カール・ボッシュ | |
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ボッシュ 1929年頃 | |
| 生まれる | 1874年8月27日 |
| 死亡 | 1940年4月26日(65歳) ハイデルベルク、ドイツ |
| 教育 | ベルリン工科大学 ライプツィヒ大学 |
| 知られている | ボッシュ反応 ボッシュ・マイザー尿素法 ハーバー・ボッシュ法 |
| 受賞歴 |
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| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 化学 |
| 機関 | BASF、IGファルベン |
| 博士課程の指導教員 | ヨハネス・ウィスリケヌス[1] |
| サイン | |
カール・ボッシュ(ドイツ語発音: [kaʁl ˈbɔʃ] ⓘ ; 1874年8月27日 - 1940年4月26日)は、ドイツの化学者、技術者、ノーベル化学賞受賞者。[2]高圧工業化学の分野の先駆者でありかつて世界最大の化学会社IGファルベンの創設者[3]
彼はまた、肥料や爆薬の大規模合成に重要なハーバー・ボッシュ法を開発した。世界の年間食糧生産の3分の1はハーバー・ボッシュ法によるアンモニアを使用しており、これは世界の人口のほぼ半分を支えていると推定されている。 [4]さらに、彼は尿素の工業生産のためのいわゆるボッシュ・マイザー法を共同開発した。
バイオグラフィー
幼少期
カール・ボッシュはケルンで、成功したガス・配管業者の家に生まれた。 [5] 父はカール・フリードリヒ・アレクサンダー・ボッシュ(1843-1904)、叔父はスパークプラグの開発の先駆者で多国籍企業ボッシュを設立したロバート・ボッシュ。カールは冶金学と化学のどちらの道に進むか迷い、1892年から1898年までシャルロッテンブルクの王立工科大学(現在のベルリン工科大学)とライプツィヒ大学で学んだ。 [要出典]
キャリア


カール・ボッシュはライプツィヒ大学に入学し、ヨハネス・ヴィスリケヌス[6]のもとで学び、 1898年に有機化学の研究で博士号を取得した。1899年に大学を去った後、当時ドイツ最大の化学染料会社であったBASFに入社した。1909年から1913年まで、彼はフリッツ・ハーバーによる高圧化学を用いて窒素を固定する方法の卓上実証をハーバー・ボッシュ法に転換し、合成硝酸塩を生産した。この方法は、ほぼ無限の種類の工業用化合物、消費財、および商品を作るために無数の産業用途がある。彼の主な貢献は、プロセスの規模を拡大し、大量の合成硝酸塩を工業生産できるようにしたことである。そのためには、高圧ガスと高温の下で効率的に機能する工場と装置を構築する必要があった。[要出典]ボッシュは、ハーバーが使用していた希少なオスミウムと高価なウランよりも実用的な触媒を発見した人物でもあった。 [7]
大型コンプレッサーや安全な高圧炉の設計など、他にも多くの障害がありました。原料として大量の純粋な水素ガスを供給する手段が必要でした。また、生成物のアンモニアを精製して処理するための安価で安全な手段を開発する必要がありました。最初の本格的なハーバー・ボッシュ工場はドイツのオッパウ(現在はルートヴィヒスハーフェンの一部)に建設されました。プロセスが完了すると、彼は大量のアンモニアを合成することができ、工業や農業の分野で利用できるようになりました。実際、この生産により、世界中の農業生産量が増加しました。[5]この研究により、彼は1931年にノーベル化学賞を受賞しました。[2]
第一次世界大戦後、ボッシュは高圧技術をベルギウス法とメタノールによる合成燃料の生産にまで拡大した。1925年、ボッシュはIGファルベンの設立に協力し、初代社長に就任。1935年からは取締役会長を務めた。
1924年、応用研究への貢献と基礎研究の支援により、彼はシーメンス・リングを受賞した。1931年、高圧化学の導入により、フリードリヒ・ベルギウスと共にノーベル化学賞を受賞した。今日、ハーバー・ボッシュ法は、毎年1億トンの窒素肥料を生産している。[8]ナチスが権力を掌握した後、ボッシュは1933年10月にハンス・フランクのドイツ法アカデミーの会員に選ばれた実業家の一人となり、そこで経済評議会(Generalrat der Wirtschaft )に勤務した。1933年12月、ボッシュは合成油の生産拡大の契約を獲得したが、これはアドルフ・ヒトラーの将来の戦争計画に不可欠な開発であった。[9]
私生活
北緯49度23分46秒 東経8度41分33秒 / 北緯49.396155度 東経8.692567度 / 49.396155; 8.692567 (Bergfriedhof und Jüdischer Friedhofまたは山岳墓地の敷地 – Bergfriedhof Heidelberg)
ボスは1902年にエルゼ・シルバッハと結婚した。カールとエルゼの間には息子と娘が生まれた。反ユダヤ主義を含む多くのナチスの政策を批判していたボスは、次第に高い地位から解任され、鬱病とアルコール依存症に陥った。[5]彼はハイデルベルクで亡くなった。
遺産
ハーバー・ボッシュ法は現在、人類のエネルギー生産の1%以上を消費し、人類のおよそ3分の1の食糧を供給している。[10]平均して、人体の窒素の半分は、ハーバー・ボッシュ法で生成された合成固定源から来ている。[11]ボッシュは、昆虫、鉱物、宝石の熱心な収集家だった。彼が収集した隕石やその他の鉱物サンプルはイェール大学に貸し出され、最終的にはスミソニアン博物館に購入された。[12] [13] 彼は、設備の整った私設天文台を持つアマチュア天文学者だった。小惑星 7414ボッシュは、彼にちなんで名付けられた。[14]
カール・ボッシュはフリッツ・ハーバーとともに、化学技術者協会の会員によって史上最も影響力のある化学技術者に選ばれました。[15]
ハーバー・ボッシュ法は、空気中の窒素を捕獲してアンモニアに変換する、おそらく世界で最もよく知られている化学プロセスであり、増加する世界の人口に食糧を供給してきた緑の革命のプロセスに関与しています。[16]
ボッシュはカールスルーエ工科大学から名誉博士号(1918年)、ドイツ化学者協会のリービッヒ記念メダル、ドイツブンゼン協会のブンゼンメダル、ジーメンスリング、VDIのゴールデングラスホフ記念メダルなど、数多くの賞を受賞しました。1931年には高圧化学法の発明への貢献によりノーベル化学賞を受賞しました。また、オーストリア貿易協会からエクスナーメダル、カール・ルーグ記念メダルも受賞しました。ボッシュはドイツ国内外のさまざまな科学アカデミーの会員でもあり、1937年にはカイザー・ヴィルヘルム協会の会長も務めました。[17]
受賞と栄誉
- 1931年:ノーベル化学賞
- 1919年:ドイツ化学協会リービッヒメダル
- 1924年:ヴェルナー・フォン・シーメンス・リング財団ヴェルナー・フォン・シーメンス・リング設立
- 1932年:オーストリア貿易協会ヴィルヘルム・エクスナー賞
- ドイツブンゼン協会ブンゼンメダル
- VDIのゴールデングラスホフ記念メダル
- カール・ルーグ記念メダル
参照
参考文献
- ^ アカデミックツリーのエントリー
- ^ ab 「Carl Bosch – Biographical」。Nobelprize.org。Nobel Media AB 。 2013年12月15日閲覧。
- ^ ヘイガー、トーマス(2006年)。顕微鏡下の悪魔。ニューヨーク:ハーモニーブックス。p.74。ISBN 978-1-4000-8214-8。
- ^ フラベル=ワイル、クラウディア。「フリッツ・ハーバーとカール・ボッシュ – 世界を養う」www.thechemicalengineer.com 。 2021年4月30日閲覧。
- ^ abc ヘイガー、トーマス(2008年)。空気の錬金術。ニューヨーク:ハーモニーブックス。ISBN 978-0-307-35178-4. OCLC 191318130.
- ^ 「カール・ボッシュ | ドイツの化学者」ブリタニカ百科事典。 2017年12月9日閲覧。
- ^ ボッシュ、カール。「新しいアンモニア産業の確立における化学的高圧法の開発」(PDF) 。 2019年11月17日閲覧。
- ^ 「カール・ボッシュ(ドイツの化学者)」ブリタニカ百科事典。2023年8月23日。 2013年12月15日閲覧。
- ^ クレー、エルンスト (2007)。ドリッテン ライヒの個人辞書。戦争は 1945 年に起きました。フランクフルト・アム・マイン: フィッシャー・タッシェンブーフ・フェルラーク。66 ~ 67ページ 。ISBN 978-3-596-16048-8。
- ^ スミル・ヴァクラフ(2001年)。『地球を豊かにする』マサチューセッツ州ケンブリッジ:MIT出版。OCLC 61678151 。
- ^ 「窒素固定の解決、化学は世界を救うことができるか?、発見 - BBCワールドサービス」BBC 。 2016年8月27日閲覧。
- ^ Wilson, Wendell E. (2013). 「Carl Bosch (1874–1940)」. 伝記アーカイブ. The Mineralogical Record . 2006年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年12月15日閲覧。
- ^ サーボ、カート (1954)。 「エール大学カール・ボッシュ鉱物コレクションの隕石」。Geochimica et Cosmochimica Acta。5 (6): 299–300。Bibcode :1954GeCoA...5..299S。土井:10.1016/0016-7037(54)90037-X。(登録が必要です)
- ^ ゲルハルト、レーマン;カンドラー、イェンス。アンドレ・クネーフェル(2004 年 10 月 27 日)。 「Amateurastronomen am Sternenhimmel」(ドイツ語)。アマチュア アム シュテルネンヒンメル。2013 年12 月 15 日に取得。
- ^ 「ハーバー氏とボッシュ氏がトップ化学技術者に選出」IChemE.org . 化学技術者協会。2011年2月21日。2013年10月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年12月15日閲覧。
- ^ 「世界を変えた化学技術者」。tce today。化学技術者協会。2010年3月。2010年のエントリ: Feed the world。2011年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「有名な科学者 - カール・ボッシュ」。化学の人間味。タタ・ケミカルズ。2013年6月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年12月15日閲覧。
さらに読む
- ヴァーツラフ・スミル(2004年)。『地球を豊かにする:フリッツ・ハーバー、カール・ボッシュ、そして世界の食糧生産の変革』MIT出版。ISBN 978-0-262-69313-4。
- トーマス・ヘイガー『空気の錬金術:ユダヤ人の天才、破滅の運命にある大富豪、そして世界を養いヒトラーの台頭を促した科学的発見』(2008年)ISBN 978-0-307-35178-4。
- ピーター・ヘイズ (1987)。「カール・ボッシュとカール・クラウチ:1925 - 1945年のドイツの化学と政治経済」。経済史ジャーナル。47 (2): 353-363。doi : 10.1017 /S0022050700048117。JSTOR 2122234。S2CID 96617284 。
- K. ホルダーマン (1949)。 「カール・ボッシュと自然科学シャフト」。ナトゥールヴィッセンシャフテン。36 (6): 161–165 。書誌コード:1949NW....36....161H 。土井:10.1007/BF00626575。S2CID 28091913。
- カール・クラウチ (1940)。 「カール・ボッシュ・ツム・ゲデヒトニス」。アンゲヴァンテ・ケミー。53 ( 27–28 ): 285–288。Bibcode :1940AngCh..53..285K。土井:10.1002/ange.19400532702。
- 「カール・ボッシュ」。有名な科学者。化学の人間味。2013 年 6 月 29 日のオリジナルからアーカイブ。
- 「カール・ボッシュ」。1931 年ノーベル化学賞。Nobelprize.org。
- 「カール・ボッシュ(ドイツの化学者)」ブリタニカ百科事典。2023年8月23日。
外部リンク
- 高圧化学法の発明と開発への貢献がWayback Machineで評価されました (2006 年 6 月 30 日アーカイブ)。
- フリッツ・ハーバーとカール・ボッシュ
- カールが働いていたBASF
- BASFの生産
- 20 世紀のカール・ボッシュに関する新聞記事ZBWの報道アーカイブ
- Nobelprize.org の Carl Bosch
