菜单 English Ukrainian 俄语 主页

面向爱好者和专业人士的免费技术图书馆 免费技术库


伟大科学家的传记
免费图书馆 / 目录 / 伟大科学家的传记

泽林斯基·尼古拉·德米特里耶维奇。 科学家的传记

伟大科学家的传记

目录 / 伟大科学家的传记

文章评论 文章评论

泽林斯基·尼古拉·德米特里耶维奇
尼古拉·德米特里耶维奇·泽林斯基
(1861 1953)。

尼古拉·德米特里耶维奇·泽林斯基(Nikolai Dmitrievich Zelinsky)于 25 年 6 月 1861 日(XNUMX 月 XNUMX 日)出生在赫尔松省的蒂拉斯波尔县城。 男孩的父母早早死于肺结核,尼古拉仍由祖母玛丽亚·彼得罗芙娜·瓦西里耶娃照顾。 他最初的观点、品味和精神品质是在这位出色的俄罗斯女人的有益影响下形成的。

三年来,尼古拉在蒂拉斯波尔地区学校学习。 1872年春天,他大学毕业。 有必要考虑继续教育,但蒂拉斯波尔没有自己的体育馆。 在南方城市的教育机构中,敖德萨的体育馆很有名。 这是尼古拉去学习的地方。 该体育馆是一所享有特权的教育机构,学生在这里接受了进入大学所必需的通识教育。

1880年,尼古拉从体育馆毕业,进入新罗西斯克大学物理与数学系自然系。 在泽林斯基第一年学习的所有科目中,他对化学最感兴趣。 有学生的课程由 P. G. Melikishvili 主持,尼古拉在其中见到了他的年长朋友。 他还讲授有机化学,特别关注Butlerov的化学结构理论。

Zelinsky 要求 Melikishvili 将他纳入研究小组,以便独立进行合成。 他合成了α-甲基氨基-β-羟基丁酸。 1884 年 XNUMX 月,该工作发表在《俄罗斯物理和化学学会杂志》上。 同年,尼古拉拿到了大学文凭,留在化学系工作。

按照当时的传统,年轻的俄罗斯科学家被要求在先进的西欧实验室实习。 泽林斯基还作为教师奖学金获得者被派往德国。 考虑到新罗西斯克大学的科学工作方向,实习选择了莱比锡的 I. Wislicenus 实验室和哥廷根的 W. Meyer 实验室,对理论有机化学给予了极大的关注。

Meyer 邀请 Nikolai 参与噻吩衍生物的合成工作。 这些研究后来成为他论文工作的一部分。

1888 年,这位年轻的科学家回到敖德萨。 通过硕士考试后,他被大学录取为私立学校,并开始为物理和数学学院数学系的学生教授一门普通化学课程。 自1890年以来,他一直为本科生阅读有机化学的精选章节。 与此同时,泽林斯基也在做大量的科学工作。 在研究活动中,他让有能力的学生成为他忠实的学生和助手。 在 N. D. Zelinsky 的指导下,A. M. Bezredka、A. A. Bychikhin、S. G. Krapivin 等后来成为著名科学家的学生创作了他们的第一部作品。

泽林斯基在此期间继续在德国开始的研究。 科学家关于噻吩衍生物的文章陆续发表。 1889年,他提交了他的硕士论文“关于噻吩系列的异构问题”作为答辩。 它进一步发展了有机化学的理论概念。

硕士论文的答辩发生在 1889 年。 而泽林斯基的思绪已经被引导得更远了。 这位科学家决定更详细地研究一些限制性二元羧酸衍生物的立体异构现象,根据理论,这些衍生物应该会产生立体异构体。 泽林斯基通过这种方法获得了琥珀酸、戊二酸、己二酸和庚二酸的衍生物。

他总结说:“碳化合物之间的立体异构现象应该被认为是确实存在的事实,那些对结构相同异构体存在可能性持怀疑和敌意的科学家。结构理论没有预见到这种异构现象。 ......但只需要赋予立体意义,作为一种似乎难以理解的东西,呈现出一种新的和清晰的形式,丝毫不破坏化学结构理论的基础,相反,进一步发展和改进它。 这篇论文在 1891 年获得了出色的答辩。

1891 年夏天,泽林斯基意外收到邀请参加深海探险,探索黑海。 考察期间,他在黑海的五个不同地点,从不同深度取磅样本进行分析,以查明黑海硫化氢的来源。 泽林斯基的分析令人信服地表明,海中的硫化氢是生活在海底的特殊细菌生命活动的产物。

1893 年秋,尼古拉·德米特里耶维奇开始在莫斯科大学工作。 他领导有机化学系,同时负责分析和有机实验室。

泽林斯基杰出的教学能力在莫斯科大学得到充分体现。 他在现有教材的基础上,结合自己丰富的经验,开创了有机化学课程。 泽林斯基简单而清晰地阅读了有关该主题的讲座,并伴随着他们进行了许多有趣且多样化的实验。 它们帮助学生更好地记住和理解广泛的材料。 泽林斯基的讲座以其逻辑结构和将现代理论观点与实验数据巧妙地联系起来而著称。

除了在大学里开展一项伟大的科学和教学活动外,泽林斯基还将大量时间投入到大学以外的社会工作中。 他于 1900 年在新开设的莫斯科高等女子课程中组织了有机化学系,并成为该系的负责人。 本世纪初,在财政部的建议下,尼古拉·德米特里耶维奇为莫斯科的中央实验室配备了设备,化学试剂和高纯化学物质研究所随后由此发展壮大。 1908年,他积极参加了A. L. Shanyavsky人民大学的组织工作。 早在 1887 年加入俄罗斯物理和化学学会后,泽林斯基在 1924 年的会议上发表了大约 XNUMX 份报告。 XNUMX年,由于这项教学活动,他获得了他们的大奖。 A. M. 巴特勒罗娃。

参加这些社团使泽林斯基有机会过上充实的社会生活,同时继续在有机化学领域进行积极的实验和理论工作,以确定新的合成方法和新模式。

泽林斯基有一个小实验室,里面有十二个在职学生。 正是在这个实验室里,这位科学家继续他的实验研究,这些研究源于他之前在制备取代二元脂肪酸和杂环闭合方面应用的合成方法。

现在他决定尝试接近脂环的闭合,合成获得油中所含的碳氢化合物。 泽林斯基巧妙地解决了这个问题。 他合成了超过 XNUMX 种不同的环烷烃,并研究了它们在单个化合物上的性质和反应特性。

Zelinsky 的后续研究旨在确定碳氢化合物的化学性质并开发其生产的合成方法。 他们在科学家随后的长期工作中发挥了特殊作用,即创造炼油和石化合成方法。 泽林斯基对环状环烷烃特别感兴趣。

在泽林斯基的实验室里,环烷烃一一合成。 碳链呈现出越来越怪异的轮廓:三元环之后是四元环、五元环和大量碳原子。 1905 年,在俄罗斯物理和化学学会化学系的一次会议上,尼古拉·德米特里耶维奇报告了甲基环庚烷的生产,并在 1906 年报告了丙基环庚烷的生产。 又过了一年,科学家报告了一个九元循环的合成。 两年后,获得了空前大小的循环——环中有二十个和四十个碳原子。

合成环状碳氢化合物及其衍生物的工作正在获得动力。 泽林斯基提出了将实验室扩大到大学领导层的问题。 以他的前任 V. V. Markovnikov 为榜样,他积极参与了设计和新建筑的建造,该建筑于 1905 年结束。

在 1904-1905 年的事件中,泽林斯基公开支持学生青年的革命运动。 当派去平息学生骚乱的警察闯入礼堂并袭击学生时,泽林斯基为学生辩护。

1911年,沙皇政府再次试图干涉莫斯科大学的生活。 为了抗议,泽林斯基与一群进步的教授一起离开了大学,搬到了圣彼得堡。 在圣彼得堡,他未能获得高等教育机构的教授职位。 他被迫在财政部设备简陋的实验室工作,失去了他忠诚的员工。 然而,即使在这样的条件下,他也设法完成了许多重要的工作。

泽林斯基在第一次世界大战前几年进行的催化研究成果当之无愧地被提名为有机化学领域的杰出科学家之一。

泽林斯基对多相催化发展的贡献主要在于他在载体物质(石棉、煤)上使用了精细分散的催化剂,从而显着增加了它们的活性表面。

1911年,泽林斯基在研究六元循环脱氢时,发现了一个极其有趣的现象——不可逆催化。 在这方面的工作开始时,尼古拉·德米特里耶维奇称这一现象“非常神秘”。 但随后的研究表明,所描述的现象对于整个类别的化合物具有普遍性。 因此,发现了脱氢催化——饱和烃的催化转化,导致由于氢的消除而形成不饱和化合物,这成为催化化学的一个独立部分和整个炼油工业的基础。

科学家的新发现——加氢催化是氢加成不饱和化合物的催化反应。 最后,泽林斯基成为催化异构化领域的先驱——在催化剂存在下改变化合物结构的过程。

泽林斯基对有机催化的多方面研究造就了一个独立的科学和工业领域——生物化学和石油化学。

泽林斯基的有机催化著作发表已经很多年了,但它们仍然是实验和科学远见的典范。 今天实验技术的进步,使得泽林斯基提出的一些规定有必要修改,但是,有机催化作为一个科学方向,仍然与一位了不起的科学家的名字联系在一起。

第一次世界大战爆发时,泽林斯基正在圣彼得堡工作。 德国是第一个使用化学武器的国家。 当这种罪行被曝光后,泽林斯基开发了一种特殊的过滤器,可以保护人们免受高分子量化学战剂的伤害。 尽管遭到沙皇当局的强烈反对和腐败官员的直接敌对,泽林斯基还是在他发明的煤制防毒面具的帮助下挽救了数千名俄罗斯士兵的生命。

1917 年,尼古拉·德米特里耶维奇得以重返莫斯科大学。 在 1918-1919 年内战的艰难岁月中,泽林斯基开发了一种从太阳能油和燃料油中获取汽油的方法。 泽林斯基随后的工作与获取燃料和炼油有关。 与此同时,他继续他的研究,早在莫斯科和圣彼得堡就开始了。

泽林斯基的科学工作异常多样化。 他研究了加压反应过程、聚合过程、橡胶合成和烃类转化的催化过程,处理了石油化学的实际问题和吸收气态有毒物质的技术,对蛋白质物质的性质得出了新的结论。

泽林斯基对石油起源理论的贡献是显着的。 他通过实验证明,在氯化铝作为催化剂存在下,中等或高分子量的有机物质在较低的温度下,可以转化为各种烃类的混合物。 基于此,泽林斯基提出,如果有机物在微生物存在的情况下长时间与粘土接触,就会在自然界中形成油。

根据有机催化的规定,泽林斯基对蛋白质进行了研究,得出了蛋白质在消化过程中的水解是一个催化过程的逻辑结论。 因此,他对生命物质的载体——蛋白质物质的研究做出了突出贡献。

伟大的十月社会主义革命后,泽林斯基成为莫斯科大学最著名的教授之一。 听泽林斯基讲课的学生人数不断增加,他领导的实验室和研究部门也在不断扩大。 因此,在 1934 年科学院从列宁格勒迁往莫斯科后,泽林斯基在科学院系统内创建了有机化学研究所方面做得非常出色。 今天,这个研究所以他的名字命名。

泽林斯基的工作日非常忙碌。 上午他讲课,和学生一起开实验室课,给工厂工程师和中央部门和人民委员会的员工进行了多次咨询。 下午,可以看到泽林斯基在实验室的餐桌旁进行实验或与员工讨论结果。

Nikolai Dmitrievich 在他的科学和社会活动之外的兴趣以其非凡的广度和多样性而著称。 他深刻理解和欣赏文学、音乐、戏剧。 在他的桌面上,化学期刊旁边是列夫·托尔斯泰、果戈理和陀思妥耶夫斯基的著作。 他最喜欢的作曲家是贝多芬、柴可夫斯基、拉赫玛尼诺夫。 这位科学家经常出现在剧院里,最常见的是在莫斯科艺术剧院。

Nikolai Dmitrievich 能够快速准确地评估他的对话者的真正深度和尊严。 对于他喜欢的人,他表现出真诚、友善的性格,同情心,乐于服务和帮助。 但尽管对话者泽林斯基的粗鲁、轻率和不诚实,尽管他从未尖锐或侮辱地回答他,但他的克制和沉默让他的对话者立即感到根据他的“优点”得到了理解和赞赏。

伟大卫国战争开始后,泽林斯基与其他顶尖科学家一起被疏散到哈萨克斯坦北部。 1942年,尼古拉·德米特里耶维奇提出了一种以苯和甲烷为原料制取甲苯的方法。 1943 年 XNUMX 月,他回到莫斯科,在大学和苏联科学院担任多项职务。

尽管年事已高,这位科学家仍继续积极工作。 在螺环烷、芳香烃、氨基酸和蛋白质化学领域的研究——这是他这些年的科学兴趣圈。

1952 年秋,尼古拉·德米特里耶维奇的健康状况急剧恶化,于 31 年 1953 月 XNUMX 日去世。

作者:萨明 D.K.

 我们推荐有趣的文章 部分 伟大科学家的传记:

▪ 伽利略伽利略。 传

▪ 赫兹海因里希鲁道夫。 传

▪ 薛定谔欧文。 传

查看其他文章 部分 伟大科学家的传记.

读和写 有帮助 对这篇文章的评论.

<< 返回

科技、新电子最新动态:

交通噪音会延迟雏鸡的生长 06.05.2024

现代城市中我们周围的声音变得越来越刺耳。然而,很少有人思考这种噪音如何影响动物世界,尤其是像尚未从蛋中孵出的小鸡这样娇嫩的动物。最近的研究揭示了这个问题,表明它们的发展和生存会产生严重后果。科学家发现,斑马小菜斑幼鸟暴露在交通噪音中会严重影响其发育。实验表明,噪音污染会显着延迟它们的孵化,而那些孵化出来的雏鸟则面临着许多健康问题。研究人员还发现,噪音污染的负面影响也延伸到了成年鸟类身上。繁殖机会减少和繁殖力下降表明交通噪音对野生动物产生长期影响。研究结果凸显了需要 ... >>

无线音箱三星音乐框 HW-LS60D 06.05.2024

在现代音频技术领域,制造商不仅追求无可挑剔的音质,而且追求功能与美观的结合。这一方向的最新创新举措之一是在 60 年三星世界活动上推出的新型三星音乐框架 HW-LS2024D 无线扬声器系统。三星 HW-LS60D 不仅仅是一个扬声器系统,它还是框架式声音的艺术。 6 扬声器系统与杜比全景声支持和时尚相框设计的结合使该产品成为任何室内装饰的完美补充。新款三星音乐框架采用先进技术,包括可在任何音量级别提供清晰对话的自适应音频,以及可实现丰富音频再现的自动房间优化。这款扬声器支持 Spotify、Tidal Hi-Fi 和蓝牙 5.2 连接,以及智能助手集成,可满足您的需求。 ... >>

控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

来自档案馆的随机新闻

原型全光波分复用开关 04.03.2016

华为在320年世界移动通信大会上推出了全球首个2016T集中式全光WDM OXC交换机样机。每台OXC的交换容量为320T,是传统OTN设备交换容量的12~16倍。 OXC光开关的功耗是传统OTN开关的千分之一。 OXC为云数据中心(DPC)时代带来了高容量、低功耗和低延迟。

云技术和服务的爆炸式增长要求世界各地的电信公司专注于为数据中心改造网络。 数据中心互联业务的增长对网络超核心节点的交换能力提出了更高的要求。 但是,目前在这些节点上使用的设备并不能满足 100T 及以上的交换要求。

华为OXC提供低维护、低功耗的集中式光交换技术,实现低安装、运维成本的全光交换。

OXC采用集中式N x N交换架构,提供1+1光交叉能力,灵活、无阻塞、波长和方向无关的交换。 历史上第一次,拓扑独立的全光开关成为现实。

信息产业的快速发展推动了电信企业骨干网的现代化建设,对带宽、流量优化、可靠性、运维等方面的要求越来越高。 华为承载网解决方案采用先进的光传输技术,满足当前和未来电信级核心网的需求,帮助运营商成功应对大数据处理挑战。

其他有趣的新闻:

▪ 基于Q2686和C-GPS芯片的跟踪终端

▪ 中文电话

▪ 具有创纪录运行时间的 UAVOS 无人机

▪ 猫和盒子

▪ 屋顶上自己的风车

科技、新电子资讯

 

免费技术图书馆的有趣材料:

▪ 现场部分前置放大器。 文章精选

▪ 文章二十三年! 并没有为永生做任何事。 流行表达

▪ 文章 在 200 多部电影和电脑游戏中可以听到什么尖叫声? 详细解答

▪ 文章科科里什。 传说、栽培、使用方法

▪ 文章 LDS 工业设计之一的一些特征。 无线电电子电气工程百科全书

▪ 文章 进口收录机LPM的维修。 无线电电子电气工程百科全书

留下您对本文的评论:

Имя:


电子邮件(可选):


点评:





本页所有语言

主页 | 图书馆 | 用品 | 网站地图 | 网站评论

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024