинальную статью.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка браузера на прием файлов cookie

Существует множество причин, по которым файл cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее распространенные причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки браузера, чтобы принять файлы cookie, или спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файл cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Попробуйте другой браузер, если вы подозреваете это.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом.Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы это исправить, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу.Предоставить доступ без файлов cookie потребует от сайта создания нового сеанса для каждой посещаемой вами страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в файле cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файле cookie может храниться только та информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта.Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, если вы не решите ввести его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступ к остальной части вашего компьютера, и только сайт, создавший файл cookie, может его прочитать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *