エイダ・フローレンス・レムフリー・ヒッチンズ | |
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| 生まれる | 1891年6月26日 タヴィストック、デヴォン、イギリス |
| 死亡 | 1972年1月4日(80歳) |
| その他の名前 | ジョン・R・スティーブンス夫人 |
| 母校 | グラスゴー大学 |
| 受賞歴 | カーネギー奨学生(1914-1915) |
| 科学者としてのキャリア | |
| 機関 |
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エイダ・フローレンス・レムフリー・ヒッチンズ (1891年6月26日 - 1972年1月4日)は、 1921年に放射性元素と同位体理論の研究でノーベル賞を受賞したイギリスの化学者フレデリック・ソディの主任研究助手であった。[1] [2] [3]ヒッチンズはウラン鉱石からサンプルを分離し、原子質量を正確かつ精密に測定して、異なる同位体の存在を示す最初の実験的証拠を提供した。[4]彼女はまた、ドミトリ・メンデレーエフが周期表でウランとトリウムの間にあると予測していた元素プロトアクチニウムの発見にも貢献した。[4]
教育
エイダ・ヒッチンズは1891年6月26日[4]にイギリスのデヴォン州タヴィストックで、関税監督官ウィリアム・ヘドリー・ヒッチンズとその妻アニー・サラ・ピアソンズの娘として生まれた。[6]一家はスコットランドのキャンベルタウンにしばらく住み、ヒッチンズはそこで高校に通い、1909年に卒業した。その後、彼女はグラスゴー大学に進学し、1913年に優秀な成績で理学士号を取得した。[3] [4]彼女は植物学と地質学で賞を受賞し、化学の研究で特別表彰も受けた。[7]
戦争と平和によって中断されたキャリア
グラスゴー大学での最終学年、ヒッチンズはフレデリック・ソディのもとで働き始めた。1914年にソディがアバディーン大学に化学部長として異動すると、ヒッチンズともう一人の助手ジョン・A・クランストンも同行した。 [4]アバディーンでは、ヒッチンズはカーネギー研究員として、アメリカの慈善家アンドリュー・カーネギーからスコットランドの研究所の卒業生に与えられる研究と勉学のための1年間の任用と賞金を受け取っていた。[1]
ソディがアバディーンに活気ある研究センターを設立するという期待は、第一次世界大戦によって打ち砕かれた。男子学生は兵士となり、女子学生は産業界や政府機関の職に就くために加速コースで卒業するよう奨励されたからである。[8] ヒッチンズは1916年に海軍本部の鉄鋼分析研究所で働くよう徴兵された。[4]戦後、女性労働者は帰還兵によって職を奪われた。海軍本部から解放されたヒッチンズはシェフィールドの製鉄所で仕事を見つけることができた。[4]
1921年、当時オックスフォード大学にいたフレデリック・ソディは、ヒッチンズを技術助手として再雇用するための資金を獲得した。[6]彼は放射能と同位元素に関する研究でノーベル賞を受賞したばかりだった。1922年、ヒッチンズはソディの個人研究助手となった。[4] [6]彼女は1927年までソディと研究を続け、その後家族の近くに住むためにケニアに移住した。 [4]
放射能研究
ヒッチンズはソディの最も生産的な業績を挙げた時期を含む15年間にわたってソディと研究を行った。彼女はソディの主たる研究助手であり、長期間にわたってソディと研究を行った唯一の人物であった。[1]彼女が行った放射性物質の慎重な準備と、ウラン、プロトアクチニウム、鉛同位体を用いた綿密な実験作業は、ソディがノーベル賞を受賞した研究に決定的な貢献をした。[4]
ウランとイオニウム

ヒッチンズが初めてソディと研究を始めた頃、研究者たちはまだ新しい化学元素を探索している最中で、同位体はまだ解明されていませんでした。1904年には早くも研究者たちはウランの崩壊によってラジウムが生成されるという仮説を立てていましたが、その発生過程は明らかではありませんでした。1907年、アメリカの放射化学者バートラム・ボルトウッドは、ウランとラジウムの崩壊系列における新しい中間元素と思われる「イオニウム」を単離しました。[1]研究者たちは最終的に、イオニウムが実際にはトリウムの同位体である230 Thであると判定しました。
ソディはヒッチンズにイオニウムの研究を依頼した。彼女は鉱石サンプルから選択的にウランを抽出し、精製ウラン製剤を作成し、イオニウムの半減期を確立した。彼女の研究はまた、ウラン溶液中のラジウムの量が着実に増加していることを示しており、これはラジウムがウランの崩壊によって生成されたという最初の直接的な実験的証拠であった。彼女の研究結果は1915年に発表された。[9]
「トリウム」鉛の原子量
ヒッチンズは放射性鉱石の測定に基づいて鉛の原子量を決定するのに貢献した。これは同位体についての理解を深める上で重要な仕事であった。[1]ヒッチンズがセイロン・トーライトから調製した蒸留鉛のサンプルはフレデリック・ソディによって使用され、ソディによってオットー・ヘーニグシュミットに提供され、ヘーニグシュミットはトリウム鉛の原子量が普通の鉛よりも高いことを確認する重要な仕事をした。[2] [10]
ソディは、1917年に発表された報告書の中で、ヒッチンズも実際の分析に携わっていたことを示唆している。「AFRヒッチンズ嬢と私の分析によると、作業した20キロの選別されたトーライトには、1グラムあたり0~4パーセントの鉛、57パーセントのトリウム、1~03パーセントのウラン、0~5ccのヘリウムが含まれていた。」[10]この研究は、原子量が一定ではないことを証明した。化学的に純粋な元素は、異なる原子量の同位体の混合物である可能性がある。
アクチニウムとプロトアクチニウム

ジョン・A・クランストンもソディの研究助手としてグラスゴーからアバディーンへ来ており、1915年3月に徴兵された。ヒッチンズはクランストンの研究を引き継いだが、1916年に自身が戦争活動に徴兵された。この研究の結果、ウラン235とアクチニウムの間の崩壊系列にある新しい元素の特定に成功し、後にプロトアクチニウムと名付けられた。プロトアクチニウムの発見により、ドミトリ・メンデレーエフが提唱した初期の周期表が完成し、メンデレーエフは1871年にトリウムとウランの間に元素の存在を予言した。[5] 同じ同位体231 Paは、オットー・ハーンとリーゼ・マイトナーによってほぼ同時期に独立して発見された。
ソディとクランストンは 1918 年に論文を発表しました。ヒッチンズは共著者ではありませんでしたが、ソディは研究へのヒッチンズの貢献を高く評価しました。
この実験は、ウランの崩壊過程とラジウムとの関連がまったく不明瞭だった時代に行われたが、この実験は、最近の発見に照らしてこれまで適切に議論されたことのない、アクチニウムの起源の可能性のあるモードに関する貴重なデータを提供している。新しい研究に関しては、1915年以来、私たちの1人が兵役に就いていたため、実験はしばらくの間、カーネギー研究員の理学士エイダ・ヒッチェンス嬢によって続けられたが、彼女も戦争任務に就くために去った。彼女の貴重な援助は、到達可能であった結論の明確さに非常に大きく貢献した。[11]
放射能の測定
ソディとの初期の仕事では、ヒッチンズは放射能を測定するために使用される金箔電気計の較正用のラジウム標準の準備に協力しました。[1]
1921年にソディのもとに戻って研究を行った後、ヒッチンズはイオニウムの半減期の測定をさらに改良し、鉱物サンプル中のトリウム同位体の比率を決定した。また、鉱物や鉱石から放射性元素を抽出する方法も開発した。[1]
ソディは彼女についてこう書いている。
私はヒッチンズさんを、難しい化学分析や鉱物分析に関する幅広い知識と経験を持つ、非常に優秀な化学者だとみなしています。極めて希少で入手困難な物質を扱う仕事において、一度も事故に遭ったり、物質を紛失したりしなかったことは、彼女の功績です。[1]
晩年
1927年、ヒッチンズはケニアに移住し、そこに移住していた家族の元に加わった。フレデリック・ソディは英国植民地省に手紙を書き、彼女を政府の役職に推薦した。[1] ヒッチンズは1946年まで植民地政府の鉱業地質局で政府分析官および化学者として雇用された。[4]ヒッチンズの退職後、同省の年次報告書には「彼女は化学者および分析官としての職を務め、正確さと完全な信頼性で傑出した評判を得ており、鉱業業界は彼女の死を痛切に感じていた」と記されている。[1]
1946年、ヒッチンズは農家のジョン・ロス・スティーブンス[4](リース[7]とも綴られる)と結婚した。
ヒッチンズは1972年1月4日にイギリスのブリストルで亡くなった。[4]
参考文献
- ^ abcdefghij レイナー=カナハム、マレリーン F.レイナー・カナハム、ジェフリー・W. (1997)。科学への献身 : 放射能のパイオニア女性。フィラデルフィア:化学遺産財団。152 ~ 155ページ 。ISBN 9780941901154。
- ^ ab Rayner-Canham, Marelene F.; Rayner-Canham, Geoffrey W. (2000). 「Stefanie Horovitz、Ellen Gleditsch、Ada Hitchins、および同位体の発見」(PDF) . Bulletin for the History of Chemistry . 25 (2): 103– 108 . 2014年4月9日閲覧。
- ^ ab Egan, Rachel (2013年6月25日). 「Graduates 2013/1913: Ada Hitchins」. グラスゴー大学図書館. 2014年4月8日閲覧。
- ^ abcdefghijklm Rayner-Canham, Marelene F.; Rayner-Canham, Geoffrey W. (2008). 化学は彼女たちの人生だった: 1880-1949 年の先駆的なイギリスの女性化学者。ロンドン: インペリアル・カレッジ・プレス。pp. 279– 281。ISBN 978-1860949869。
- ^ ab エムズリー、ジョン (2003)。「プロトアクチニウム」。自然の構成要素:元素のA-Zガイド(第2版)。オックスフォード、イングランド、イギリス:オックスフォード大学出版局。pp. 347-349。ISBN 0-19-850340-7。
- ^ abc オギルビー、マリリン、ハーヴェイ、ジョイ(2000年)。科学界の女性伝記辞典。ニューヨーク:ラウトレッジ。p.1227。ISBN 0415920388。
- ^ ab “Ada Florence Remfry Hitchins”. グラスゴー大学. 2014年4月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年4月9日閲覧。
- ^ レイナー・カナム、マレレン、レイナー・カナム、ジェフリー(1998年)。化学における女性:錬金術の時代から20世紀半ばまでの変化する役割。ワシントンDC:アメリカ化学会。p.166。ISBN 9780841235229。
- ^ソディ、フレデリック; ヒッチンズ、 AFR (1915 年 8 月)。「XVII. ウランとラジウムの関係。—パート VI. イオニウムの寿命」。哲学雑誌。6. 30 (176): 209– 219。doi :10.1080/14786440808635387。
- ^ ab Soddy, Frederick (1917年2月15日). 「トリウム鉛の原子量」. Nature . 98 (2468): 469. Bibcode :1917Natur..98Q.469S. doi : 10.1038/098469a0 . S2CID 3979761. 2014年4月12日閲覧。
- ^ Soddy, F.; Cranston, JA (1918年6月1日). 「アクチニウムの親」. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences . 94 (662): 384– 404. Bibcode :1918RSPSA..94..384S. doi : 10.1098/rspa.1918.0025 . 2014年4月10日閲覧。
