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バイエル ヨハン フリードリヒ ヴィルヘルム アドルフ フォン. 科学者の伝記

偉大な科学者の伝記

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バイエル・ヨハン・フリードリヒ・ヴィルヘルム・アドルフ・フォン
アドルフ・フォン・バイヤー
(1835-1917)。

ドイツの化学者ヨハン・フリードリヒ・ヴィルヘルム・アドルフ・フォン・バイエルは、31 年 1835 月 XNUMX 日にベルリンで生まれました。 彼は Johann Jakob Bayer と Eugenie (Hitzig) Bayer の XNUMX 人の子供の長男でした。 バイエルの父はプロイセン軍の将校で、地理学と大気中の光の屈折に関する著書の著者であり、母は有名な弁護士で歴史家のユリウス エドゥアルド ヒッツィヒの娘でした。 アドルフ・バイエルの子供時代の幸せな日々は、大きな不幸に影を落としました-彼の母親は出産中に亡くなりました。 最年長のアドルフは、他の子供たちよりも喪失感を感じていました。

測地学の専門家である彼の父は、XNUMX 年の大半を旅行に費やしました。 帰国後、彼はしばらく家に住み、その後、アドルフと一緒にミュールハイムに行きました。 父が本を持ってくるたびに、アドルフはそのうちのXNUMX冊を覚えていました.

体育館では、優秀な数学者で物理学者であり、化学も教えていたシェルバッハ先生が、アドルフの物理学と化学への関心を積極的にサポートしました。 その少年は非常に熱心に勉強したので、シェルバッハは彼を化学実験室の助手にしました。 アドルフは聴衆の前で実験のデモンストレーションを行うことを楽しんでいましたが、化学者としての彼の成長にとってさらに重要だったのは、自宅の研究室で行った実験でした。 有機化学に関するヴェーラーのマニュアルを読んだ後、バイエルは興味深い、神秘的でほとんど研究されていない化学の科学にさらに興味を持つようになりました。 XNUMX 歳のとき、彼は最初の化学的発見をしました。 銅と炭酸ナトリウムという新しい複塩でした。

フリードリヒ ヴィルヘルム体育館を卒業した後、バイエルは 1853 年にベルリン大学に入学し、そこで次の XNUMX 年間数学と物理学を学びました。

XNUMX学期終了後、バイエルは徴兵された。 丸一年、青年は第XNUMXベルリン連隊に勤務した。 彼はXNUMX年間、本を開くことさえできなかったので、彼にとっては困難な時期でした。 しかし、最終的に期日を迎えたバイエルは家に帰り、次に何をすべきかを決める必要に直面しました。

結局、彼はハイデルベルク大学に入学し、ブンゼン教授の研究室で働き始めました。 大学での教育は講義だけにとどまらず、学年の初めから学生は研究の準備をしていました。 ハイデルベルクでは、バイエルは物理化学に注目しました。 しかし、1857年にクロロメタンに関する論文が発表された後、彼は有機化学に非常に興味を持ち、翌年からハイデルベルクの研究室で構造化学に従事していたフリードリッヒ・アウグスト・ケクレの下で働き始めました。

実験室は狭く、設備もまばらでした。 しかし、バイエルは、有機化学の実験作業の方法に優れ、理論的にも優れた優れた教師であるケクレの人を見つけました。 ケクレのリーダーシップの下で、研究は迅速かつ非常にうまくいきました。 バイエルは、カコジル酸を出発物質として、これまで知られていなかった新しい化合物であるメチル化ヒ素塩化物を短時間で合成し、後に博士号を取得しました。

1858 年から XNUMX 年間、彼はベルギーのゲント大学でケクレと共に働きました。 ゲントでは、バイエルには独立した収入がなく、父親から毎月受け取ったお金で生活していました。 有名な測地科学者であり、現在はバイエル将軍は息子を養う余裕がありましたが、父親はアドルフに自分の将来について自分で考えるようにますますしつこく忠告しました。

1860 年の初め、バイエルはベルリンに到着しました。 彼は Privatdozent の試験に見事に合格し、次の講義の準備を始めました。 ベルリンの研究所で実験作業を行うための条件はありませんでした。 バイエルには、自分の研究室を装備するための資金がありませんでした。 残された唯一のことは、理論的な問題を解決することでした。

祖父の死後、著名な科学者、作家、美術評論家が以前と同じようにベイヤーの家に集まりました。 これらの夜には、バイエルの旧友であるベンデマン枢密院議員が出席することが多く、彼はほとんどの場合、娘のアデルゲイダ (リディア) と一緒に来ていました。 彼女はアドルフの姉妹と友達になりました。 そして、アドルフがベルリンに到着したとき、姉妹の美しく教育を受けた友人がすぐに彼の注意を引きました。 しかし、父親の手段で暮らしていたバイエルは、結婚についてさえ考えることができませんでした。 できるだけ早く安定した収入のある仕事を見つける必要がありました。 そして幸せが彼に微笑んだ。 1860 年、新しい分野である有機化学が専門学校 (後の高等技術学校) に導入されました。 バイエルは有機化学の講師の地位を受け入れたが、彼には少額の給料が与えられ、その半分は何も受け取らなかったアシスタントに与えられなければならなかった。

ケクレの情熱に影響されたバイエルは、最初に尿酸の調査を開始し、1865 年から、業界で高く評価されている青色染料である藍の構造組成を、それが得られる植物にちなんで名付けられました。 1841 年、フランスの化学者オーギュスト ローランは、この物質の複雑な構造を研究する過程で、水溶性の結晶性化合物であるイサチンを分離しました。 ローランが始めた実験を続けて、バイエルは 1866 年にイサチンを入手しました。これは、インディゴを粉末の亜鉛と一緒に加熱することによってインディゴを回収する新しい技術を使用して行われました。 バイエルが使用した方法は、ローランが実施した酸化プロセスよりも深い構造分析を可能にしました。

彼の研究室の名声は非常に高まりました。 研究者だけでなく、実業家も若い科学者に興味を持っていました。 バイエルの収入は大幅に増加しました。 これで、家族の生活について考えることができます。

8 年 1868 月 1881 日、アデルハイダ ベンデマンとアドルフ バイエルの結婚式が行われました。 彼らには娘と XNUMX 人の息子がいましたが、そのうちの XNUMX 人であるフランツは XNUMX 年に亡くなりました。 彼女の繊細さ、機知、優雅な態度で知られるバイアー夫人は、広く愛され、尊敬されていました。 夫の若いインターンに加えて、バイエル夫人は通常、由緒ある科学者、作家、芸術家、音楽家を招待しました。 若い妻は手際よく家事をこなしただけでなく、夫の対応も手伝いました。 バイエルは書くのが好きではありませんでした。 彼の研究をまとめた科学記事でさえ、バイエルは非常に気が進まなかった。

バイエルはイサチンを酸化して藍を得るという逆の過程を分析し、1870年に世界で初めて藍を合成し、工業的に生産することを可能にしました。 バイエルが 1872 年にストラスブールに移り、ストラスブール大学で化学の教授に就任した後、彼は水を放出する縮合反応の研究を始めました。 アルデヒドやフェノールなどの化合物群の縮合反応を実行する過程で、彼と彼の同僚はいくつかの重要な着色物質、特にエオジン色素を分離することができ、その後合成しました。

ここでバイエルは多くの友人を作りました。 バイエルが住んでいた家が実験室の隣にあったため、時々、仕事の後、実験室のスタッフが科学者のアパートに集まりました。 大きくて騒がしいテーブルで、面白い話、冗談が語られ、歌が歌われました。 Adelgeyda はこれらの陽気な会社を愛し、優れたホステスの芸術で彼らを活気づける方法を知っていました。 科学が大好きなこれらの若者たちは、バイエル教授を中心に XNUMX つの大きな家族に集まりました。

その科学者はストラスブールに 1875 年間住んでいました。 XNUMX 年、ユストス フォン リービッヒの死後、バイエルはミュンヘン大学の化学教授として、この有名な有機化学者の後を継ぎました。 ここで XNUMX 年以上にわたり、彼は多くの才能ある学生の魅力の中心でした。 そのうちの XNUMX 人以上が後に大学の講師になりました。

インジゴの正確な化学構造の研究に戻ると、バイエルは 1883 年に研究結果を発表しました。 この化合物は、XNUMX つの結合した「棒状」分子 (彼はインドールと呼びます) で構成されていると彼は言います。 XNUMX 年間、バイエルのモデルは変わりませんでした。 より高度な技術の出現によってのみ改訂されました。

染料の研究は、バイエルをベンゼンの研究に導きました - 分子内の6つの炭素原子が環を形成する炭化水素です。 これらの炭素原子間の結合の性質と、分子環内の水素原子の配置に関して、多くの競合する理論がありました。 その性質上、理論家というよりも実験化学者であったバイエルは、当時存在していた理論を受け入れず、彼自身の理論である「電圧」の理論を提唱しました。 その中で、科学者は、分子内に他の原子が存在するため、炭素原子間の結合には張力がかかっており、この張力が分子の形状だけでなくその安定性も決定すると主張しました。 そして、この理論は今日、いくらか近代化された解釈を受けていますが、バイエルが正しく把握しているその本質は変わっていません。 バイエルのベンゼンの研究は、ヒドロ芳香族と呼ばれる芳香族化合物のベンゼン基の分子の構造が、環形成と脂肪族炭化水素分子の構造(環なし)との間の交差であるという理解にもつながりました。 彼が行ったこの発見は、これら XNUMX 種類の分子の関係を示しただけでなく、それらの研究に新たな機会をもたらしました。

1885 年、バイエルの XNUMX 歳の誕生日の日に、彼のドイツへの貢献が認められて、科学者は世襲称号を与えられ、姓の前に助詞「フォン」を付ける権利が与えられました。

... いつの間にか年月が経ちました。 長女のユージニアは、オスカー・ピロティ教授と長い間結婚しています。 ハンスとオットーの息子たちも、自分の道を見つけました。 孫がいる…

1905年でした。 傑出した科学者の XNUMX 歳の誕生日を祝うために、今や有名な科学者である数十人のバイエルの学生がミュンヘンに集まりました。 厳粛な挙式、大広間での会食。 世界中から祝福の声が寄せられました。 祝賀会では、バイエルが有機化学への功績により「有機染料と芳香族炭化水素化合物に関する研究を通じて、有機化学と化学産業の発展に貢献したことに対して」ノーベル化学賞を受賞したというメッセージが寄せられました。

当時、科学者は病気で授賞式に直接出席できなかったため、ドイツ大使が代表を務めました。 バイエルはノーベル賞の講演を行わなかった。 しかし、1900 年にインディゴ合成の歴史に関する記事の中で、彼は次のように述べています。長年の研究により、尿酸生成の出発物質であるプリンが合成されました。

ノーベル賞受賞者となったバイエルは、分子構造の研究を続けました。 酸素化合物に関する彼の研究は、酸素の四価と塩基性に関する発見につながりました。 科学者はまた、分子構造と物質の光学特性、特に色との関係を研究しました。

バイエルは、ヨーロッパの主要な科学者の多くとの個人的な連絡を維持しました。 ほとんど連絡がなかったので、彼はいつも同僚を訪ね、彼らと話し、彼らの業績について学び、彼自身について話しました。 彼は尊敬され、名誉あるゲストとしてどこでも歓迎されました。 多くのヨーロッパの都市の教授の椅子は彼の学生で占められていました。 彼らは古い教師に愛着を持ち続け、ミュンヘンに来て、まずなじみのある家を訪れました。

バイエルの賞には、ロンドン王立協会が授与するデービー メダルが含まれていました。 彼は、ベルリン科学アカデミーとドイツ化学会のメンバーでした。

科学者の人生の最後の年は、世界大戦の勃発によって影が薄くなりました。 ドイツの人々は虐殺のすべての苦難を背負い、バイエルはそれを懸命に受け止めました。 彼はすぐに衰弱し始め、しばしば乾いた咳で窒息し、すぐに完全に病気になりました。 20 年 1917 月 XNUMX 日、アドルフ バイエルはミュンヘン近郊のシュタルンベルク湖畔にあるカントリー ハウスで亡くなりました。

著者: サミン D.K.

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