Menú English Ukrainian Ruso Inicio

Biblioteca técnica gratuita para aficionados y profesionales. biblioteca técnica gratuita


BIOGRAFÍAS DE GRANDES CIENTÍFICOS
biblioteca gratis / Directorio / Biografías de grandes científicos.

Mendeleiev Dmitri Ivánovich. biografia de un cientifico

Biografías de grandes científicos.

Directorio / Biografías de grandes científicos.

Comentarios sobre el artículo Comentarios sobre el artículo

Mendeleiev Dmitri Ivánovich
Dmitri Ivanovich Mendeleev
(1834-1907).

En la historia del desarrollo de la ciencia, se conocen muchos descubrimientos importantes. Pero pocos de ellos pueden compararse con lo que hizo Mendeleev, uno de los más grandes químicos del mundo. Aunque han pasado muchos años desde el descubrimiento de su ley, nadie puede decir cuándo se entenderá completamente todo el contenido de la famosa "tabla de Mendeleev".

Dmitry Mendeleev nació el 27 de enero (8 de febrero) de 1834 en Tobolsk en la familia del director del gimnasio y administrador de las escuelas públicas de la provincia de Tobolsk, Ivan Pavlovich Mendeleev y Maria Dmitrievna Mendeleeva, nee Kornilieva. Fue criado por su madre, ya que el padre del futuro químico se quedó ciego poco después del nacimiento de su hijo.

En el otoño de 1841, Mitya ingresó al gimnasio de Tobolsk. Fue admitido en la primera clase con la condición de que permaneciera allí durante dos años hasta que cumpliera ocho años.

La desgracia persiguió a la familia Mendeleev. En el otoño de 1847 muere su padre, y tres meses después, su hermana Apollinaria. En la primavera de 1849, Mitya se graduó del gimnasio y Maria Dmitrievna, después de vender su propiedad, fue primero a Moscú con sus hijos y luego a San Petersburgo. Quería que su hijo menor fuera a la universidad.

Solo a pedido de su madre, el 9 de agosto de 1850, Dmitry se inscribió como estudiante en el Instituto Pedagógico Principal de San Petersburgo en la Facultad de Física y Matemáticas. De hecho, en el Instituto Pedagógico, el reclutamiento de estudiantes se realizaba cada dos años, y en el otoño de 1850 no hubo admisión.

Mendeleev comenzó a vivir en una pensión. En el Instituto Pedagógico, el régimen era más como un cuartel. Los estudiantes podían incluso salir a la ciudad solo por un corto tiempo, habiendo recibido permiso. Mendeleev tuvo que ponerse al día con sus compañeros de estudios y estudiar de forma independiente el material por el que pasaron sus colegas en el primer año. Esta carga de trabajo afectó su salud.

Destacados científicos rusos enseñaron en el Instituto Pedagógico en ese momento: el matemático Ostrogradsky, el físico Lenz, el químico Voskresensky y otros. Voskresensky y el profesor de mineralogía Kutorga propusieron a Mendeleev desarrollar un método para el análisis de minerales de ortita y piroxeno entregados desde Finlandia. Presentó los resultados de su trabajo en el artículo "Análisis químico de la ortita de Finlandia", publicado en 1854. Este fue el primer trabajo científico de Mendeleev, quien se graduaba del Instituto al año siguiente.

En mayo de 1855, el Consejo Académico otorgó a Mendeleev el título de "Maestro principal" y le otorgó una medalla de oro. Los médicos recomendaron que cambiara el clima insalubre de Petersburgo y se mudara al sur.

En Odessa, Mendeleev fue nombrado profesor de matemáticas, física y ciencias naturales en el gimnasio del Richelieu Lyceum. Dedicó mucho tiempo a trabajar en su tesis de maestría, en la que consideró el problema de los "volúmenes específicos" desde el punto de vista de la teoría unitaria de Gerard, rechazando por completo la teoría dualista de Berzelius. Este trabajo mostró la asombrosa capacidad de generalización de Mendeleev y su amplio conocimiento de la química.

En otoño, Mendeleev defendió brillantemente su disertación, pronunció con éxito la conferencia introductoria "La estructura de los compuestos de silicato" y, a principios de 1857, se convirtió en Privatdozent en la Universidad de San Petersburgo.

En 1859 fue enviado al extranjero. Mendeleev pasó dos años en Alemania, donde organizó su propio laboratorio. Allí logró buenos resultados. En particular, logró demostrar la existencia de un punto de ebullición máximo de un líquido, por encima del cual las sustancias solo pueden existir en estado gaseoso. Esto era de importancia práctica para la licuefacción de gases.

A fines de febrero de 1861, Mendeleev llegó a San Petersburgo. Encontrar un trabajo de enseñanza en medio del año escolar era imposible. Decide escribir un libro de texto de química orgánica. El libro de texto, que se publicó pronto, así como la traducción de la "Tecnología química" de Wagner, le dieron gran fama a Mendeleev.

En la primavera de 1863, Dmitry Ivanovich se casó con Feozva Nikitichna Leshcheva y los recién casados ​​​​se fueron de luna de miel a Europa. La Academia de Ciencias otorgó a Mendeleev el Premio Demidov completo por su libro Química orgánica. La cantidad era significativa, y este dinero era suficiente para el viaje.

El 1 de enero de 1864, Mendeleev fue nombrado profesor asociado de química orgánica a tiempo completo en la Universidad de San Petersburgo con un salario de 1200 rublos al año. Simultáneamente con esta posición, Mendeleev recibió una cátedra en el Instituto de Tecnología de San Petersburgo. A los profesores también se les proporcionó un apartamento en el instituto. Ahora había menos preocupaciones sobre el apoyo material de la familia y Mendeleev comenzó a trabajar en su tesis doctoral.

La investigación continuó durante casi un año. Siguiendo el cambio en la gravedad específica en función del porcentaje de alcohol en el agua, Mendeleev encontró que la solución tiene la mayor densidad, en la que la relación entre las moléculas de alcohol y agua es de uno a tres. Posteriormente, este descubrimiento se convirtió en la base de la teoría de los hidratos de las soluciones.

La defensa de la tesis tuvo lugar el 31 de enero de 1865. Dos meses después, Mendeleev fue nombrado profesor extraordinario en el Departamento de Química Técnica de la Universidad de San Petersburgo y, en diciembre, profesor ordinario.

En los meses de verano, Dmitry Ivanovich viajaba a menudo con su esposa y su hijo Volodya a la propiedad de Boblovo. Mendeleev lo compró para poder realizar algunas investigaciones relacionadas con la fertilidad del suelo. Venía regularmente a Boblovo, observaba el trabajo de los campesinos, daba instrucciones sobre el uso de fertilizantes minerales.

En ese momento, había una necesidad urgente de crear un nuevo libro de texto sobre química inorgánica, que reflejara el nivel actual de desarrollo de la ciencia química. Esta idea capturó a Mendeleev. Al mismo tiempo, comenzó a recopilar material para la segunda edición del libro de texto, que debía incluir una descripción de los elementos químicos.

Mendeleev estudió cuidadosamente la descripción de las propiedades de los elementos y sus compuestos. Pero, ¿en qué orden deben llevarse a cabo? No había ningún sistema para la disposición de los elementos. Luego, el científico hizo tarjetas de cartón. En cada tarjeta, ingresó el nombre del elemento, su peso atómico, fórmulas de compuestos y propiedades básicas. Poco a poco, la canasta se llenó de tarjetas que contenían información sobre todos los elementos conocidos en ese momento. Y sin embargo, durante mucho tiempo, no pasó nada. Dicen que el científico vio la tabla periódica de elementos en un sueño, solo quedaba escribirla y fundamentarla.

Poco a poco, Mendeleev se dio cuenta de que con un cambio en el peso atómico, las propiedades de los elementos también cambian. Febrero de 1869 estaba llegando a su fin. Unos días después, el manuscrito del artículo que contiene la tabla de elementos fue completado y enviado para su publicación. Mendeleev realizó un viaje de negocios urgente a una de las plantas químicas. El 6 de marzo, su amigo, el profesor de química Menshutkin, informó de este descubrimiento en una reunión de la Sociedad Química Rusa. Es curioso que al principio los químicos rusos no entendieran de qué gran descubrimiento estaban hablando.

Pero el significado de la mesa fue realizado por el mismo Dmitry Ivanovich. Desde el día en que Mendeleev vio la manifestación de la ley de la naturaleza detrás de las simples filas de símbolos de los elementos químicos, otras preguntas se desvanecieron en el fondo. Abandonó el trabajo en el libro de texto "Fundamentos de química" y no se dedicó a la investigación. La distribución de los elementos en la tabla le pareció imperfecta. En su opinión, los pesos atómicos se determinaron en muchos casos de manera imprecisa y, por lo tanto, algunos elementos no se ubicaron en los lugares correspondientes a sus propiedades. Tomando como base la ley periódica, Mendeleev cambió los pesos atómicos de estos elementos y los puso a la par con elementos similares en propiedades.

En un artículo publicado en alemán en los "Anales" publicados por Liebig, Mendeleev le dio un gran lugar a la sección "Aplicación de la ley periódica para determinar las propiedades de los elementos aún no descubiertos". Predijo y describió en detalle las propiedades de tres elementos aún desconocidos para la ciencia: eka-boro, eka-aluminio y eka-silicio.

Para Mendeleev, la cuestión de la ley periódica estaba resuelta. Y nuevamente conferencias en la universidad, investigación en el laboratorio, experimentos agrícolas en Boblovo, viajes por el país a varias empresas químicas.

Al mismo tiempo, Mendeleev se interesó profundamente en otro tema: el estado de los gases a muy alta presión. El presidente de la Sociedad Técnica Rusa, P. A. Kochubey, logró obtener fondos, y esto hizo posible contratar empleados y comprar equipos. El mayor resultado de este trabajo fue la ecuación de estado de los gases de Mendeleev, que tenía una forma más general que la conocida ecuación de Clapeyron.

Un día de otoño de 1875, cuando Mendeleev hojeaba los Informes de la Academia de Ciencias de París, sus ojos se posaron en el mensaje de Lecoq de Boisbaudran sobre el descubrimiento de un nuevo elemento, al que llamó galio. Pero el investigador francés indicó la gravedad específica del galio: 4,7 y, según los cálculos de Mendeleev, el eka-aluminio resultó ser 5,9 eca de aluminio.

De hecho, determinaciones más precisas de la gravedad específica del galio dieron un valor de 5,94. El descubrimiento del galio causó una verdadera sensación entre los científicos. Los nombres de Mendeleev y Lecoq de Boisbaudran inmediatamente se hicieron conocidos en todo el mundo. Alentados por el primer éxito, los científicos comenzaron a buscar otros elementos aún no descubiertos que fueron predichos por Mendeleev. En decenas de laboratorios en Europa, el trabajo comenzó a hervir, cientos de científicos soñaban con descubrimientos extraordinarios.

Y el éxito no se hizo esperar. En 1879, el profesor Lars Frederik Nilson, que trabajaba en la Universidad de Uppsala (Suecia), descubrió un nuevo elemento que se corresponde totalmente con el eka-boro descrito por Mendeleev. Lo llamó escandio. La prueba repetida de las predicciones de Mendeleev provocó un verdadero triunfo. Pronto comenzaron a llegar informes sobre la elección de Mendeleev como miembro honorario de varias universidades y academias europeas.

Rodeado de la atención y la fama universales, Mendeleev se sentía cada vez más solo e infeliz en su familia. Las relaciones con su esposa fueron dolorosamente difíciles y sin esperanza, e incluso los niños a quienes Mendeleev amaba mucho no pudieron alegrar su soledad y alienación en la familia. A menudo, encerrado en su oficina, se entregaba a reflexiones lamentables.

Fue en este momento que surgió su interés en Anna Ivanovna Popova, que estaba en su casa con su amiga, la profesora de música de la hija de Mendeleev, Olga. Anna Ivanovna fue educada, entendió bien la pintura. Se sentía a gusto y libre en las veladas que se celebraban todos los miércoles en la casa de Mendeleev, donde se reunían artistas famosos: Repin, Shishkin, Kuindzhi, los amigos de Mendeleev.

El interés por la chica se convirtió en una profunda simpatía, y luego llegó el amor. La sensación de estar perdido que lo había acosado en los últimos años se había ido. En su presencia, simplemente se transformó, sin ocultar los sentimientos que lo abrumaban. No queriendo ser la causa de la ruptura de Mendeleev con su familia, Anna Ivanovna decidió abandonar San Petersburgo y se fue a Italia. Sin embargo, Dmitry Ivanovich, al enterarse de su partida, dejó todo y fue tras ella. Un mes después, regresaron juntos.

La vida de Mendeleev cambió radicalmente. Anna Ivanovna era una esposa atenta y cariñosa. Pronto, la nueva familia de Dmitry Ivanovich comenzó a crecer: nació una hija, Lyuba, y un año después, un hijo, Ivan. Pero aún así, las alegrías y las tristezas de su vida personal no lo distrajeron de lo principal: de la ciencia.

El círculo de intereses de Mendeleev era muy amplio. Sus trabajos sobre la química de las disoluciones también son clásicos. Además, investigó mucho sobre el petróleo y estuvo cerca de descubrir su compleja composición.

Durante el eclipse solar total de 1887, se suponía que Mendeleev subiría en un globo con un aeronauta. Sin embargo, antes de la largada empezó a llover, el globo mojado no pudo subir con dos pasajeros. Entonces Mendeleev aterrizó un piloto y voló solo. También dicen que en sus ratos libres hacía magníficas maletas.

En 1887, se inició una revisión de la tarifa aduanera en Rusia por orden del entonces Ministro de Finanzas I. A. Vyshnegradsky, con quien Mendeleev había estudiado una vez en el Instituto Pedagógico Principal. Para el otoño de 1889, se había acumulado una gran cantidad de resúmenes, tablas, informes y declaraciones en una comisión compuesta por profesores del Instituto Tecnológico, pero nadie pudo reunir todos estos materiales en un sistema coherente, darles integridad. Y entonces Mendeleev entró en la vista del ministro. Gracias al informe de Dmitry Ivanovich, el nuevo arancel aduanero entró en vigor el 1 de julio de 1891. Su libro "Tarifa explicativa" durante muchos años se convirtió en la base de la política aduanera rusa.

Mendeleev ya se había convertido en un científico establecido, pero las relaciones con las autoridades seguían siendo difíciles. Toda la razón fue la naturaleza independiente del científico, por lo que se le negó dos veces la membresía en la Academia de Ciencias de Rusia, aunque en ese momento el científico ya era miembro de cientos de las sociedades científicas más prestigiosas del mundo.

En 1890, Mendeleev fue expulsado de la universidad por orden del entonces Ministro de Educación, el Conde Delyanov. Conociendo el extenso conocimiento de Mendeleev en muchos campos de la ciencia, los estadistas prominentes a menudo acudían a él en busca de consejo y ayuda. En 1892, el ministro de Finanzas Witte le ofreció a Dmitri Ivanovich el puesto de curador científico de la Cámara de Pesos y Medidas, y Mendeleev estuvo de acuerdo. A pesar de su avanzada edad, comenzó una labor activa y polivalente en este nuevo campo. Aquí el científico también hizo varios descubrimientos. En particular, desarrolló los estándares de peso más precisos.

Dmitry Ivanovich trabajó hasta el último día. Murió en la mañana del 20 de enero (2 de febrero) de 1907.

Después de la muerte de Mendeleev, se le dio su nombre a la Sociedad Química Rusa, y anualmente, el 27 de enero, en el cumpleaños del científico, se lleva a cabo una reunión solemne en San Petersburgo, en la que se presentan los autores de los mejores trabajos en química y se les otorga la medalla D. I. Mendeleev. Este premio es considerado uno de los más prestigiosos en el mundo de la química.

Autor: Samin D.K.

 Recomendamos artículos interesantes. sección Biografías de grandes científicos.:

▪ Dalton Juan. Biografía

▪ Alemán de Helmholtz. Biografía

▪ Carlos de Coulomb. Biografía

Ver otros artículos sección Biografías de grandes científicos..

Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo.

<< Volver

Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica:

Máquina para aclarar flores en jardines. 02.05.2024

En la agricultura moderna, se están desarrollando avances tecnológicos destinados a aumentar la eficiencia de los procesos de cuidado de las plantas. En Italia se presentó la innovadora raleoadora de flores Florix, diseñada para optimizar la etapa de recolección. Esta herramienta está equipada con brazos móviles, lo que permite adaptarla fácilmente a las necesidades del jardín. El operador puede ajustar la velocidad de los alambres finos controlándolos desde la cabina del tractor mediante un joystick. Este enfoque aumenta significativamente la eficiencia del proceso de aclareo de flores, brindando la posibilidad de un ajuste individual a las condiciones específicas del jardín, así como a la variedad y tipo de fruta que se cultiva en él. Después de dos años de probar la máquina Florix en varios tipos de fruta, los resultados fueron muy alentadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que ha utilizado una máquina Florix durante varios años, han informado de una reducción significativa en el tiempo y la mano de obra necesarios para aclarar las flores. ... >>

Microscopio infrarrojo avanzado 02.05.2024

Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>

Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

Nuevas fuentes de alimentación de red 24.07.2007

Mean Well ha ampliado la serie NES de fuentes de alimentación de red compactas con un nuevo modelo con la potencia más demandada del mercado: 150W. Los convertidores AC/DC NES150 de aplicación universal se producen en una caja de metal perforado, las pequeñas dimensiones (199x98x38 mm) del bloque lo hacen un 32% más compacto que su predecesor, la serie S-150.

Las fuentes de alimentación NES tienen una entrada universal: pueden funcionar con un voltaje de entrada de 220 o 110 V CA, así como con CC a una temperatura ambiente de -20 a 60 °C. Opciones de tensión de salida: 3,3, 5, 7,5, 9, 12, 15, 24 o 48 V. Los convertidores cuentan con un conjunto de protecciones: contra cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobrecalentamiento, cumplen con las normas de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética. La eficiencia es del 86%.

Convertidores AC/DC NES-150 diseñados para su uso en automatización industrial, ingeniería mecánica, producción de publicidad iluminada y aplicaciones instrumentales.

Otras noticias interesantes:

▪ Peligro de los anticonvulsivos

▪ Batería de ánodo de litio eficiente

▪ Reguladores VIPER26K con MOSFET incorporado 1050 V

▪ Monitor BenQ EW3270U

▪ Pulmones artificiales viables creados por primera vez

Feed de noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica

 

Materiales interesantes de la Biblioteca Técnica Libre:

▪ sección del sitio Modelado. Selección de artículos

▪ Artículo de Zoil. expresión popular

▪ artículo ¿Qué es el gorgojo? Respuesta detallada

▪ artículo pagano. Leyendas, cultivo, métodos de aplicación.

▪ artículo Panel de control de calefacción con tres grupos de elementos calefactores. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

▪ artículo Amplificador para salida lineal. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

Deja tu comentario en este artículo:

Nombre:


Email opcional):


comentar:





Todos los idiomas de esta página

Hogar | Biblioteca | Artículos | Mapa del sitio | Revisiones del sitio

www.diagrama.com.ua

www.diagrama.com.ua
2000 - 2024