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Kekulé August Friedrich von Stradonitz. biografia de un cientifico

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Kekulé August Friedrich von Stradonitz
agosto kekulé
(1829-1896).

Friedrich August Kekule von Stradonitz nació el 7 de septiembre de 1829 en Alemania. El niño estaba increíblemente dotado. Incluso en la escuela, podía hablar cuatro idiomas con fluidez, tenía habilidades literarias. De acuerdo con el proyecto del estudiante de secundaria Kekule, ¡se construyeron tres casas! Sin embargo, unas semanas antes de que August se graduara de la escuela, su padre murió. Después de la muerte de su padre, la cuestión de dominar una profesión rentable surgió con especial urgencia. Por consejo de sus familiares, August se fue a Giessen, donde su hermano Emil había estado estudiando en la universidad durante un año.

En la universidad, August comenzó a estudiar geometría, matemáticas, dibujo, dibujo. Poseía un extraordinario don de elocuencia, sabía contar una historia fascinante, sabía dar con tacto los consejos necesarios, y pronto se convirtió en el favorito de todos.

En la universidad, August escuchó por primera vez el nombre de Justus Liebig. Los alumnos lo pronunciaron con respeto, con deleite. August Kekule decidió asistir a las conferencias del famoso científico, aunque no estaba interesado en la química.

En la primavera de 1848, Kekule entró por primera vez en el laboratorio de Liebig. El profesor de fama mundial dejó una impresión indeleble en él. Ya después de la primera conferencia, August decidió que iría constantemente a las clases de Liebig, y cada día la química lo fascinaba más y más. Pronto, habiendo abandonado la arquitectura, decidió firmemente que estudiaría química.

Pero, habiendo llegado para las vacaciones de verano, ante la insistencia de sus familiares, August se vio obligado a quedarse en Darmstadt e ingresar a la Escuela Superior de Comercio. Y, sin embargo, asegurándose de que Augusto no tuviera la intención de abandonar su elección, sus familiares accedieron a dejarlo volver a Giessen. En la primavera de 1849 continuó sus estudios de química analítica.

Su primer trabajo científico sobre el ácido amilsulfúrico fue muy apreciado por el profesor Bill. Por ella, en junio de 1852, el Consejo Académico de la Universidad otorgó a Kekula un doctorado en química.

Después de graduarse de la universidad, el joven científico trabajó durante algún tiempo en Suiza con Adolf von Plant y luego se mudó a Londres, donde le recomendaron el laboratorio de John Stenhouse.

Numerosos y prolongados análisis lo cansaron y lo molestaron por su monotonía. Encontró satisfacción después de un día ajetreado en conversaciones nocturnas con sus compatriotas. Los problemas teóricos y filosóficos de la química orgánica fueron el tema principal de sus juicios. Conceptos como "peso conectivo", "peso atómico", "molécula" causaron mucha controversia. La teoría de los tipos, creada por Gerard, demostró que la sustitución de un elemento por otro se produce en aquellos casos en que participa en la reacción un elemento cuyo peso es dos, tres o cuatro veces mayor que el peso conector. Frankland introdujo el concepto de "atomicidad", lo que ahora se llama valencia. Las ideas de Frankland fueron desarrolladas por William Odling, quien sugirió que la valencia de los elementos se denotara con un guión en el símbolo químico.

La cuestión de la valencia estuvo muy ocupada por Kekule, y las ideas de verificación experimental de ciertas proposiciones teóricas, que decidió presentar en el artículo, maduraron gradualmente en su mente. En él, Kekule hizo un intento de generalizar y ampliar la teoría de los tipos desarrollada por Gerard. Kekule comparó sus conclusiones con las principales disposiciones de la teoría de Odling. ¡El concepto de "valencia" de los átomos se puede utilizar como base de una nueva teoría! Los átomos están conectados de acuerdo con un patrón simple. Imaginó los átomos de los elementos en forma de pequeñas esferas, que difieren entre sí solo en tamaño.

Desafortunadamente, el intenso y tedioso trabajo en el laboratorio de Stenhouse ocupaba casi todo el tiempo, y Kekule no tuvo la oportunidad de reflexionar y probar por experiencia los pensamientos que no le daban descanso. Tuve que buscar otro trabajo. En la primavera de 1855, Kekule abandonó Inglaterra y regresó a Darmstadt. Visitó las universidades de Berlín, Giessen, Göttingen y Heidelberg, pero no hubo vacantes. Entonces decidió pedir permiso para ser nombrado Privatdozent en Heidelberg. Robert Bunsen, profesor de química en la Universidad de Heidelberg, aprobó la idea. En su opinión, las conferencias de Kekule deberían haber atraído a los oyentes, ya que muchos estudiantes estaban interesados ​​en la química orgánica. Habiendo recibido el permiso, el científico alquiló una habitación en una gran casa de tres pisos que pertenecía a un comerciante de harina. Tomó una habitación para una audiencia y dispuso un laboratorio en la otra. No había suficiente espacio, solo cabían dos mesas de trabajo en el laboratorio, pero Kekule estaba complacido.

Al principio, solo seis personas asistieron a las conferencias de Kekule sobre química orgánica, pero gradualmente la audiencia se llenó y los ingresos de Kekule aumentaron: cada oyente contribuyó con una cierta cantidad.

Ahora Kekule podría dedicar todo su tiempo libre al trabajo de investigación. Centró su atención en el ácido explosivo y sus sales, cuya estructura aún no estaba clara.

Consiguió ampliar y complementar la teoría de los tipos. Kekule agregó uno más a los principales: un tipo de metano. Esbozó sus conclusiones en el artículo "Sobre la constitución del fulminato de mercurio". Por desgracia, el científico no tenía los medios para retomar experimentos con ácido explosivo. Decidió enfrentarse a problemas teóricos. En el artículo "Sobre la teoría de los radicales poliatómicos", Kekule formuló las principales disposiciones de su teoría de la valencia. Generalizó las conclusiones de Frankland, Williamson, Odling y desarrolló la cuestión de la capacidad de conexión de los átomos. El número de átomos de un elemento asociado con un átomo de otro elemento depende de la valencia, es decir, de la magnitud de la afinidad de las partes constituyentes. En este sentido, los elementos se dividen en tres grupos: monovalentes, divalentes y trivalentes.

En el mismo artículo, Kekule señaló que el carbono ocupa un lugar especial entre todos los elementos. En los compuestos orgánicos su valencia es cuatro, ya que se combina con cuatro equivalentes de hidrógeno o cloro. Por lo tanto, los compuestos orgánicos de carbono requieren un estudio especial.

En el artículo "Sobre la composición y transformaciones de los compuestos químicos y sobre la naturaleza química del carbono", Kekule comprobó la tetravalencia del carbono en los compuestos orgánicos. También señaló que el intento de Gerard de unir todas las reacciones químicas bajo un principio general, el doble intercambio, no está justificado, ya que hay reacciones de combinación directa de varias moléculas en una sola.

Considerando la composición de los radicales orgánicos bajo una nueva luz, escribió: “Con respecto a las sustancias que contienen varios átomos de carbono, debe suponerse que los átomos de otros elementos se retienen en el compuesto orgánico debido a la afinidad (valencia) del carbono; el carbono los átomos mismos también se combinan entre sí, y la afinidad parcial (valencia) de un átomo de carbono se satura con la misma cantidad de afinidad (valencia) de otro átomo de carbono. Eran ideas completamente nuevas, ideas sobre cadenas de carbono. Fue una revolución en la teoría de los compuestos orgánicos. Estos fueron los primeros pasos en la teoría de la estructura de los compuestos orgánicos.

A. M. Butlerov, gracias a un análisis crítico del trabajo de Kekule y Cooper, pudo establecer las disposiciones básicas de la teoría de la estructura química de los compuestos orgánicos, que fue creada por un científico ruso unos años más tarde.

En la primavera de 1858 moría Joseph Moreska, profesor de química en la Universidad de Gante (Holanda). Se decidió invitar a un químico de Alemania al puesto vacante. A fines de 1858, Kekule, junto con su asistente Adolf Bayer, partió hacia Gante.

Aquí el científico continuó su trabajo de investigación. Todavía estaba preocupado por la cuestión de las cadenas de carbono. Creía que durante las reacciones químicas, la cadena de carbono permanece sin cambios. Ha llegado el momento de demostrarlo empíricamente. Gradualmente adquiriendo hechos, confirmó su punto de vista.

Durante la construcción de un laboratorio químico en Gante, Kekule conoció al director de una planta de gas para iluminación. El Sr. Drory, de origen inglés, supervisó personalmente el trabajo de instalación. A menudo venía a Kekula para tomar su alma, para hablar con él en su idioma nativo, y el científico hablaba inglés perfectamente. Poco a poco, se acercó a la familia del director. La hija del director, la bella Stephanie, cautivó el corazón de August.

La niña recibió una excelente educación. La belleza de su rostro delicado, delicado, mente flexible y aguda conquistó a Kekule. Los jóvenes se enamoraron a primera vista. El Sr. Drori reaccionó favorablemente a la propuesta de Kekule, pero aconsejó posponer la boda hasta el próximo verano, para que los recién casados ​​pudieran hacer su luna de miel durante las vacaciones de verano de Kekule. Además, en un futuro cercano, Kekule asistiría a un congreso de científicos naturales en Speyer.

En una de las reuniones de este congreso el 19 de septiembre de 1861, Butlerov hizo un informe "Sobre la estructura química de las sustancias". Kekulé se mostró muy escéptico acerca de las nuevas fórmulas estructurales que, según Butlerov, expresaban no solo la disposición de los átomos en una molécula, sino que también mostraban cuál era su influencia mutua. Desilusionado con la teoría de los tipos, Kekulé tampoco aceptó la nueva teoría de Butlerov.

Al regresar a Gante, continuó su investigación sobre los ácidos fumárico y maleico. No había duda de que estos ácidos eran compuestos isoméricos. Pero cómo explicar su isomería. El científico pasó muchas noches sin dormir, pero hasta el momento no lograba encontrar una explicación.

La tan esperada boda, que tuvo lugar en el verano de 1862, supuso una liberación de enorme tensión espiritual. ¡Cuánta alegría y felicidad le trajo Stephanie! Su fuerza parecía haberse duplicado: al regresar de su luna de miel, trabajó con un entusiasmo aún mayor: realizó experimentos con ácidos insaturados, terminó el manuscrito de un libro de texto de química orgánica. Pero este período feliz duró poco: la próxima maternidad de Stephanie trajo ansiedad por su salud. Kekule estaba muy preocupado por la condición de su esposa. Y se confirmaron los peores temores: el nacimiento de un hijo le costó la vida a la madre. Kekule estaba desconsolado por el dolor.

Kekule, buscando consuelo en su trabajo, se dedicó a estudiar la estructura del benceno y sus derivados. Los átomos de una molécula se influyen mutuamente y las propiedades de la molécula dependen de la disposición de los átomos. Kekule imaginó cadenas de carbono como serpientes. Se retorcieron, tomaron una variedad de posiciones, dieron o unieron átomos, convirtiéndose en nuevos compuestos. Estaba cerca de la solución y, sin embargo, no podía imaginar la estructura del benceno. ¿Cómo están dispuestos los seis átomos de carbono y los seis de hidrógeno en su molécula? Kekule hizo docenas de sugerencias, pero al reflexionar las descartó.

Hay varias versiones de cómo Kekule descubrió la fórmula del benceno. Según uno de ellos, ella soñaba con él. Al despertar, el científico dibujó apresuradamente una nueva forma de cadena en una hoja de papel. Así apareció la primera fórmula anular del benceno...

La idea de un anillo de benceno dio un nuevo impulso a la investigación experimental y teórica. Kekule envió el artículo "Sobre la estructura de los compuestos aromáticos" a Wurtz, quien lo presentó a la Academia de Ciencias de París. El artículo fue publicado en el Boletín de la Academia en enero de 1865. La ciencia se ha enriquecido con otra teoría nueva y excepcionalmente fructífera de la estructura de los compuestos aromáticos.

La investigación adicional en esta área condujo al descubrimiento de varios compuestos isoméricos, muchos científicos comenzaron a realizar experimentos para dilucidar la estructura de las sustancias aromáticas, propusieron otras fórmulas para el benceno ... Pero la teoría de Kekule resultó ser la más legítima y pronto se estableció. En todas partes. Basado en su teoría, Kekule predijo la posibilidad de la existencia de tres compuestos isoméricos (orto, meta y para) en presencia de dos sustituyentes en el anillo de benceno. Otro campo de actividad se abrió ante los científicos, apareció la posibilidad de sintetizar nuevas sustancias.

En 1867, Kekule fue nombrado director del nuevo Instituto de Química de la Universidad de Bonn. O. Ballach, L. Kleisen, G. Schultz, R. Anschütz y otros trabajaron en el laboratorio junto con Kekule. Muchos de ellos se convirtieron más tarde en científicos famosos.

La gloria de Kekulé como uno de los científicos más destacados fue reconocida universalmente. Fue elegido miembro honorario de muchas academias del mundo, no solo científicos, sino también industriales que contaron con su opinión.

Hasta su vejez, Kekule continuó trabajando con energía incansable: realizó experimentos, leyó informes.

En la primavera de 1896, estalló una epidemia de gripe en Berlín. La enfermedad debilitó en gran medida la salud de Kekule, que durante mucho tiempo había sufrido de bronquitis crónica. El 13 de julio de 1896 moría el gran científico.

Autor: Samin D.K.

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