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Biografías de grandes científicos.

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robert boyle
Robert Boyle
(1627-1691).

Boyle entró en la historia de la ciencia no solo como autor de descubrimientos fundamentales, sino también como el primer organizador científico del mundo. Su teoría de la estructura corpuscular de las sustancias supuso un paso adelante en el desarrollo de la teoría atómico-molecular. La investigación del gran científico sentó las bases para el nacimiento de una nueva ciencia química. Señaló a la química como una ciencia independiente y mostró que tiene sus propios problemas, sus propias tareas, que deben resolverse con sus propios métodos, diferentes a los de la medicina. Al sistematizar numerosas reacciones de color y reacciones de precipitación, Boyle sentó las bases de la química analítica.

Robert Boyle nació el 25 de enero de 1627. Fue el decimotercer hijo de los catorce hijos de Richard Boyle, el primer duque de Cork, un avaro feroz y exitoso que vivió en la época de la reina Isabel y multiplicó sus tierras apoderándose de tierras extranjeras.

Nació en Lismore Castle, una de las propiedades irlandesas de su padre. Allí pasó Robert su infancia. Recibió una excelente educación en el hogar ya la edad de ocho años se convirtió en estudiante de la Universidad de Eton. Allí estudió durante cuatro años, después de lo cual se fue a la nueva propiedad de su padre, Stolbridge.

Como era costumbre en ese momento, a la edad de doce años, Robert y su hermano se fueron de viaje a Europa. Decidió continuar su educación en Suiza e Italia y permaneció allí durante seis largos años. Boyle regresó a Inglaterra recién en 1644, tras la muerte de su padre, quien le dejó una fortuna considerable.

A menudo se celebraban recepciones en Stallbridge, a las que asistían científicos, escritores y políticos de renombre en la época. Acaloradas discusiones tuvieron lugar aquí más de una vez, y Robert, a su regreso a Londres, se convirtió en uno de los habituales de tales reuniones. Sin embargo, el futuro científico soñaba con pasar de las disputas abstractas a lo real.

Boyle soñaba con su propio laboratorio, pero no se atrevía a pedirle apoyo financiero a su hermana. Se le ocurrió que los numerosos edificios de la finca podrían convertirse en laboratorios; además, Oxford está a poca distancia desde allí, y Londres no está lejos: todavía puedes encontrarte con amigos...

El piso superior del castillo en Stallbridge albergaba un dormitorio, una oficina, un amplio salón y una rica biblioteca. Cada semana, un taxista traía cajas de libros nuevos de Londres. Boyle leyó con una velocidad increíble. A veces se sentaba detrás de un libro desde la mañana hasta tarde en la noche. Mientras tanto, el trabajo en el equipo del laboratorio estaba casi terminado.

A finales de 1645 se iniciaron en el laboratorio las investigaciones en física, química y química agrícola. A Boyle le gustaba trabajar en varios temas simultáneamente. Solía ​​explicar detalladamente a los asistentes lo que tenían que hacer en el día, y luego se retiraba a la oficina, donde lo esperaba la secretaria. Allí dictó sus tratados filosóficos.

Boyle, un científico enciclopédico, que se ocupó de los problemas de la biología, la medicina, la física y la química, mostró un interés no menor por la filosofía, la teología y la lingüística. Boyle atribuyó una importancia primordial a la investigación de laboratorio. Los más interesantes y variados son sus experimentos en química. Boyle creía que la química, derivada de la alquimia y la medicina, bien podría convertirse en una ciencia independiente.

En un principio, Boyle se dedicó a obtener infusiones de flores, hierbas medicinales, líquenes, cortezas de árboles y raíces de plantas... El científico y sus ayudantes prepararon multitud de infusiones de diferentes colores. Algunos cambiaron de color solo bajo la acción de los ácidos, otros, bajo la acción de los álcalis. Sin embargo, lo más interesante fue la infusión morada obtenida del liquen tornasol. Los ácidos cambiaron su color a rojo y los álcalis a azul. Boyle ordenó que el papel se remojara con esta infusión y luego se secara. Un trozo de ese papel, sumergido en la solución de prueba, cambiaba de color y mostraba si la solución era ácida o alcalina. Fue una de las primeras sustancias que Boyle ya entonces llamó indicadores. Y como suele suceder en la ciencia, un descubrimiento llevó a otro. Al estudiar la infusión de nuez de tinta en agua, Boyle descubrió que con las sales de hierro forma una solución de color negro. Esta solución negra podría usarse como tinta. Boyle estudió en detalle las condiciones de obtención de la tinta y compiló las recetas necesarias, que se utilizaron durante casi un siglo para producir tinta negra de alta calidad.

Un científico observador no podía pasar por alto otra propiedad de las soluciones: cuando se añadía un poco de ácido clorhídrico a una solución de plata en ácido nítrico, se formaba un precipitado blanco, que Boyle llamó "luna de córnea" (cloruro de plata). Si este precipitado se dejaba en un recipiente abierto, se volvía negro. Se llevó a cabo una reacción analítica que mostró de manera confiable que la sustancia en estudio contiene la "luna" (plata).

El joven científico siguió dudando de la capacidad analítica universal del fuego y buscó otros medios de análisis. Sus muchos años de investigación demostraron que cuando las sustancias se ven afectadas por ciertos reactivos, pueden descomponerse en compuestos más simples. Usando reacciones específicas, fue posible determinar estos compuestos. Algunas sustancias formaban precipitados coloreados, otras emitían un gas con un olor característico, otras daban soluciones coloreadas, etc. Boyle llamó análisis a los procesos de descomposición de sustancias ya la identificación de los productos resultantes mediante reacciones características. Fue una nueva forma de trabajar que dio impulso al desarrollo de la química analítica.

Sin embargo, el trabajo científico en Stallbridge tuvo que suspenderse. Llegaron malas noticias de Irlanda: los campesinos rebeldes arruinaron el castillo de Cork, los ingresos de la propiedad se redujeron drásticamente. A principios de 1652, Boyle se vio obligado a marcharse a la finca familiar. Se dedicó mucho tiempo a resolver problemas financieros, se nombró a un gerente con más experiencia, a veces el propio Boyle controlaba su trabajo.

En 1654, el científico se mudó a Oxford, donde continuó sus experimentos con un asistente, Wilhelm Gomberg. La investigación se redujo a un objetivo: sistematizar las sustancias y dividirlas en grupos según sus propiedades.

Boyle y Gomberg recibieron e investigaron muchas sales. Su clasificación con cada experimento se hizo más extensa y completa. No todo en la interpretación de los científicos era confiable, no todo correspondía a las ideas que existían en ese momento y, sin embargo, fue un paso audaz hacia una teoría consistente, un paso que convirtió a la química de un oficio en una ciencia. Fue un intento de introducir fundamentos teóricos en la química, sin los cuales la ciencia es impensable, sin los cuales no puede avanzar.

Después de Gomberg, el joven físico Robert Hooke se convirtió en su asistente. Dedicaron principalmente su investigación a los gases y al desarrollo de la teoría corpuscular.

Habiendo aprendido de publicaciones científicas sobre el trabajo del físico alemán Otto Guericke, Boyle decidió repetir sus experimentos y para este propósito inventó el diseño original de una bomba de aire. El primer ejemplo de esta máquina se construyó con la ayuda de Hooke. Con una bomba, los investigadores lograron eliminar casi por completo el aire. Sin embargo, todos los intentos de probar la presencia de éter en un recipiente vacío resultaron inútiles.

“No hay éter”, concluyó Boyle. Decidió llamar vacío al espacio vacío, que significa "vacío" en latín.

La crisis que asoló a toda Inglaterra a finales de los años cincuenta interrumpió su labor científica. Indignados por la cruel dictadura de Cromwell, los partidarios de la monarquía volvieron a la carga. Arrestos y asesinatos, sangrientas luchas civiles se han convertido en algo común en el país.

Boyle se retiró a la finca: allí podría trabajar en paz. Decidió presentar los resultados de su investigación durante los últimos diez años. Dos secretarias trabajaban en la oficina de Boyle casi todo el día. Uno, bajo su dictado, escribió los pensamientos del científico, el otro reescribió completamente los bocetos ya existentes. En unos pocos meses completaron el primer trabajo científico importante de Boyle, "Nuevos experimentos físico-mecánicos sobre el peso del aire y sus manifestaciones". El libro fue publicado en 1660. Sin perder un día, Boyle se pone manos a la obra en su siguiente obra: The Skeptic Chemist. En estos libros, Boyle no dejó piedra sin remover de la doctrina de Aristóteles de los cuatro elementos, que existió durante casi dos mil años, el "éter" cartesiano y los tres principios alquímicos. Naturalmente, esta obra provocó fuertes ataques por parte de los seguidores de Aristóteles y los cartujos. Sin embargo, Boyle se basó en su experiencia y, por lo tanto, su evidencia fue innegable. La mayoría de los científicos, seguidores de la teoría corpuscular, aceptaron con entusiasmo las ideas de Boyle. Muchos de sus oponentes ideológicos también se vieron obligados a reconocer los descubrimientos del científico, incluido el físico Christian Huygens, partidario de la idea de la existencia del éter.

Después de la ascensión al trono de Carlos II, la vida política del país se normalizó un poco, y el científico ya podía realizar investigaciones en Oxford. A veces iba a Londres a ver a su hermana Katharina. Su ayudante en el laboratorio de Oxford era ahora el joven físico Richard Townley. Junto a él, Boyle descubrió una de las leyes fundamentales de la física, estableciendo que el cambio de volumen de un gas es inversamente proporcional al cambio de presión. Esto significó que, conociendo el cambio en el volumen del recipiente, fue posible calcular con precisión el cambio en la presión del gas. El mayor descubrimiento del siglo XVII. Boyle lo describió por primera vez en 1662 ("En defensa de la doctrina de la elasticidad y el peso del aire") y modestamente lo llamó hipótesis. Quince años después, en Francia, Mariotte confirmó el descubrimiento de Boyle al establecer el mismo patrón. De hecho, esta fue la primera ley de la ciencia física y química emergente.

Además, Boyle demostró que cuando cambia la presión, incluso aquellas sustancias con las que esto no ocurre en condiciones normales, como el hielo, pueden evaporarse. Boyle fue el primero en describir la expansión de los cuerpos cuando se calientan y se enfrían. Habiendo enfriado una tubería de hierro llena de agua, Boyle observó cómo estallaba bajo la influencia del hielo. Por primera vez en la historia de la ciencia, demostró que cuando cae la presión, el agua puede hervir mientras permanece ligeramente caliente.

Sin embargo, al descubrir nuevos fenómenos, Boyle no siempre pudo explicar su verdadera causa. Entonces, al observar el ascenso de un líquido en tubos delgados, no se dio cuenta de que había descubierto el fenómeno de la tensión superficial. Esto lo hará mucho más tarde el físico inglés D. Stokes.

Boyle también descubrió que el aire cambia al quemarse cuerpos en él, que algunos metales aumentan de peso cuando se calientan. Pero no logró sacar ninguna conclusión teórica de estos trabajos. Tenga en cuenta que esto no es culpa de Boyle, ya que estaba en el comienzo de la física experimental.

Boyle se convirtió en un destacado físico y químico inglés y tomó la iniciativa de organizar la Sociedad de Ciencias, que pronto se conoció como la Sociedad Real de Londres. Boyle se desempeñó como presidente de esta organización científica desde 1680 hasta su muerte. Durante su vida, la Royal Society fue un centro científico reconocido, en torno al cual se unieron los científicos más importantes de la época: J. Locke, I. Newton, D. Wallace.

Boyle estaba en la plenitud de sus poderes creativos: obras científicas sobre filosofía, física y química aparecieron de su pluma una tras otra. En 1664 publicó "Experimentos y reflexiones sobre las flores".

Boyle en ese momento estaba en el cenit de su fama. A menudo, ahora lo invitan al palacio, porque incluso los poderosos de este mundo consideraron un honor hablar durante al menos unos minutos con la "luminaria de la ciencia inglesa". Fue ampliamente honrado e incluso invitado a convertirse en miembro de Royal Mines y al año siguiente fue nombrado director de East India Company. Sin embargo, todo esto no pudo distraer al científico del trabajo principal. Boyle utilizó todos los ingresos recibidos de esta posición para el desarrollo de la ciencia. Fue en Oxford donde Boyle creó uno de los primeros laboratorios científicos de Europa, en el que muchos científicos famosos trabajaron con él.

Se publican sus nuevos libros: "Paradojas hidrostáticas", "El surgimiento de formas y cualidades según la teoría corpuscular", "Sobre las aguas minerales". En este último, hizo una excelente descripción de los métodos de análisis de las aguas minerales.

Durante varios años, Boyle estudió una sustancia llamada piedra luminosa o fósforo. En 1680, recibió fósforo blanco, que más tarde se denominó fósforo de Boyle durante mucho tiempo.

Pasó el tiempo. La salud de Boyle se deterioró mucho. Ya no podía seguir el trabajo en los laboratorios, no podía tomar parte activa en la investigación. Sin embargo, necesitaba presentar los conocimientos que había adquirido en el curso de su investigación durante casi treinta y cinco años. Con este fin, Boyle acude a la finca familiar. A veces venía a Cambridge para hablar con Newton, a Oxford para ver a viejos amigos oa Londres para encontrarse con los sofistas. Pero lo mejor de todo fue que se sintió como en casa, en su oficina entre los libros.

Ahora estaba ocupado principalmente con problemas filosóficos. Boyle también fue conocido como el más grande teólogo de su tiempo. Parecía que se trataba de disciplinas incompatibles, pero el propio científico escribió sobre esto: "El demonio llenó mi alma de horror y me inspiró a dudar de las verdades básicas de la religión".

Para poder leer los textos bíblicos en su versión original, Boyle incluso estudió griego y hebreo. Durante su vida, estableció lecturas científicas anuales sobre teología e historia de la religión.

El tercer lado de la actividad de Boyle estaba asociado con la literatura. Tenía buen estilo y escribió varios poemas y un tratado sobre temas morales.

Robert Boyle murió el 30 de diciembre de 1691 y fue enterrado en la Abadía de Westminster, el lugar de enterramiento de personajes destacados de Inglaterra.

Al morir, Boyle legó que todo su capital se utilizara para el desarrollo de la ciencia en Inglaterra y para la continuación de las actividades de la Royal Society. Además, proporcionó instalaciones especiales para la celebración de lecturas científicas anuales de física y teología.

Autor: Samin D.K.

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