ボリス・デルジャギン | |
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| 生まれる | ボリス・ウラジミロヴィッチ・デルジャギン 1902年8月9日 |
| 死亡 | 1994年5月16日(享年91歳) |
| 知られている | デルジャガン近似 DLVO理論 DMTモデル 拡散泳動 分離圧力 ポリウォーター |
| 受賞歴 | ソ連国家賞 (1990年) |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 生物物理学 物理化学 |
ボリス・ウラジミロヴィチ・デルジャギン(またはデリャギン、ロシア語:Бори́с Влади́мирович Деря́гин)(1902年8月9日モスクワ生まれ- 1994年5月16日)はソビエト連邦およびロシアの化学者。彼はコロイドと表面の現代科学の基礎を築き、コロイドと表面の物理化学の発展における画期的な出来事は彼の名前と結びついている。彼はロシア科学アカデミーに選出された。
デルジャガンは、コロイドと液体の薄膜の安定性に関する研究で科学界で有名になりました。この研究は現在、著者のデルジャガン、ランダウ、フェルウェイ、オーバーベークの頭文字をとってDLVO 理論として知られています。この理論はコロイド化学の教科書に広く掲載されており、コロイドの粒子間力の現代研究で今でも広く応用されています。特に、デルジャガン近似は、平面の相互作用の知識から曲面間の相互作用を近似するために広く使用されています。
ダージャギンは1960年代から1970年代初頭にかけて、短期間ながらポリウォーターの研究にも携わっていました。この分野では、水を石英毛細管で加熱してから冷却すると、驚くべき新しい特性が現れると主張していました。最終的に、ポリウォーターの研究に携わっていた科学者たちは、実験の設計が不十分だったために誤解を招いたとして、ポリウォーターは存在しないことを認めました(ダージャギンは1973年にポリウォーターを否定しました[1])。
彼はまた、1970年代に西側諸国[3]が発表した、当時としては新しい接着の考え方のいくつかを激しく拒絶したことでも知られています[2] 。彼のモデルはDMT(Derjaguin、Muller、Toporovにちなんで)モデル[3]として知られるようになり、西側諸国の科学者が発表したモデルはJKR(Johnson、Kendall、Robertsにちなんで)[4]接着弾性接触モデルとして知られるようになりました。この拒絶は、D. Tabor [5] [6]、後にD. Maugis [2] [7]のパラメータの開発に役立ちました。これらのパラメータは、JKRモデルとDMTモデルのどちらの接触モデルが特定の材料の接着接触をより適切に表すかを定量化します。
1935年、デルジャガンはモスクワのソ連科学アカデミー物理化学研究所に薄層研究室を設立した。彼は1988年まで同研究室の所長を務めたが、この年に研究部門の所長に年齢制限が導入された。その後、ウラジミール・ミュラーが同研究室の所長に就任した。[8]
選りすぐりの作品
1980年以降
- Derjaguin, BV (1980). 「非イオン性拡散吸着層が重なり合ったときに生じる反発力の解析計算」.コロイドおよびポリマー科学. 258 (4): 433–438. doi :10.1007/BF01480837.
- —— (1980). 「液体の境界層の構造的および熱力学的特性」.純粋および応用化学. 52 (5): 1163–1178. doi : 10.1351/pac198052051163 .
- —— (1982). 「長距離表面力に関する研究で得られた特定の結果」。ロシア化学速報。31 (8): 1528–1532。doi :10.1007/BF00956886。S2CID 95538345 。
- —— (1987). 「長距離表面力の研究の最新状況」Langmuir . 3 (5): 601–606. doi :10.1021/la00077a001.
- —— (1987)。 「表面力に関する 50 年間の研究から得られたいくつかの結果」。表面力と界面活性剤システム。コロイドとポリマー科学の進歩。第 74 巻。Steinkopff Verlag。pp . 17–30。doi :10.1007/ BFb0109369。ISBN 978-3-7985-0745-6。
- —— (1988). 「境界潤滑層の機械的性質」. Wear . 128 (1): 19–27. doi :10.1016/0043-1648(88)90250-5.
- —— (1989). 「液体の境界層と境界相における構造的特異性の形成に対する表面力の影響」。コロイドと表面。38 ( 1 ) : 49–60。doi :10.1016/0166-6622(89)80142-8。S2CID 95738552。
- —— (1989).コロイドと薄膜の安定性の理論.プレナム・プレス. ISBN 978-0-306-11022-1. OCLC 18959853. OL 10322147M.
- —— (1992). 「薄い(非ギブス)中間層を持つシステムの熱力学の発展の問題について:薄い中間層の熱力学的厚さを決定する方法」。コロイドおよび界面科学の進歩。40 :191–200。doi : 10.1016/0001-8686(92)80076-A。
- —— (1992). 「コロイドと薄膜の安定性の理論の発展の概要」.ロシア化学速報. 41 (8): 1321–1328. doi :10.1007/BF00864326. S2CID 98301174.
- —— (1993). 「アルキメデスの原理の修正」.コロイドと表面 A: 物理化学的および工学的側面. 81 : 289–290. doi :10.1016/0927-7757(93)80257-F.
- Derjaguin, BV (1993). 「無視された厚さの世界と、自然とテクノロジーにおけるその位置と役割」。コロイドと表面 A: 物理化学的および工学的側面。79 (1): 1–9。doi : 10.1016 /0927-7757(93)80154-7。
再版
参照
参考文献
- ^ Derjaguin, BV; Churaev, NV (1973). 「「異常な水」の性質」「ネイチャー.244 (5416):430-431.書誌コード:1973Natur.244..430D.doi : 10.1038 /244430a0.S2CID4293924 .
- ^ ab D. Maugis、「弾性固体の接触、接着、破壊」、Springer-Verlag、固体科学、ベルリン 2000、ISBN 3-540-66113-1
- ^ ab BV Derjaguin、VM Muller、YP Toporov、「接触変形が粒子の接着に与える影響」、J. Colloid Interface Sci. 53 (1975)、pp. 314-325
- ^ KL Johnson、K. Kendall、AD Roberts、「弾性固体の表面エネルギーと接触」、Proc. R. Soc. Lond. A 324 (1971)、pp. 301-313
- ^ D. Tabor、「固体の硬さ」、Rev. Phys. Technol. 1 (1970)、pp. 145-179
- ^ D. Tabor、「表面力と表面相互作用」、J. Colloid Interface Sci. 58 (1977)、pp. 2-13
- ^ D. Maugis、「球体の接着:ダグデールモデルを用いた JKR-DMT 遷移」、J. Colloid Interface Sci. 150 (1992)、pp. 243-269
- ^ Бойнович、Л. Б.; Емельяненко、А. М。 (2020年)。 "Развитие учения о поверхностных силах – от концепции расклинивающего давления к современным нанотехнологиям" (PDF)。Журнал физической химии (ロシア語)。94 (3): 371–378。
