Svante August Arhenius Biografi, Teori, Sumbangan, Kerja

Svante August Arhenius Biografi, Teori, Sumbangan, Kerja

Svante August Arhenius (1859-1927) Dia adalah fizikal dan ahli kimia Sweden yang terkenal dengan karyanya di kawasan pemisahan elektrolitik dan teori-teori lain yang menjadikannya rujukan dunia untuk penyelidikan saintifik.

Beliau adalah orang Sweden pertama yang menerima Hadiah Nobel dalam Kimia, penulis teks saintifik dan diiktiraf sebagai bapa fizik; Dia menjalankan pengajaran universiti dan menerbitkan hipotesis mengenai asal usul kehidupan dan pembentukan bintang dan komet.

Pub domain da vor dem 1. Jan. 1923 Veröffentlicht

Pakar mendakwa bahawa eksperimen Arrhenius maju dalam masa. Contohnya adalah penyelidikannya mengenai ejen -ejen yang menyebabkan pemanasan global planet ini dan cadangannya untuk mengelakkan masalah serius ini yang kini mempengaruhi kehidupan di bumi.

[TOC]

Biografi

Zaman kanak -kanak dan kajian

Svante August Arhenius dilahirkan pada 19 Februari 1859 di ladang desa yang terletak di Vik, Sweden. Ayahnya adalah Gustav Arhenius dan ibunya Carolina Christina Thunberg.

Dari usia muda dia bersentuhan dengan dunia akademik, sejak pamannya Johann Arrhenius adalah seorang profesor botani dan kemudian rektor Sekolah Pertanian di Ultuna, sementara bapanya bekerja sebagai juruukur di University of Upsala.

Dengan tujuan memperbaiki keadaan ekonomi mereka, keluarga itu berpindah pada tahun 1860 ke Upsala, hanya satu tahun selepas kelahiran Little Svante, yang terbukti menjadi kecenderungan dari usia muda. Dikatakan bahawa pada usia tiga tahun saya sudah membaca sendiri dan menyelesaikan operasi matematik mudah.

Arrhenius belajar di Sekolah Katedral Upsala, sebuah kandang prestij sejarah yang ditubuhkan pada tahun 1246, di mana beliau lulus pada tahun 1876 dengan kelayakan yang sangat baik.

Mengira 17 tahun, dia memasuki Universiti Upsala di mana dia belajar matematik, fizik dan kimia. Lima tahun kemudian, dia berpindah ke Stockholm untuk bekerja di bawah perintah Profesor Erick Edlund (1819-1888) di Royal Academy of Sciences of Sweden.

Pada mulanya Arrhenius membantu Edlund dalam siasatan, tetapi tidak lama lagi mula bekerja pada tesis kedoktorannya sendiri Penyelidikan Konduktiviti Galvanik terhadap Elektrolit, Dibentangkan pada tahun 1884 di Universiti Upsala.

Kajian ini berputar di sekitar pembubaran elektrolit dalam penyelesaian berair dan keupayaannya untuk menjana ion positif dan negatif yang membawa elektrik. Malangnya teori itu digambarkan sebagai salah, jadi penyelidikan itu diluluskan dengan skor yang minimum dan dibantah oleh rakan sekelas mereka.

Pengalaman baru

Penolakan ini oleh komuniti saintifik tidak menangkap Arrhenius, yang menghantar salinan tesisnya kepada saintis terkenal seperti Rudolf Clausius (1822-1888) Julios Lothar Meyer (1830-1895) Wilhem Ostwald (1853-1932) Hoff. (1852-1811).

Boleh melayani anda: Surat Jamaica: Latar Belakang, Ciri, Objektif, Akibatnya

Arrhenius terus berlatih dan belajar dari rakan -rakannya. Beliau menerima biasiswa dari Akademi Sains yang membolehkannya melakukan perjalanan dan bekerja di makmal penyelidik terkemuka di tempat -tempat seperti Riga, Graz, Amsterdam dan Leipzig

Beliau memulakan aktivitinya sebagai guru pada tahun 1891, mengajar fizik di University of Stockholm. Enam tahun kemudian, beliau dilantik sebagai rektor kandang pendidikan tinggi ini.

Teori

Teori pemisahan elektrolitik

Semasa panggungnya sebagai profesor universiti, Arrhenius terus mengusahakan penyelidikan mengenai penyelesaian berair yang dirawat dalam tesis kedoktorannya. Kajian baru ini mengenai data dan eksperimen anda berfungsi sebagai asas untuk hadir pada tahun 1889 teori pemisahan elektrolitiknya.

Arrhenius yakin bahawa elektrolit adalah bahan yang dibubarkan dalam larutan berair dapat menjalankan arus elektrik.

Selepas pembubaran mereka, elektrolit ini dipisahkan menjana beban positif dan negatif yang dipanggil ion. Bahagian positif ion ini dipanggil kation dan anion negatif.

Dia menjelaskan bahawa kekonduksian penyelesaian bergantung kepada jumlah ion yang tertumpu dalam larutan akueus.

Penyelesaian di mana elektrolit ini diionkan diklasifikasikan sebagai asid atau pangkalan, bergantung kepada jenis beban negatif atau positif yang mereka buat.

Keputusan ini dibenarkan untuk mentafsir tingkah laku asid dan pangkalan yang diketahui sehingga saat itu dan memberikan penjelasan kepada salah satu sifat air yang paling penting: keupayaan mereka untuk membubarkan bahan.

Siasatan ini membuatnya layak mendapat Hadiah Nobel dalam Kimia pada tahun 1903, yang menguduskannya di kalangan rakan -rakannya yang nasional dan asing.

Dua tahun selepas menerima anugerah penting ini, beliau menganggap arah Institut Kimia Fizikal Nobel yang baru dibuka, kedudukan yang dipegangnya sehingga persaraannya pada tahun 1927.

Persamaan Arrhenius

Arrhenius dicadangkan pada tahun 1889 formula matematik untuk memeriksa pergantungan antara suhu dan kelajuan tindak balas kimia.

Kajian yang sama telah dimulakan pada tahun 1884 oleh saintis Van't Hoff, tetapi Arrhenius yang menambah justifikasi fizikal dan tafsiran persamaan, menawarkan pendekatan yang lebih praktikal terhadap sumbangan saintifik ini.

Contoh kajian ini dapat diperhatikan dalam kehidupan seharian, apabila makanan disimpan di dalam peti sejuk, di mana suhu rendah membolehkan tindak balas kimia yang menyebabkan kemerosotannya lebih perlahan dan oleh itu sesuai untuk digunakan untuk masa yang lebih lama.

Boleh melayani anda: Empayar Uthmaniyyah

Persamaan Arrhenius boleh digunakan untuk reaksi soda homogen, dalam pembubaran dan proses heterogen.

Arhenius dan perubahan iklim

Lebih dari seratus tahun yang lalu, ketika pemanasan global bukan masalah perdebatan dan keprihatinan, Arrhenius sudah mula membangkitkannya dengan menawarkan ramalan tentang masa depan kehidupan di planet ini.

Pada tahun 1895, beliau mendedikasikan dirinya untuk mengkaji hubungan antara kepekatan karbon dioksida (CO2) Di atmosfera dan pembentukan glasier.

Beliau membuat kesimpulan bahawa pengurangan 50 % (CO2) Ini bermakna penurunan antara suhu 4 atau 5 ° C dari suhu planet, yang boleh menghasilkan penyejukan besar -besaran, sama dengan tempoh glasier di mana bumi telah berlalu.

Sebaliknya, jika tahap CO ini2 Hasil terbalik akan meningkat 50%, peningkatan suhu antara 4 atau 5 ° C yang akan menyebabkan pemanasan yang tidak normal, dengan akibat buruk bagi iklim bumi.

Arrhenius juga menentukan bahawa bahan api fosil dan aktiviti perindustrian yang tidak henti -henti manusia akan menjadi punca utama peningkatan ini dalam kepekatan COatmosfera.

Pengiraan mereka meramalkan kesan kejadian yang terbukti terhadap keseimbangan semula jadi planet kita dan menjadikan Arrhenius sebagai orang pertama yang menjalankan siasatan rasmi mengenai subjek ini.

Asal usul kehidupan dan sumbangan lain

Topik minatnya sangat pelbagai. Beliau menawarkan sumbangan dalam bidang kosmologi dengan teori tentang asal -usul komet yang dikaitkan dengan tekanan sinaran suria kepada pembentukannya; Sebagai tambahan kepada teori mengenai evolusi bintang.

Kajian mengenai asal usul kehidupan tidak diabaikan oleh saintis ini, yang dalam teorinya Panspermia menyatakan bahawa kuman kehidupan tersebar di seluruh alam semesta dan hanya perlu mempunyai keadaan yang diperlukan untuk berkembang.

Teori yang sangat moden jika diambil kira bahawa pada masa ini saintis mengkaji kehadiran bahan antar planet dalam meteorit yang jatuh di bumi dan kemungkinan bahawa mereka telah berkhidmat sebagai kenderaan untuk percikan kehidupan pertama di planet ini.

Arrhenius diterima sepanjang hayatnya banyak tawaran pekerjaan dari negara lain, namun dia lebih suka bekerja di Sweden. Tempoh di mana beliau bekerja di University of California, Amerika Syarikat, dan yang mengakibatkan bukunya Immunochemistry (1907).

Ia boleh melayani anda: Polis Yunani: Ciri -ciri, Pertubuhan Sosial dan Politik

Bermain

Arrhenius juga menonjol sebagai penulis yang produktif, dengan penerbitan karya dan ucapan akademik.

- Elektrokimia Teoritis (1900).

- Perjanjian Fizik Kosmik (1903).

- Teori Kimia, Bumi dan Alam Semesta (1906).

- Imunokimia (1907).

- Dunia dalam Penciptaan: Evolusi Alam Semesta (1908).

- Undang -undang Kuantitatif dalam Kimia Biologi (1915).

- The Fate of the Stars (1915).

- Kimia dan Kehidupan Moden (1915).

- Teori Penyelesaian (1918).

Beberapa teks ditulis secara eksklusif untuk analisis mendalam kajian dan amalan kimia, tetapi juga membuat beberapa penerbitan naratif mudah untuk mentafsir bukan sahaja untuk komuniti akademik tetapi juga oleh orang awam.

Pengiktirafan

Anugerah paling menonjol yang diberikan kepada Arrhenius tidak diragukan lagi.

Pada tahun 1902, The Royal Society of London (Royal Society) menganugerahkannya Pingat Davy dan institusi yang sama melantiknya sebagai ahli asing pada tahun 1911.

Pada tahun yang sama adalah yang pertama menerima pingat Willard Gibbs yang dianugerahkan oleh Persatuan Kimia Amerika.

Pada tahun 1914 beliau memperoleh pingat Faraday yang disampaikan oleh Institut Fizik United Kingdom, sebagai tambahan kepada beberapa siri perbezaan dan yuran yang ditawarkan oleh kira -kira sepuluh universiti Eropah yang terkenal.

Sebagai penghormatan, mereka juga dinamakan Ram Lunar.

Kehidupan peribadi

Ahli sejarah mendakwa bahawa Arrhenius adalah semangat manusia yang hebat. Sebenarnya, semasa Perang Dunia I, dia berjuang untuk membantu saintis membebaskan dan menghantar pulang dari tahanan perang.

Dia berkahwin dua kali, pada tahun 1884 dengan Sofia Rudbeck, pelajar dan pembantunya dengan siapa dia mempunyai anak lelaki. Dua puluh satu tahun selepas hubungan pertamanya, dia berkahwin dengan María Johansson, mempunyai tiga orang anak.

Dia bekerja tanpa mengenal penat lelah sehingga kematiannya yang berlaku di Stockholm pada 2 Oktober 1927 pada usia 68 tahun.

Rujukan

  1. Bernardo Herradon. (2017). Arrhenius, salah seorang ibu bapa kimia moden. Diambil dari Principia.Io
  2. Elisabeth Crawford. (2015). Svante Arrhenius, Ahli Kimia Sweden. Diambil dari Britannica.com
  3. Miguel Barral. (2019). Svante Arhenius, lelaki yang mengamati perubahan iklim. Diambil dari BBVaopenmind.com
  4. Miguel g. Corral (2011).Meteorit dapat meletupkan permulaan kehidupan. Diambil dari Elmundo.adalah
  5. Svante Arrhenius. Diambil dari Newworldyclopedia.org
  6. Francisco Armijo de Castro. (2012). Seratus tahun perairan mineromedicinal. Dua ahli hidrologi: Antoine Lavoisier dan Svante Arrhenius. Diambil dari majalah.UCM.adalah