セミョーノフ・ニコライ・ニコラエヴィチ科学者の伝記
ニコライ・ニコラエヴィッチ・セメノフは、3年15月1896日(1913)、サラトフでニコライ・アレクサンドロヴィッチとエレナ・ドミトリエフナ・セメノフの家族として生まれました。 XNUMX 年にサマラの本物の学校を卒業した後、彼はサンクトペテルブルク大学の物理学と数学の学部に入学し、そこで有名なロシアの物理学者アブラム・ヨッフェに師事し、活発な学生であることが証明されました。 ロシア革命の年である 1917 年に大学を卒業した後、ニコライは教授の職に就く準備をするために残されました。 1918 年の春まで、彼はペトログラードで働いていました。 以下は、科学者自身が自伝の XNUMX つで当時について書いた方法です。 「私は科学研究に熱中していたので、政治にはほとんど関心がなく、出来事に対する理解も乏しかった。1918 年の春、私は休暇でサマーラの両親のところへ行ったが、そこでチェコスロバキアのクーデターが私を見つけた。小ブルジョアジーからメンシェヴィキへそして社会主義革命家(ご存知のように、サマラ・コムチを率いていた)、私はXNUMX月中旬にサマラ「制憲議会」のいわゆる人民軍に自発的に参加しました。 私は砲兵隊の兵士として任命され、そこで「軍隊」に滞在している間(約XNUMXか月続きました)、馬の飼育者の任務を果たしました。 今月のうち、フロントで約XNUMX週間過ごしました... 父の重大な状態のニュースを利用して(彼はすぐに亡くなりました)、XNUMX月中旬になんとかサマラで休暇を取り、新しく形成されたウファバッテリーに移されるように手配し、ウファに止まらずに運転しました( XNUMX月に)トムスクに直接、このように白い軍隊から捨てられました。 当時のトムスクはシベリアで唯一の大学都市であり、私は再び科学の仕事に専念したいと思ってそこに行きました。 実際、Weinberg 教授 (現在はレニングラードで勤務) はすぐに、工科大学の研究室で科学的に研究する機会を私に与え、XNUMX 月からは大学の物理学科 (Pospelov 教授) でも教え始めました。 トムスクでの滞在中、私はいくつかの小さな、しかし完全に独立した科学的研究を行いました。 私は工科大学で恒久的な科学セミナーを開催し、最後に、自分のイニシアチブで、最も才能のある学生の若者のサークルの科学的作業と科学的教育を指揮しました. 1919 年 1919 月、私はコルチャクに動員され、トムスク砲兵大隊の「下級」として終わりました。そこから、ワインバーグ教授と私の努力のおかげで、私は (XNUMX 年 XNUMX 月に) 放射性戦闘員に異動し、すぐにそこから技術研究所に出向し、そこで科学研究を続けました。 赤軍がトムスクに到着した後(1920月)、大学の要請により、トムスクの司令官の命令により、私は最終的に無線大隊から追放されました(すでに赤軍に移されました)。 その後、私は XNUMX 年 XNUMX 月まで科学と教育の仕事を続けましたが、国立物理学、技術、放射線学研究所の招待により、ペトログラードで働くことになりました。 Semenov は、Petrograd Institute of Physics and Technology の副所長および電子現象研究所の所長に任命されました。 1921年、セミョノフは明るく才能のある女性、マリア・イシドロフナ・ボレイシャ・リベロフスカヤと結婚しました。 彼女はロマンス哲学の分野で有名な専門家であり、ペトログラード大学の V. M. Zhirmunsky 部門で働いていました。 マリア・イシドロフナはニコライ・ニコラエヴィッチよりずっと年上で、1923人の子供がいました。 当初から、この困難な結婚は妻を襲った深刻な病気に影を落としていました。 彼女は XNUMX 年 XNUMX 月に亡くなり、ニコライ ニコラエヴィッチとの生活は XNUMX 年足らずでした。 彼の最も困難な精神的なドラマは、マリア・イシドロフナの姪であるナタリア・ニコラエヴナ・ブルツェワによって和らげられ、癒されました。 彼女はセメノフの妻となり、XNUMX 人の子供、ユーリとリュドミラの母親になりました。 その困難な時期に、Peter Kapitsa と協力して、Semenov は不均一な磁場で原子の磁気モーメントを測定する方法を提案し、1922 年に出版された記事で実験プロセスを説明しました。 この方法は、後に Otto Stern と Walter Gerlach によって成功裏に開発されました。 それから Semenov はガスのイオン化の問題に戻ったが、これは明らかに彼が興味を持った最初の科学的問題であった. 大学在学中、電子と分子の衝突を扱った最初の論文を発表しました。 トムスクから戻ったセメノフは、金属と塩蒸気のイオン化ポテンシャルを含む、解離と再結合プロセスのより深い研究に取り組みました。 これらおよび他の研究の結果は、1927 年に 1925 人の学生と共同で書いた本「電子の化学」にまとめられています。 セメノフは、固体表面での蒸気の吸着と凝縮の現象の分子的側面にも関心を持っていました。 彼の研究により、蒸気密度と凝縮面の温度との関係が明らかになりました。 XNUMX 年、有名な理論物理学者ヤコフ フレンケルと共に、彼はこれらの現象の包括的な理論を開発しました。 当時、セメノフが関心を持っていたもう XNUMX つの分野は、ガスや固体を通る電流の通過に関連する電界と現象の研究でした。 特に、科学者は、ガスを通る電流の通過、および電流の影響下での固体誘電体(電気的に不活性な物質)の破壊のメカニズムを研究しました。 この最新の研究に基づいて、量子物理学の分野での研究で有名な Semenov と Vladimir Fok は、誘電体の熱破壊の理論を開発しました。 これにより、セメノフは燃焼科学への最初の重要な貢献、つまり熱爆発と混合ガスの燃焼の理論の作成につながる研究を実行するようになりました。 この理論によれば、化学反応中に放出された熱は、特定の条件下では、反応ゾーンから除去される時間がなく、反応物の温度が上昇し、反応が加速し、さらに多くの熱が放出されます。熱。 熱量の増加が十分に速い場合、反応は爆発で終了する可能性があります。 1928年にこの仕事を終えた直後、セミョーノフはレニングラード物理技術研究所の教授に任命され、そこで物理学と力学の部門の組織化を支援し、物理化学の教育も紹介しました。 彼の主張と物理化学の開発に関心のある同僚の助けを借りて、電子物理学の研究室は1931年にソ連科学アカデミーの化学物理学研究所になり、セメノフはその最初の所長になりました。 「1931 年、私のリーダーシップの下で新しい研究所が設立され、私は学生だけで十分なスタッフを配置することができました。1920 年には、私によって訓練された 1931 人の優れた活発な科学者のチームがすでにありました。スタッフはすべての地域で非常に急速に成長しました。物理技術研究所の研究所、および50年代の変わり目に国で組織された他の多くの研究所。 当時の25歳の科学監督者が科学の劣った人々であると考えるべきではありません。 いいえ、当時、才能のある若者の知識と経験の成長は驚くべきものでした。 この時代までに、それらのすべてがすでにいくつかの印刷物を持っており、時には科学の世界全体の規模で重要な先駆的意義を持っていました. これらの作品は、外国の科学者による著作で広く参照されました。 私たちの研究室では、分岐化学連鎖反応の理論、熱爆発の理論、誘電体の破壊の熱理論、分子ビームの理論、化学における質量分析の最初の応用などに関する基本的な研究が準備されました。 。」 1929 年、セメノフはソ連科学アカデミーの対応するメンバーに選出され、1932 年には学者になりました。 この時までに、セメノフは連鎖反応の詳細な研究を行っていました。 これらは、化学反応における一連の自己開始ステップであり、開始されると、最後のステップが完了するまで続きます。 ドイツの化学者マックス・ボーデンシュタインが1913年にそのような反応の可能性を最初に示唆したという事実にもかかわらず、連鎖反応の段階を説明し、その速度を示す理論はありませんでした。 連鎖反応の鍵は、フリーラジカルの形成の初期段階です。これは、自由な(不対)電子を持ち、その結果、非常に化学的に活性な原子または原子のグループです。 形成されると、反応生成物のXNUMXつとして新しいフリーラジカルが形成されるように分子と相互作用します。 次に、新しく形成されたフリーラジカルは別の分子と相互作用することができ、何かがフリーラジカルの独自の種類の形成を停止するまで、つまり連鎖停止が発生するまで、反応が続きます。 特に重要な連鎖反応は、1923 年に物理学者の G. A. Kramers と J. A. Christiansen によって発見された分岐連鎖反応です。 この反応では、フリーラジカルは活性中心を再生するだけでなく、活発に増殖し、新しい鎖を作成し、反応をますます加速させます. 反応の実際の過程は、それが起こる容器のサイズなど、多くの外的制約に依存します。 フリーラジカルの数が急速に増加すると、反応が爆発につながる可能性があります。 1926 年、Semenov の XNUMX 人の学生が、水蒸気によるリン蒸気の酸化を研究しているときに、この現象を初めて観察しました。 この反応は、当時の化学動力学の理論によれば、あるべき方向には進みませんでした。 セメノフは、分岐連鎖反応の結果を扱っていたという事実に、この不一致の理由を見出しました。 しかし、そのような説明は、当時化学反応速度論の権威として認められていたマックス・ボーデンシュタインによって拒絶されました。 さらにXNUMX年間、セメノフと、セメノフとは独立してイギリスで研究を行ったシリルN. ヒンシェルウッドによるこの現象の集中的な研究が続けられ、この期間の後、私たちの科学者が正しいことが明らかになりました。 1934 年、Semenov はモノグラフ「Chemical Kinetics and Chain Reactions」を発表し、重合反応を含む多くの化学反応が連鎖または分枝鎖反応メカニズムを使用して行われることを証明しました。 その後数十年間、セミョーノフと彼の理論を受け入れた他の科学者たちは、相対的な実験データを分析することによって連鎖反応理論の詳細を明らかにする作業を続けました。その多くは彼の学生や共同研究者によって収集されました。 その後、1954 年に彼の著書「化学反応速度論と反応性に関するいくつかの問題について」が出版されました。この科学者は、彼の理論に関する長年の研究を通じて彼が行った発見の結果を要約しています。 その後のスターリン主義者の抑圧に照らして、コルチャクとの奉仕は、明らかに、ニコライ・ニコラエヴィッチをしばしばサスペンスに保ちました。 彼は、1937 年にレニングラードで、存在するとされる「ファシスト・テロリスト組織」に関する「大学」事件が捏造されたことを知らなかった。 この組織は、有名な物理学者 (V. A. フォック、L. D. ランダウなど) とともに、「共謀者」N. N. セメノフを含むことになっていたが、幸いにも逮捕には至らなかった。 戦争中、多くの有名なソ連の科学者と同様、セミョーノフはカザンに避難した。 ここでは、燃焼と爆発の問題に関連する問題に取り組んでいます。 1943年、科学者はモスクワに移り、政府の命令により、化学物理学研究所が移管されました。 セメノフ研究所は、初期のソビエト核プロジェクトに積極的に参加しました。 XNUMX 代の終わりに、ニコライ・ニコラエヴィッチは、科学界の悪党のグループが愛国心の欠如、「外国人への不平」、さらには盗作であると非難したとき、嫌な迫害にさらされました。 セメノフは、ウラン研究に関与したことでカピツァの運命から「救われた」-「ウランシールド」は本当に機能した。 1956年、セメノフはヒンシェルウッドとともに、「化学反応のメカニズムの分野における研究」に対してノーベル化学賞を受賞しました。 ノーベル賞の講演で、セメノフは連鎖反応に関する彼の研究を振り返りました。反応...この知識がなければ、化学技術を豊かにしたり、生物学で決定的な成功を収めたりすることはほとんど不可能です...秘密を明らかにするために、すべての国の教育を受けた人々の努力を結集し、この最も重要な問題を解決する必要があります人類の平和的発展と幸福のための化学的および生物学的プロセスの研究。 1944 年にモスクワ大学の教授に任命された後、彼は XNUMX 年代までさまざまな問題に関する著作を発表し続けました。 リン蒸気の酸化に関する彼の膨大な研究は、その作成から何年も経った今でもその関連性を失っていません。 第二次世界大戦中、化学物理学研究所はモスクワに移転しました。 そこで行われた研究の多くの分野は、セメノフの当初の科学的関心に直接関係していますが、現在は質量分析と量子力学の助けを借りて行われています。 彼の同僚によると、彼の人生の最後の年でさえ、セミョーノフは科学愛好家であり続け、溢れるエネルギーによって際立った創造的な人物でした。 彼は背が高くてやせていて、庭で狩りをしたり仕事をしたりするのが好きで、建築が好きでした。 生物科学の博士であるA.Yu。Semenovの孫のXNUMX人は、次のように回想しています。 「コーリャおじいさんは週末によく仕事をしていたので、家族全員が集まるのは昼食時か夕方だけで、大きな回転テーブルを囲んでいました。 祖父は会社と楽しいごちそうを愛していました。 多くの友人、親戚、学生が週末や休日に集まりました-彼が作成した化学物理学研究所の従業員。 それにもかかわらず、祖父は良い耳を持っていませんでしたが、歌うのが大好きでした。 彼が「ああ、サマラタウン...」という歌をどのように歌ったかを覚えています。 祖父はよく笑いました-そっと、しかし非常に伝染性があります。 さらに頻繁に、彼は目を細め、口ひげを通して微笑んだ. Semyonov は 25 年 1986 月 XNUMX 日に XNUMX 歳で亡くなりました。 著者: サミン D.K. 面白い記事をお勧めします セクション 偉大な科学者の伝記: 他の記事も見る セクション 偉大な科学者の伝記. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 温かいビールのアルコール度数
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