ヤコブ・ベルセリウス | |
|---|---|
| 生まれる | ヨンス・ヤコブ・ベルセリウス 1779年8月20日 ヴェヴェルスンダ、エステルイェートランド州、スウェーデン |
| 死亡 | 1848年8月7日(68歳) |
| 国籍 | スウェーデン語 |
| 母校 | ウプサラ大学 |
| 知られている | 同素性 原子量 ビーズテスト 化学記号 触媒作用セリウム の発見セレンの発見ケイ素の発見トリウムの発見ジルコニウムの単離試験管ベルセリウスビーカー |
| 受賞歴 | プール・ル・メリット(1842) コプリー賞(1836) ForMemRS (1813) |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 化学 |
| 機関 | カロリンスカ研究所 |
| 博士課程の指導教員 | ヨハン・アフゼリウス |
| 博士課程の学生 | ジェームズ・フィンレー・ウィアー・ジョンストン・ ハインリヒ・ローズ ・フリードリヒ・ヴェーラー |
| スウェーデンアカデミー会員 (席番号5) | |
| 在任期間 :1837年12月20日~1848年8月7日 | |
| 先行 | カール・フォン・ローゼンシュタイン |
| 後継者 | ヨハン・エリック・リドクヴィスト |
イェンス・ヤコブ・ベルセリウス男爵(スウェーデン語: [jœns ˈjɑ̌ːkɔb bæˈʂěːlɪɵs] ; [1] 1779年8月20日 - 1848年8月7日)は、スウェーデンの化学者。一般的に、彼は化学の全分野を知った最後の人物であると考えられている。[2]ベルセリウスは、ロバート・ボイル、ジョン・ドルトン、アントワーヌ・ラボアジエとともに、近代化学の創始者の一人であると考えられている。[3]ベルセリウスは1808年にスウェーデン王立科学アカデミーの会員となり、1818年からは同アカデミーの最高幹部を務めた。彼はスウェーデンでは「スウェーデン化学の父」として知られている。生前、彼は習慣的にファーストネームを使用することはなく、単にヤコブ・ベルセリウスとして広く知られていた。[4]
ベルセリウスは医師としてキャリアをスタートさせたが、彼の永続的な貢献は電気化学、化学結合、化学量論の分野にあった。特に、彼は原子量の決定と、化学化合物と化学反応における元素間の量的関係と、それらが一定の割合で起こることに関する化学の一分野である化学量論の原理のより完全な理解につながった実験で知られている。この理解は「定比例の法則」として知られるようになった。[5]
ベルセリウスは厳格な経験主義者で、いかなる新しい理論も当時の化学知識の総体と一致していなければならないと考えていた。彼は化学分析の改良法を考案し、それが彼の化学量論に関する研究の基礎データの作成に必要だった。彼は異性、同素体、触媒を研究したが、これらの現象の名前は彼に由来している。[6]ベルセリウスは無機化合物と有機化合物の違いを明確にした最初の人物の一人である。[7] [8]彼が研究した多くの鉱物や元素の中で、彼はセリウムとセレンを発見し、ケイ素とトリウムを初めて単離したことで知られている。鉱物学への関心に続いて、ベルセリウスはこれらの元素や他の元素の新しい化合物を合成し、化学的に特徴づけた。
ベルセリウスは、電気化学セルを使用して特定の化合物を電気的に反対の成分のペアに分解する方法を実証しました。この研究から、彼は電気化学的二元論として知られるようになった理論を明確にし、化合物は静電相互作用によって結合した酸化物塩であると主張しました。この理論は、状況によっては有用でしたが、不十分であると見なされるようになりました。[5]ベルセリウスの原子量に関する研究と電気化学的二元論の理論は、化合物の組成を定性的および定量的の両方で示す現代的な化学式表記法の開発につながりました。彼のシステムでは、元素のラテン語名を1つまたは2つの文字で省略し、化合物に含まれる各元素の原子の数を示すために上付き文字を使用しました。後に、化学者は上付き文字ではなく下付き文字を使用するようになりました。[5]
バイオグラフィー
幼少期と教育
ベルセリウスはスウェーデンのエステルイェートランド地方のヴェーフェルスンダ教区で生まれた。父サミュエル・ベルセリウスは近隣の都市リンシェーピングの教師で、母エリザベス・ドロテア・ショースティーンは主婦だった。[9]両親はともに教会の牧師の家庭出身だった。ベルセリウスは幼少期に両親を亡くした。父は1779年に死去し、母はアンデルス・エックマルクという牧師と結婚し、エックマルクはベルセリウスに自然界の知識を含む基礎教育を与えた。1787年に母が亡くなった後は、リンシェーピングの親戚がベルセリウスの面倒を見ることになった。そこでベルセリウスは今日ではカテドラルスクールとして知られる学校に通った。[10] 10代の頃、自宅近くの農場で家庭教師の職に就き、その間に花や昆虫の収集とその分類に興味を持つようになった。[11]
ベルセリウスはその後、1796年から1801年までウプサラ大学の医学生として在籍した。この間、タンタルの発見者であるアンネシュ・グスタフ・エーケベリが彼に化学を教えた。彼は薬局で見習いとして働き、その間にガラス吹きなどの実験室での実践的な事柄も学んだ。 [11]学生時代、彼は独力で、スウェーデンの化学者カール・ウィリアム・シェーレが行った酸素の発見につながった実験を再現することに成功した。[10]彼はまた、医師とともにメデヴィ鉱泉で働いた。この間、彼はこの源泉の水の分析を行った。さらに、研究の一環として、1800年にベルセリウスは、一定の電流を供給できる最初の装置であるアレッサンドロ・ボルタの電気パイル(つまり、最初の電池)について学んだ。彼は銅と亜鉛の円板を交互に重ねた同様の電池を自作し、これが彼の電気化学分野における最初の研究となった。[5] [11]
彼は医学研究の論文研究として、ガルバニック電流がいくつかの病気に与える影響を調べた。この一連の実験では、そのような影響についての明確な証拠は得られなかった。[11]ベルセリウスは1802年に医学博士号を取得。化学者で鉱山所有者のヴィルヘルム・ヒジンガーが分析化学者としての彼の能力を認め、彼に研究室を提供するまで、彼はストックホルム近郊で医師として働いていた。[8]
学歴
1807年、ベルセリウスはカロリンスカ研究所の化学と薬学の教授に任命された。[5] 1808年から1836年の間、ベルセリウスは助手を務め、スウェーデン初の女性化学者となったアンナ・スンドストロームと共に研究を行った。[12]
1808年、ベルセリウスはスウェーデン王立科学アカデミーの会員に選出された。当時、アカデミーは数年間停滞していた。スウェーデンのロマン主義の時代により科学への関心が低下していたためである。1818年、ベルセリウスはアカデミーの事務局長に選出され、1848年までその職を務めた。在任中、ベルセリウスはアカデミーを再活性化し、第二の黄金時代をもたらしたとされている(第一は天文学者ペール・ヴィルヘルム・ヴァルゲンティンが1749年から1783年まで事務局長を務めた時代である)。[13] 1822年、アメリカ芸術科学アカデミーの外国人名誉会員に選出された。[14] 1827年、オランダ王立研究所の通信員となり、1830年には準会員となった。 [15] 1837年にスウェーデンアカデミー の会員に選出され、第5席に就いた。
禁酒運動
ベルセリウスは禁酒運動に積極的だった。ベンクト・フランク=シュパーレ、アウグスト・フォン・ハルトマンスドルフ、アンダース・レツィウス、サミュエル・オーウェン、ジョージ・スコットらとともに、 1837年にスウェーデン禁酒協会(Svenska nykterhetssällskapet )の創設者の一人となり、初代会長となった。 [16]ベルセリウスは、このテーマに関するカール・アフ・エケンスタムの著作の一つに序文を書いた。この著作は5万部印刷された。[17]

晩年
ベルセリウスは生涯を通じて様々な病気に悩まされた。その中には繰り返し起こる偏頭痛や、後に痛風も含まれていた。また、うつ病の発作も経験した。[11]
1818年、ベルセリウスは仕事のストレスが原因と言われている神経衰弱に陥った。 [10]医師から旅行や休暇を取るよう勧められたが、この時期にベルセリウスはフランスに渡り、クロード・ルイ・ベルトレの化学研究所で働いていた。[11]
1835年、56歳で、スウェーデンの閣僚の24歳の娘エリザベス・ポピウスと結婚した。[11]
彼は1806年以来住んでいたストックホルムの自宅で1848年8月7日に亡くなった。[18]彼はソルナ墓地に埋葬されている。[10]

実績
定比例の法則

ストックホルムに到着して間もなく、ベルセリウスは医学生向けの化学教科書『Lärbok i Kemien』を執筆した。これは彼にとって最初の重要な科学出版物となった。彼はこの教科書執筆の準備として、無機化合物の組成に関する実験を行っており、これが定比率に関する彼の最初の研究となった。[5] 1813年から1814年にかけて、彼は化合物中の元素の比率に関する長い論文(5つの別々の論文として出版)を提出した。この論文は一般的な説明から始まり、[19] [20]彼の新しい記号法を紹介し、既知のすべての元素を検討した。[21] [22]この論文は、酸素を100とした元素の「比重」(相対原子質量)の表と、彼の新しい形式論で書かれた化合物の選択で終わった。[23] [24] [25]この研究は、ジョン・ドルトンが提唱した原子説を支持する証拠を提供した。つまり、無機化合物は、整数で結合したさまざまな元素の原子で構成されているというものである。ベルセリウスは、原子量が水素の原子量の整数倍ではないことを発見し、元素は水素原子から作られるというプラウトの仮説を反証した。 [26] : 682–683 ベルセリウスの原子量表の最後の改訂版は、1826年に彼の『化学の教科書』のドイツ語訳で初めて出版された。 [27]
化学表記
実験を補助するために、ベルセリウスは化学表記法を考案した。この表記法では、特定の化合物を構成する元素に、酸素はO、鉄はFeといった簡単なラベルを付与し、化合物中における元素の割合を数字で表した。ベルセリウスはこうして今日でも使われている化学表記法を発明したのだが、主な違いは、今日使われている下付き数字(例えばH 2 OやFe 2 O 3)ではなく、ベルセリウスは上付き数字(H 2 OやFe 2 O 3)を使ったことである。[28]
元素の発見
ベルセリウスは、化学元素 セリウムとセレンを発見し、ケイ素、トリウム、チタン、ジルコニウムを初めて単離したことで知られています。ベルセリウスは1803年にセリウムを発見し[29] 、1817年にセレンを発見しました。 [30]ベルセリウスは1824年にケイ素を 単離する方法も発見しました[31]、1824年にトリウム も発見しました。 [32] [33] ベルセリウスの研究室で働いていた学生たちは、リチウム、ランタン、バナジウムも発見しました。[34]
ベルセリウスは、ゲイ=リュサックとテナールが行った実験を繰り返すことで非晶質シリコンを発見した。この実験では、四フッ化ケイ素とカリウム金属を反応させて非常に不純なシリコンを生成した。この実験のバリエーションとして、ベルセリウスはフッ化ケイ酸カリウムをカリウムと加熱した。その結果、ケイ化カリウムが生成され、これを水と混ぜて比較的純粋なシリコン粉末を作った。ベルセリウスはこの粉末をシリコンの新しい元素と認識し、それをシリシウムと名付けた。 [35]この名前は、以前にデイビーが提案した名前である。[36]
ベルセリウスは1824年に初めてジルコニウムを単離したが、純粋なジルコニウムは1925年にアントン・エドゥアルト・ファン・アルケルとヤン・ヘンドリック・デ・ブールによって初めて生産された。[37]
新しい化学用語
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ベルセリウスは「触媒」、「ポリマー」 、「異性体」、 「タンパク質」、「同素体」といった化学用語の創始者とされているが、彼の定義は現代の用法とは大きく異なる場合もある。[39]例えば、彼は1833年に「ポリマー」という用語を造語し、同じ実験式を共有しながらも全体の分子量が異なる有機化合物を記述した。このとき、大きい方の化合物は小さい方の「ポリマー」と表現された。[40]当時は化学構造の概念がまだ発達していなかったため、彼は各元素の原子の数だけを考慮した。このように、彼は例えばグルコース(C 6 H 12 O 6 )をホルムアルデヒド(CH 2 O)のポリマーとみなしたが、現在ではグルコースはモノマーであるホルムアルデヒドのポリマーではないことが分かっている。[41]
生物学と有機化学
ベルセリウスは、有機化合物(炭素を含むもの)と無機化合物を区別した最初の人物である。特に、コーヒー、紅茶、さまざまなタンパク質などの有機化合物の元素分析において、ジェラルドゥス・ヨハネス・ムルダーに助言した。タンパク質という用語自体は、1838年にベルセリウスによって造られたものである。これは、ムルダーがすべてのタンパク質が同じ実験式を持っているように見えることに気づき、タンパク質は単一の非常に大きな分子で構成されている可能性があるという誤った結論に達した後のことである。この用語はギリシャ語に由来し、「第一級の」を意味し、タンパク質が生物にとって非常に基本的なものであることから、ベルセリウスがこの名称を提案した。[42]
1808年、ベルセリウスは乳酸が牛乳だけでなく筋肉組織にも存在することを発見しました。
ビリベルジンという用語は1840年にベルセリウスによって造られたが、彼は「ビリルビン」(赤)よりも「ビリフルビン」(黄色/赤)を好んだ。[43]
生気論

ベルセリウスは1810年に、生物は神秘的な「生命力」によって機能していると述べた。[44]これは生気論と呼ばれる仮説である。生気論はそれ以前の研究者によって最初に提唱されていたが、ベルセリウスは、化合物は合成に生物を必要とするかどうか(有機化合物)と必要としないかどうか(無機化合物)で区別できると主張した。しかし、1828年にフリードリヒ・ヴェーラーは、シアン酸アンモニウムを加熱して偶然に有機化合物である尿素を得た。これは、尿素などの有機化合物は、生物だけで合成できるのではなく、合成によっても製造できることを示した。ベルセリウスは、尿素合成の発見についてヴェーラーと文通した。しかし、生気論の概念は、有機化合物の非生物的合成に関するさらなる研究が生気論に反する実質的な証拠を提供するまで、存続し続けた。[45] [46]
作品
- ベルゼリウスとリービッヒ: Ihre Briefe von 1831 - 1845 (ドイツ語)。ミュンヘン: レーマン。 1893年。
- ヨンス・ヤコブ・ベルゼリウスとクリスチャン・フリードリヒ・シェーンバインの手紙。ロンドン:ウィリアムズ&ノーゲート。 1900年。
- Selbstbiographische Aufzeichnungen (ドイツ語)。ライプツィヒ:ヨハン・アンブロジウス・バルト。 1903年。
- Lärbok i kemien (スウェーデン語)。ストックホルム、ノードストローム、1808 ~ 1830 年。
- Tabell、som utvisar vigten af större delen vid den ororganiska Kemiens studium märkvärdiga enkla och sammansatta kroppars atomer、jemte deras sammansättning、räknad i procent (スウェーデン語)。ストックホルム:HA ノードストローム、1818 年。

他の科学者との関係

ベルゼリウスは、ゲラルドゥス・ヨハネス・モルダー、クロード・ルイ・ベルトレ、ハンフリー・デイビー、フリードリヒ・ヴェーラー、アイルハルト・ミッチャーリッヒ、クリスティアン・フリードリヒ・シェーンバインなど、当時の一流の科学者との多作の特派員でした。
1812年、ベルセリウスは当時の著名なイギリスの科学者と会うため、グリニッジを含むロンドンを訪れた。その中にはハンフリー・デービー、化学者ウィリアム・ウォラストン、医師で科学者の トーマス・ヤング、天文学者ウィリアム・ハーシェル、化学者スミスソン・テナント、発明家ジェームズ・ワットなどが含まれていた。ベルセリウスはデービーの研究室も訪問した。デービーの研究室訪問後、ベルセリウスは「整頓された研究室は怠惰な化学者の証だ」と述べた。[39]
ハンフリー・デイビーは 1810 年に塩素は元素であると提唱しました。ベルセリウスは、すべての酸は酸素に基づいているという信念からこの主張を却下しました。塩素は強酸 (塩酸、現代の HCl) を形成するため、塩素は酸素を含むはずであり、したがって元素にはなり得ません。しかし、1812 年にベルナール・クルトワはヨウ素が元素であることを証明しました。その後、1816 年にジョセフ=ルイ・ゲイ=リュサックは青酸 (シアン化水素) には水素、炭素、窒素のみが含まれ、酸素は含まれていないことを実証しました。これらの発見により、ベルセリウスはすべての酸に酸素が含まれているわけではないこと、そしてデイビーとゲイ=リュサックが正しいことを確信しました。塩素とヨウ素は確かに元素です。
栄誉と表彰

1818年、ベルセリウスはカール14世ヨハンによって貴族に叙せられ、1835年には「Friherre」の称号を授けられた。[47]
1820年に彼はアメリカ哲学協会の会員に選出された。[48]
ロンドン王立協会は1836年にベルセリウスに「彼の著書『新鉱物学体系』およびその他の著作に含まれる定比率の理論を鉱物の分析に体系的に適用した」としてコプリー賞を授与した。 [要出典]
1840年、ベルセリウスはレオポルド勲章の騎士に任命された。[49] 1842年には科学と芸術に対するプール・ル・メリット勲章を授与された。 [50]

鉱物ベルゼリアナイトは銅のセレン化物で、1850年に発見され、ジェームズ・ドワイト・ダナによって彼の名にちなんで命名されました。[51] [52]
1852年、スウェーデンのストックホルムはベルセリウスを称えるために公共公園と像を建設した。彼の母校であるカテドラル校の隣にある学校、ベルセリウス校は彼にちなんで名付けられた。1890年、ヨーテボリのかなり目立つ通りが彼に敬意を表してベルゼリイ通りと名付けられた。
1898年、スウェーデン科学アカデミーはベルセリウスを讃えてベルセリウス博物館を開設した。博物館の所蔵品にはベルセリウスの研究室の品々が数多く含まれていた。博物館はベルセリウスの死後50周年を記念して開設された。記念式典にはヨーロッパ11カ国とアメリカ合衆国の科学界の高官らが招待され、その多くがベルセリウスを讃えて公式演説を行った。[53]ベルセリウス博物館は後にスウェーデン科学アカデミー傘下の天文台に移された。[8]
1939年、スウェーデン科学アカデミー創立200周年を記念した一連の切手に彼の肖像画が登場した。 [54]スウェーデンに加えて、グレナダも同様に彼を称えた。[11]
イェール大学のベルセリウス秘密結社は彼に敬意を表して名付けられました。
参照
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{{cite book}}: CS1 メンテナンス: 場所が見つかりません 発行者 (リンク) - ^ 科学者人名辞典TIウィリアムズ編 ロンドン:A.&C.ブラック、1969年、pp.55-56
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- ^ ヨルペス、ヨハン・エリック(1970年)。ジャック・ベルセリウス:その生涯と業績。カリフォルニア大学出版局。p. 121。ISBN 978-0-520-01628-6。
- ^ 「スウェーデン – 1939年頃:スウェーデンで印刷された切手、ヨンス・ヤコブ・ベルセリウスが描かれている」。123rf.com . 123RF . 2019年12月26日閲覧。
さらに読む
- Jaime Wisniak (2000)。「Jöns Jacob Berzelius困惑する化学者へのガイド」。The Chemical Educator。5 ( 6): 343–350。doi :10.1007 / s00897000430a。S2CID 98774420。
- ポール・ウォールデン(1947)。 「Zum 100. Todestag von Jöns Jakob Berzelius am 7. 1948 年 8 月」。ナトゥールヴィッセンシャフテン。34 (11): 321–327。ビブコード:1947NW....34..321W。土井:10.1007/BF00644137。S2CID 36477981。
- Holmberg、Arne (1933) JJ Berzelius の参考文献。全5巻2部構成。ストックホルム:クングル。スヴェンスカ・ヴェテンスカプサカデミアン、1933年 - 1967年。 1. サプリメントを購入してください。 1-2。ベルゼリウスのことをよく調べてください。 2. サプリメントを購入してください。原稿
- Jorpes, J. Erik (1966) Jac. Berzelius – his life and work ; スウェーデン語原稿から Barbara Steele により翻訳。ストックホルム: Almqvist & Wiksell、1966 年。(University of California Press、バークレー、1970 年に再発行ISBN 0-520-01628-9 )
- レスター、ヘンリー (1970–1980)。「ベルセリウス、イェンス・ヤコブ」。科学人名辞典。第 2 巻。ニューヨーク: チャールズ・スクリブナー・サンズ。pp. 90–97。ISBN 978-0-684-10114-9。
- パーティントン、JR (1964)化学の歴史; 第4巻。ロンドン: マクミラン; pp. 142–77
外部リンク
- ベルセリウスの作品リスト(2011-12-29アクセス時点で301件)
- Project Runeberg のオンライン作品(ラテン語)
- プロジェクト・グーテンベルクにおけるヨンス・ヤコブ・ベルゼリウスの作品
- インターネット アーカイブにある Jöns Jacob Berzelius の著作またはそれに関する作品
- ベルセリウスとハンフリー・デイビー卿のオンライン書簡がウィキソースに掲載されています (英語とフランス語)
- Gallica のオンライン作品(フランス語とスウェーデン語) (2011 年 12 月 29 日のアクセス時点で 27 件)
- ノルディスク ファミリージェボク (1905)、バンド 3、s。 90–96 (スウェーデン語)
- ポリアコフ、マーティン。ヨンス・ヤコブ・ベルゼリウス。ノッティンガム大学:ビデオの周期表。
- デュッセルドルフ大学および州立図書館による「化学理論」1823/1824 年のデジタル版
- デュッセルドルフ大学および州立図書館による「Das Saidschitzer Bitterwasser : chemisch unterucht」のデジタル版 1840 年
- 「Aus Jac. Berzelius' und Gustav Magnus' Briefwechsel in den Jahren 1828–1847」のデジタル版、1900 年、デュッセルドルフ大学および州立図書館
- 。アメリカ百科事典。 1879年。
