Interested Article - Гофман, Август Вильгельм

А́вгуст Вильге́льм фон Го́фман ( нем. August Wilhelm von Hofmann ; 8 апреля 1818 , Гиссен 5 мая 1892 , Берлин ) — немецкий химик-органик и педагог. Отец историка Альберта фон Хофмана . Его исследования анилина помогли заложить основу для анилино-красочной промышленности. Гофманом также были открыты формальдегид , бензидин , изонитрилы и аллиловый спирт . Он синтезировал этиламин, диэтиламин , триэтиламин и тетраэтиламин и сравнил их с аммиаком.

Был первым директором Королевского химического колледжа в 1845 году, а затем преподавателем и исследователем в Берлинском университете в 1865 году. Создавая химическую школу в Лондоне и Берлине, направленную на экспериментальную органическую химию и её промышленное применение, Гофман воссоздал стиль лабораторного обучения, установленный Либихом в Гиссене.

Гофман получил несколько значительных наград в области химии, среди которых Королевская медаль (1854), медаль Копли (1875) и Медаль Альберта (1881). Его именем названы: вольтметр Гофмана, перегруппировка Гофмана, перегруппировка Гофмана-Мартиуса, элиминирование по Гофману, реакция Гофмана-Лёфлера.

Биография и образование

Август Вильгельм Гофман родился 8 апреля 1818 года в Гиссене. Он был сыном Иоганна Филиппа Гофмана, тайного советника и архитектора в провинции в Дармштадте. Будучи молодым, он много путешествовал со своим отцом. Август Вильгельм окончил университет Гиссена в 1836 году.

Сначала он занимался изучением права и филологии в Гиссене . Есть версия, что Гофман заинтересовался химией, когда его отец занялся расширением лабораторий Юстуса Либиха в Гиссене в 1839 году , после чего Август Вильгельм сменил учёбу на занятия химией и учился у Юстуса фон Либиха. Он получил докторскую диссертацию в 1841 году. В 1843 году, после смерти отца, Гофман стал одним из помощников Либиха.

Его связь с Либихом имела не только профессиональный характер. Первая жена Гофмана, Хелен Мольденхауэр, и его третья жена, Элиза Мольденхауэр, были племянницами супруги Либиха, Генриетты Мольденхауэр. По сообщениям, Гофман ухаживал за Элизой после того, как дочь Либиха, Джоанна, отказала ему. :44, 318 Его второй женой была Розамонда Уилсон, а последней Берте Тиман. Всего у него было одиннадцать детей.

Август Вильгельм Гофман умер 5 мая 1892 года в городе Берлине и захоронен на Доротеенштадтском кладбище .

Карьера

Королевский химический колледж в Лондоне

Как президент Королевского общества в Лондоне, Альберт, принц-консорт королевы Виктории, был полон решимости продвижения научно-технического прогресса в Великобритании . В 1845 году он предложил основать Королевский химический колледж. Принц Альберт обратился за советом к Либиху, который рекомендовал Гофмана в качестве руководителя нового учреждения. Гофман и принц встретились, когда принц Альберт, посетив свою альма-матер в Бонне, обнаружил, что его старые комнаты теперь заняты Гофманом и его химическими принадлежностями . В 1845 году к Гофману обратился сэр Джеймс Кларк, врач королевы Виктории, с предложением о директорстве . При поддержке принца Альберта и финансирования из различных частных источников учреждение открылось в 1845 году и его первым директором Гофман :112 .

Финансовое положение нового учреждения было несколько нестабильное . Август Вильгельм принял должность при условии, что он будет назначен экстраординарным профессором в Бонне с двухлетним отпуском, чтобы он мог продолжить свою карьеру в Германии, если пост директора его будет не устраивать . Колледж открылся в 1845 году на 16-й площади Ганновера, где было поначалу 26 учеников, переместившись в более дешёвое помещение на Оксфорд-стрит 299 в 1848 году. Сам Гофман отказался от проживания на Ганновер-сквер, а также от части своей зарплаты. Несмотря на такое начало, институт стал успешным на какое-то время и был международным лидером в разработке анилиновых красителей. Многие из его учеников внесли значительный вклад в химическую историю .

В 1853 году Королевский химический колледж вошел в состав Государственного департамента науки и искусства в рамках нового горного училища, предоставив ему возможность получить государственное финансирование на более безопасной основе. Однако, со смертью принца Альберта в 1861 году, институт потерял одного из своих самых значительных сторонников. Гофман глубоко чувствовал эту потерю, написав в 1863 году: «Доброта Альберта оказала довольно сильное влияние на мою судьбу. Из года в год я чувствую более глубокую благодарность, которую я ему обязан … по отношению к нему я чувствую, что обязан своими нынешними возможностями» . Без поддержки принца британское правительство и промышленность потеряли интерес к науке и технике. Решение Гофмана о возвращении в Германию можно рассматривать как последствие этого упадка, и после его ухода Королевский химический колледж потерял свою значимость .

Берлинский университет

В 1864 году Гофману было сделано предложение кафедрой химии в Боннском и Берлинском университетах. Не решив, какое предложение принять, Гофман разработал лабораторные здания для обоих университетов, которые позднее были построены. В 1865 году он сменил Эйльхарда Митчерлиха в Берлинском университете в качестве профессора химии и директора химической лаборатории. Он занимал эту должность до своей смерти в 1892 году. После его возвращения в Германию Гофман был главным основателем Немецкого химического общества (Deutsche Chemische Gesellschaft) (1867) и прослужил 14 сроков в качестве президента .

Вклад в науку

Работа Гофмана охватывала широкий спектр органической химии.

Гофман внес большой вклад в разработку методов органического синтеза, которые появились в лаборатории Либиха в Гиссене. Гофман и Джон Блит впервые использовали термин «синтез» в своей статье «О стироле и некоторых продуктах его разложения» , опережая Кольбе в использовании этого термина на несколько месяцев. То, что Блит и Гофман называли «синтезом», позволило им сделать выводы о строении стирола. В последующей работе Д. Ш. Маспрэтта и Гофмана «О толуидине» описаны некоторые из первых «синтетических экспериментов» (synthetische Versuche) в области органической химии . В то время конечной целью таких экспериментов было искусственное производство веществ, встречающихся в природе, которая была практически недостижима. Непосредственной целью этого метода было применение известных реакций на различные материалы для определения продуктов, которые могут быть сформированы. Понимание метода образования вещества было важным шагом в его включение в таксономию веществ. Этот метод стал основой исследовательской программы Гофмана. Он использовал органический синтез в качестве метода исследования, чтобы увеличить химическое понимание продуктов реакции и процессов их образования .

Угольная смола и анилин

Первые исследования Гофмана, проведенные в лаборатории Либиха в Гиссене, были посвящены изучению органических оснований, содержащихся в каменноугольной смоле . Гофман успешно изолировал кианол и лейкол — основания, ранее сообщенные Фридлибом Фердинандом Рунге , и показал, что кианол был анилином, ранее известным как продукт разложения растительного красителя индиго. В своей первой публикации в 1843 году он продемонстрировал, что различные вещества, которые были идентифицированы в современной химической литературе, полученные из каменноугольной смолы и её производных, были анилином. Среди них были кианол, анилин Карла Юлиуса Фрицше, кристаллин Отто Увервербена и бензидам из Николая Зинина . Большая часть его последующей работы ещё больше развила понимание природных алкалоидов .

Также, Гофман провел аналогию между анилином и аммиаком . Он хотел убедить химиков, что органические основания можно описать в терминах производных аммиака. Гофман успешно превратил аммиак в этиламин, диэтиламин, триэтиламин и тетраэтиламмоний. Он был первым химиком, который синтезировал четвертичные амины. Его метод превращения амида в амин известен как перегруппировка Гофмана .

Хотя первичные, вторичные и третичные амины были стабильными при дистилляции при высоких температурах в щелочной среде, устойчивости четвертичного амина не наблюдалось. Нагревание гидроксида тетраэтиламмония привело к выделению паров триэтиламина. Это стало основой метода преобразования четвертичных аминов в третичные, известного как элиминирование по Гофману. Гофман успешно применил метод к кониину , ядовитому началу болиголова, чтобы получить первую структуру алкалоида. Его метод стал чрезвычайно значимым как инструмент для изучения молекулярных структур алкалоидов и в конечном итоге был применен к морфину , кокаину , атропину и тубокурарину. Кониин стал первым из искусственно синтезированных алкалоидов .

В 1848 году студент Гофмана Чарльз Блакфорд Мэнсфилд разработал метод фракционной перегонки каменноугольной смолы и выделил бензол, ксилол и толуол, что являлось важным шагом к получению продуктов из каменноугольной смолы .

В 1856 году студент Гофмана Уильям Генри Перкин пытался синтезировать хинин в Королевском колледже химии в Лондоне, когда обнаружил первый анилиновый краситель, мовеин . Открытие привело к созданию широкого спектра искусственно созданных красочных текстильных красителей, революционизирующих мир моды. Исследования Гофмана о розанилине, которые он впервые подготовил в 1858 году, стали началом серии исследований по окрашиванию вещества . В 1863 году Гофман показал, что анилиновый синий является производным трифенила розанилина и обнаружил, что в молекулу розанилина можно вводить различные алкильные группы для получения красителей различных пурпурных или фиолетовых цветов, которые стали известны как «фиалки Гофмана» . В 1864 году Гофман подтвердил, что пурпурный цвет может быть получен только путем окисления коммерческого анилина, в котором присутствуют о-толуидин и п-толуидин в качестве примесей, а не из чистого анилина . После своего возвращения в Германию Гофман продолжил экспериментировать с красителями, наконец, синтезировав хинолин в 1887 году .

Гофман также проводил разработку методов разделения смесей аминов и получения большого количества «полиаммоний» (диаминов и триаминов, таких как этилендиамин и диэтилендиамин). Он работал с Огюстом Кахором над основаниями фосфора с 1855 по 1857 года. С ним в 1857 году Гофман получил первый алифатический ненасыщенный спирт, аллиловый спирт, C3H5OH.Он также изучил аллилизотиоцианат ( горчичное масло ) в 1868 году и различные другие изоцианаты и изонитрилы (изоцианиды или карбиламины) .

Гофман также разработал метод определения молекулярных масс жидкостей из плотностей паров. В 1859 году Гофман выделил сорбиновую кислоту из масла рябины — химическое соединение, которое широко используется в качестве консерванта для пищевых продуктов.

В 1865 году, вдохновленный Огюстом Лораном , Гофман предложил систематическую номенклатуру углеводородов и их производных. Она была принята Женевским конгрессом с некоторыми изменениями в 1892 году .

В 1871 году Гофман совместно с К. А. Марциусом открыл перегруппировку типа:

C 6 H 5 —NH—CH 3 -> CH 3 —C 6 H 4 —NH 2

Гофман нашёл способ образования первичных аминов из амидов кислот действием на них брома и щёлочи ( 1881 ).


Молекулярные модели

Гофман впервые применил молекулярные модели в органической химии, после введения в августе 1885 года теории химического строения Кекуле и печатных структурных формул Александра Крама Брауна в 1861 году. В пятницу вечером в лондонском королевском институте 7 апреля 1865 года он показал молекулярные модели простых органических веществ, таких как метан, этан и метилхлорид, которые он построил из разноцветных настольных крокетных шариков, соединенных вместе с тонкими латунными трубками . Исходная цветовая схема Гофмана (углерод — чёрный, водород — белый, азот — синий, кислород — красный, хлор — зелёный и сера — жёлтый) используется в цветовой схеме CPK по сей день . После 1874 года, когда Вант-Гофф и Ле Бель независимо предположили, что органические молекулы могут быть трехмерными, молекулярные модели начали принимать их современный вид.

Вольтметр Гофмана

Вольтметром Гофмана является устройство для электролиза воды, изобретенное Августом Вильгельмом фон Гофманом в 1866 году . Он состоит из трёх соединенных в вертикальном положении, как правило, стеклянных цилиндров. Внутренний цилиндр открыт сверху, чтобы добавлять воду и ионное соединение для улучшения проводимости, например, серную кислоту. Платиновые электроды размещены внутри нижней части каждого из двух боковых цилиндров, подключенных к положительной и отрицательной клеммам источника тока. Когда ток проходит через вольтметр, происходит выделение газообразного кислорода на аноде и газообразного водорода на катоде. Газ вытесняет воду и собирается в верхней части каждого из цилиндров.

Публикации

Гофман знал много языков и хорошо на них излагался, в частности о его работе над угольной смолой и её производными. В 1865 году Гофман опубликовал «Введение в современную химию», где обобщил теорию типов и новые идеи о химической структуре. Теория типов смоделировала четыре неорганические молекулы: водород, хлористый водород, воду и аммиак, и использовала их в качестве основы для систематизации и классификации как органических, так и неорганических соединений путем изучения замещения одного или нескольких атомов водорода на эквивалентный атом или группу. Исследование самого Гофмана было сосредоточено на исследовании аммиака, но в своей книге он обсудил все четыре модели. В ней он также впервые ввел термин валентность вместо его более длинного варианта поливалентность для описания объединительной способности атома. Его учебник сильно повлиял на другие учебники как в Европе, так и в Соединенных Штатах .

В дополнение к своим научным работам Гофман писал биографические заметки и эссе по истории химии, в том числе и по исследованиям Либиха .

Награды и почести

Гофман был избран членом Королевского общества в 1851 году. В 1854 году был награждён Королевской медалью и медалью Копли в 1875 году . В свой 70-летний юбилей, в 1888 году, он был облагорожен, позволив ему добавить префикс «фон» до своей фамилии.

В 1900 году Германское химическое общество построило «Гофман-Хаус» в Берлине и в 1902 году учредило Золотую медаль Августа Вильгельма фон Гофмана, которая присуждалась за выдающиеся достижения в химии. Первыми награжденными были сэр Уильям Рамзай из Англии и профессор Анри Муассан из Парижа .

Примечания

  1. August Wilhelm von Hofmann // (англ.)
  2. A.W. von Hofmann // (англ.)
  3. August Wilhelm von (seit 1888) Hofmann // (нем.) / Hrsg.: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus ,
  4. (итал.)
  5. Гофман Август Вильгельм // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / под ред. А. М. Прохоров — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия , 1969.
  6. (англ.) — 1997.
  7. (англ.) — 1997.
  8. Grete Ronge. // Neue Deutsche Biographie (нем.) . — Berlin: Duncker & Humblot, 1972. — Bd. 9. — S. 446—450. — ISBN 3-428-00190-7 .
  9. (англ.) . Encyclopædia Britannica .
  10. Brock, W. H. Hofmann, August Wilhelm Von // (англ.) . — 2008. 14 сентября 2016 года.
  11. Meinel, Christoph. August Wilhelm Hofmann — "Reigning Chemist-in-Chief" (нем.) // Angewandte Chemie International Edition in English : magazin. — 1992. — Oktober ( Bd. 31 , Nr. 10 ). — S. 1265—1282 . — doi : .
  12. Travis, Anthony S. August Wilhelm Hofmann (1818–1892) // Endeavour. — 1992. — Т. 16 , № 2 . — С. 59—65 . — doi : .
  13. Peppas, Nicholas A. // Chemical Heritage Magazine. — 2008. — Т. 26 , № 3 . — С. 26—29 . 26 июля 2020 года.
  14. Jackson, Catherine M. Synthetical Experiments and Alkaloid Analogues: Liebig, Hofmann, and the Origins of Organic Synthesis (англ.) // (англ.) : journal. — 2014. — September ( vol. 44 , no. 4 ). — P. 319—363 . — doi : . — JSTOR .
  15. Brock, William H. . — 1st. — Cambridge, U.K.: Cambridge University Press , 1997. — ISBN 9780521562249 .
  16. Volhard, Jacob; Fischer, Emil. August Wilhelm von Hofmann: Ein Lebensbild (нем.) . — Berlin, 1902.
  17. Jackson, Catherine M. (англ.) // History of Science : journal. — 2006. — September ( vol. 44 , no. 3 ). — P. 281—319 . — doi : .
  18. Oesper, Ralph E. The burial place of August Wilhelm Hofmann (1818–1892) (англ.) // (англ.) : journal. — 1968. — Vol. 45 , no. 3 . — P. 153 . — doi : . — Bibcode : .
  19. Crowther, J. G. (англ.) // New Scientist : magazine. — 1961. — 14 December ( vol. 12 , no. 265 ). — P. 689—691 .
  20. Beer, John J. A. W. Hofmann and the Founding of the Royal College of Chemistry (англ.) // (англ.) : journal. — 1960. — Vol. 37 , no. 5 . — P. 248—251 . — doi : . — Bibcode : .
  21. , p. 563.
  22. Griffith, Bill . Department of Chemistry, Imperial College, London . Дата обращения: 21 ноября 2014. 20 ноября 2007 года.
  23. Blyth, John; Hofmann, August W. (англ.) // Memoirs and Proceedings of the Chemical Society (MPCS) : journal. — 1843. — doi : .
  24. Blyth, John; Hofmann, August Wilhelm. (нем.) // (англ.) : magazin. — 1845. — Bd. 53 , Nr. 3 . — S. 289—329 . — doi : . 1 июля 2016 года.
  25. Muspratt, James S.; Hofmann, August W. On Toluidine, a New Organic Base // MCPS. — 1845. — Т. 2 . — С. 367—383 .
  26. Alston, Theodore A. (англ.) // (англ.) : journal. — 2003. — Vol. 96 , no. 2 . — P. 622—625 . — doi : . — . 20 ноября 2018 года.
  27. McGrayne, Sharon Bertsch. (англ.) . — New York: McGraw-Hill Education , 2001. — P. 18. — ISBN 0071407952 .
  28. (англ.) . The origin of the coal-tar colour industry, and the contributions of Hofmann and his pupils (англ.) // (англ.) : journal. — Chemical Society , 1896. — Vol. 69 . — P. 596 . — doi : .
  29. Garfield, Simon. (англ.) . — 1st American. — New York: W.W. Norton & Co. , 2002. — ISBN 978-0393323139 .
  30. . Дата обращения: 19 ноября 2018. Архивировано из 4 апреля 2016 года.
  31. Ollis, W. D. Models and Molecules // Proceedings of the Royal Institution of Great Britain. — 1972. — Т. 45 . — С. 1—31 .
  32. von Hofmann, A. W. . Walton and Maberly, London, 1866.
  33. . The 1998 History of Electrochemistry calendar . BAS Bioanalytical Systems, Inc.. Дата обращения: 21 ноября 2014. Архивировано из 21 октября 2014 года.
  34. . Royal Society. Дата обращения: 10 марта 2012. (недоступная ссылка)
  35. Gray, James. // The Electrician. — 1903. — 12 июня ( т. 51 ). — С. 315 .

См. также

Ссылки

  • на официальном сайте РАН
  • . Дата обращения: 10 октября 2021. 10 октября 2021 года.
Источник —

Same as Гофман, Август Вильгельм