Mendeleev Dmitry Ivanovich dhe arritjet e tij. Ekonomistët me hirin e Zotit: Dmitry Mendeleev

Data e lindjes:

Vendi i lindjes:

Tobolsk, Guvernatori i Tobolsk, Perandoria Ruse

Data e vdekjes:

Vendi i vdekjes:

Shën Petersburg, Perandoria Ruse

Fusha shkencore:

Kimi, fizikë, ekonomi, gjeologji, metrologji

Drejtues shkencor:

A. A. Voskresensky

Studentë të shquar:

D. P. Konovalov, V. A. Gemilian, A. A. Baykov, A. L. Potylitsyn, S. M. Prokudin-Gorsky

Çmimet dhe çmimet:

Origjina

Familja dhe fëmijët

Veprimtaritë shkencore

Ligji periodik

Hulumtimi i gazit

Doktrina e zgjidhjeve

Aeronautikë

Metrologjia

Bërja e pluhurit

Ekspedita në Ural

Drejt njohjes së Rusisë

Tre shërbime për Atdheun

D. I. Mendeleev dhe bota

Rrëfimi

Çmime, akademi dhe shoqëri

Kongreset e Mendelejevit

Leximet e Mendelejevit

Eposi Nobel

"kimistë"

Valixhet e D. I. Mendeleev

Legjenda e shpikjes së vodkës

Monumentet e D. I. Mendeleev

Kujtimi i D.I. Mendeleev

Vendbanimet dhe stacionet

Gjeografia dhe astronomia

Institucionet arsimore

Shoqëritë, konventat, revistat

Ndërmarrjet industriale

Letërsia

Dmitry Ivanovich Mendeleev(27 janar 1834, Tobolsk - 20 janar 1907, Shën Petersburg) - shkencëtar-enciklopedist rus: kimist, fizikant, fizikan, metrolog, ekonomist, teknolog, gjeolog, meteorolog, mësues, aeronaut, krijues instrumentesh. Profesor i Universitetit të Shën Petersburgut; Anëtar korrespondent në kategorinë “Fizike” të Akademisë Perandorake të Shkencave të Shën Petersburgut. Ndër zbulimet më të famshme janë ligji periodik elementet kimike, një nga ligjet themelore të universit, pjesë përbërëse e të gjithë shkencës natyrore.

Biografia

Origjina

Dmitry Ivanovich Mendeleev lindi në 27 janar (8 shkurt) 1834 në Tobolsk në familjen e Ivan Pavlovich Mendeleev (1783-1847), i cili në atë kohë mbante postin e drejtorit të gjimnazit Tobolsk dhe shkollave të rrethit Tobolsk. Dmitry ishte fëmija i fundit, i shtatëmbëdhjetë në familje. Nga shtatëmbëdhjetë fëmijët, tetë vdiqën në foshnjëri (prindërit nuk kishin as kohë t'i jepnin emrat tre prej tyre), dhe një nga vajzat, Masha, vdiq në moshën 14 vjeç në mesin e viteve 1820 në Saratov nga konsumimi. Historia ka ruajtur dokumentin e lindjes së Dmitry Mendeleev - librin metrikë të konsistencës shpirtërore për 1834, ku në faqen e zverdhur në kolonën për të lindurit në Kishën e Epifanisë Tobolsk shkruhet: "Më 27 janar të gjimnazit Tobolsk të drejtor - këshilltar gjyqësor Ivan Pavlovich Mendeleev, një djalë lindi nga gruaja e tij ligjore Maria Dmitrievna Dmitry."

Në një nga opsionet për kushtimin e veprës së tij të parë të madhe, "Studimi i tretësirave ujore nga graviteti specifik", nënës së tij, Dmitry Ivanovich do të thotë:

Gjyshi i tij nga babai, Pavel Maksimovich Sokolov (1751-1808), ishte një prift i fshatit Tikhomandritsy, rrethi Vyshnevolotsk, provinca Tver, që ndodhet dy kilometra nga maja veriore e liqenit Udomlya. Vetëm një nga katër djemtë e tij, Timofey, mbajti mbiemrin e të atit. Siç ishte zakon në atë kohë midis klerit, pasi mbaruan seminarin, tre djemve të P. M. Sokolov iu dhanë mbiemra të ndryshëm: Alexander - Tikhomandritsky (sipas emrit të fshatit), Vasily - Pokrovsky (sipas famullisë në të cilën Pavel Maksimovich shërbeu), dhe Ivan, babai i Dmitry Ivanovich, mori mbiemrin e pronarëve fqinjë Mendeleev si pseudonim (vetë Dmitry Ivanovich e interpretoi origjinën e tij në këtë mënyrë: "... dhënë babait të tij kur ai shkëmbente diçka, siç shkëmbente pronari fqinj Mendeleev. kuaj”).

Pas mbarimit të shkollës teologjike në 1804, babai i Dmitry Ivanovich, Ivan Pavlovich Mendeleev, hyri në departamentin filologjik të Institutit Kryesor Pedagogjik. Pasi u diplomua ndër studentët më të mirë në 1807, Ivan Pavlovich u emërua "mësues i filozofisë, arteve të bukura dhe ekonomisë politike" në Tobolsk, ku në 1809 u martua me Maria Dmitrievna Kornilieva. Në dhjetor 1818, ai u emërua drejtor i shkollave në provincën Tambov. Nga vera e vitit 1823 deri në nëntor 1827, familja Mendeleev jetoi në Saratov, dhe më vonë u kthye në Tobolsk, ku Ivan Pavlovich mori postin e drejtorit të gjimnazit klasik të Tobolsk. Cilësitë e tij të jashtëzakonshme mendore, kultura e lartë dhe krijimtaria përcaktuan parimet pedagogjike që e udhëhoqën në mësimdhënien e lëndëve. Në vitin e lindjes së Dmitry, Ivan Pavlovich u verbër, gjë që e detyroi atë të tërhiqej. Për të hequr një katarakt, ai, i shoqëruar nga vajza e tij Katerina, shkoi në Moskë, ku, si rezultat i një operacioni të suksesshëm të Dr. Brasse, iu rikthye shikimi. Por ai nuk mund të kthehej më në punën e tij të mëparshme dhe familja jetonte me pensionin e tij të vogël.

Nëna e D.I. Mendeleev vinte nga një familje e vjetër e tregtarëve dhe industrialistëve siberianë. Kjo grua e zgjuar dhe energjike luajti rol të veçantë në jetën familjare. Duke mos pasur arsimim, ajo e kreu vetë kursin e gjimnazit me vëllezërit e saj. Për shkak të situatës së ngushtë financiare që u zhvillua për shkak të sëmundjes së Ivan Pavlovich, Mendeleevët u zhvendosën në fshatin Aremzyanskoye, ku kishte një fabrikë të vogël xhami të vëllait të Maria Dmitrievna, Vasily Dmitrievich Korniliev, i cili jetonte në Moskë. M. D. Mendeleev mori të drejtën për të menaxhuar fabrikën dhe pas vdekjes së I. P. Mendeleev në 1847, familja e madhe jetoi me fondet e marra prej saj. Dmitry Ivanovich kujtoi: "Atje, në fabrikën e qelqit të drejtuar nga nëna ime, mora përshtypjet e mia të para për natyrën, njerëzit dhe punët industriale." Duke vënë re aftësitë e veçanta të djalit të saj më të vogël, ajo arriti të gjente forcën për të lënë Siberinë e saj të lindjes përgjithmonë, duke lënë Tobolsk t'i jepte Dmitry mundësinë për të marrë arsimin e lartë. Vitin kur djali i saj mbaroi shkollën e mesme, Maria Dmitrievna likuidoi të gjitha punët në Siberi me Dmitrin dhe vajza më e vogël Elizaveta shkoi në Moskë për të regjistruar të riun në universitet.

Fëmijëria

Fëmijëria e D.I. Mendeleev përkoi me kohën e qëndrimit të Decembristëve të mërguar në Siberi. A. M. Muravyov, P. N. Svistunov, M. A. Fonvizin jetonte në provincën Tobolsk. Motra e Dmitry Ivanovich, Olga, u bë gruaja e një ish-anëtari Shoqëria Jugore N.V. Basargin, dhe ata jetuan për një kohë të gjatë në Yalutorovsk pranë I.I Pushchin, së bashku me të cilin i dhanë ndihmë familjes Mendeleev, e cila u bë thelbësore pas vdekjes së Ivan Pavlovich.

Gjithashtu, xhaxhai i tij V.D. Korniliev pati një ndikim të madh në botëkuptimin e shkencëtarit të ardhshëm, Mendeleevët jetuan me të vazhdimisht dhe për një kohë të gjatë gjatë qëndrimit të tij në Moskë. Vasily Dmitrievich ishte menaxheri i princave Trubetskoy që jetonin në Pokrovka, si V.D. dhe shtëpinë e tij e vizitonin shpesh shumë përfaqësues të mjedisit kulturor, mes të cilëve, në mbrëmje letrare ose pa asnjë arsye, ishin shkrimtarët: F.N., S. P. Shevyrev, I. I. Dmitriev, M. P. Pogodin, E. A. Baratynsky, N. V. Gogol, Sergei Lvovich Pushkin, babai i poetit, ishte gjithashtu i ftuar; artistët P. A. Fedotov, N. A. Ramazanov; shkencëtarët: N. F. Pavlov, I. M. Snegirev, P. N. Kudryavtsev. Në 1826, Korniliev dhe gruaja e tij, e bija e komandantit Billings, pritën në Pokrovka Aleksandër Pushkin, i cili u kthye nga mërgimi në Moskë.

Janë ruajtur informacione që tregojnë se D. I. Mendeleev një herë pa N. V. Gogol në shtëpinë e Kornilevëve.

Përkundër gjithë kësaj, Dmitry Ivanovich mbeti i njëjti djalë si shumica e bashkëmoshatarëve të tij. Djali i Dmitry Ivanovich, Ivan Mendeleev, kujton se një herë, kur babai i tij nuk ishte mirë, ai i tha: "I gjithë trupi im dhemb si pas luftës në shkollë në Urën Tobolsk".

Duhet të theksohet se midis mësuesve të gjimnazit, spikati një siberian që jepte letërsi dhe letërsi ruse, poeti i mëvonshëm i famshëm rus Pyotr Pavlovich Ershov, që nga viti 1844 - inspektor i gjimnazit Tobolsk, si dikur mësuesi i tij Ivan Pavlovich Mendeleev. Më vonë, autori i "Kalit të vogël me gunga" dhe Dmitry Ivanovich ishin të destinuar të bëhen të afërm në një farë mase.

Familja dhe fëmijët

Dmitry Ivanovich ishte martuar dy herë. Në 1862 ai u martua me Feozva Nikitichnaya Leshcheva, një vendase nga Tobolsk (njerka e autorit të famshëm të "Kalit të vogël me gunga" Pyotr Pavlovich Ershov). Gruaja e tij (Fiza, emri i dhënë) ishte 6 vjet më e madhe se ai. Në këtë martesë lindën tre fëmijë: vajza Maria (1863) - ajo vdiq në foshnjëri, djali Volodya (1865-1898) dhe vajza Olga (1868-1950). Në fund të vitit 1878, 43-vjeçari Dmitry Mendeleev ra në dashuri me pasion me 23-vjeçaren Anna Ivanovna Popova (1860-1942), vajzën e një Don Kozaku nga Uryupinsk. Në martesën e tij të dytë, D.I Mendeleev pati katër fëmijë: Lyubov, Ivan (1883-1936) dhe binjakët Maria dhe Vasily. Në fillim të shekullit të 21-të. Nga pasardhësit e Mendelejevit është gjallë vetëm Aleksandri, nipi i vajzës së tij Maria.

D. I. Mendeleev ishte vjehrri i poetit rus Alexander Blok, i cili ishte i martuar me vajzën e tij Lyubov.

D.I. Mendeleev ishte xhaxhai i shkencëtarit rus Mikhail Yakovlevich (profesor-higjienist) dhe Fyodor Yakovlevich (profesor-fizikan) Kapustin, të cilët ishin djemtë e motrës së tij të madhe Ekaterina Ivanovna Mendeleeva (Kapustina).

Rreth mbesës japoneze të Dmitry Ivanovich - në një artikull kushtuar veprës së B. N. Rzhonsnitsky.

Kronikë e jetës krijuese të një shkencëtari

1841-1859

  • 1841 - hyri në gjimnazin Tobolsk.
  • 1855 - u diplomua në Fakultetin e Fizikës dhe Matematikës të Institutit Kryesor Pedagogjik në Shën Petersburg.
  • 1855 - mësues i lartë i shkencave natyrore në gjimnazin e burrave të Simferopol. Me kërkesë të mjekut të Shën Petersburgut N. F. Zdekauer, në mesin e shtatorit Dmitry Mendeleev u ekzaminua nga N. I. Pirogov, i cili deklaroi gjendjen e kënaqshme të pacientit: "Do të na mbijetoni të dyve".
  • 1855-1856 - mësues i lartë i gjimnazit në Liceun Richelieu në Odessa.
  • 1856 - mbrojti shkëlqyeshëm disertacionin e tij "për të drejtën për të dhënë leksione" - "Struktura e përbërjeve të silicës" (kundërshtarët A. A. Voskresensky dhe M. V. Skoblikov), mbajti me sukses leksionin hyrës "Struktura e përbërjeve silikate"; në fund të janarit, disertacioni i kandidatit të D. I. Mendeleev "Izomorfizmi në lidhje me marrëdhëniet e tjera të formës kristalore me përbërjen" u botua si një botim i veçantë në Shën Petersburg; caktuar më 10 tetor gradë akademike Master i Shkencave në Kimi.
  • 1857 - Më 9 janar, ai u konfirmua si profesor i asociuar privat në Universitetin Imperial të Shën Petersburgut në Departamentin e Kimisë.
  • 1857-1890 - dha mësim në Universitetin Imperial të Shën Petersburgut (nga 1865 - profesor i teknologjisë kimike, nga 1867 - profesor i kimisë së përgjithshme) - ligjëroi për kiminë në korpusin e 2-të të kadetëve; në të njëjtën kohë më 1863-1872 - profesor në Institutin e Teknologjisë së Shën Petersburgut, më 1863-1872 drejtoi laborator kimik Instituti, gjithashtu dha mësim në të njëjtën kohë në Akademinë dhe Shkollën e Inxhinierisë Nikolaev; - në Institutin e Korpusit të Inxhinierëve Hekurudhor.
  • 1859-1861 - ishte në një udhëtim shkencor në Heidelberg.

Periudha e Heidelbergut (1859-1861)

Pasi mori lejen në janar 1859 për të udhëtuar në Evropë "për t'u përmirësuar në shkenca", D. I. Mendeleev mundi vetëm të largohej nga Shën Petersburg.

Ai kishte një plan të qartë kërkimi - një shqyrtim teorik të marrëdhënies së ngushtë midis vetive kimike dhe fizike të substancave bazuar në studimin e forcave ngjitëse të grimcave, të cilat duhet të ishin mbështetur nga të dhënat e marra eksperimentalisht në procesin e matjeve në temperatura të ndryshme. të tensionit sipërfaqësor të lëngjeve - kapilar.

Një muaj më vonë, pasi u njohën me aftësitë e disa qendrave shkencore, përparësi iu dha Universitetit të Heidelberg, ku punojnë shkencëtarë të shquar të natyrës: R. Bunsen, G. Kirchhoff, G. Helmholtz, E. Erlenmeyer dhe të tjerët Ka informacione që sugjerojnë se D.I Mendeleev më pas pati një takim me J.W. Pajisjet e laboratorit të R. Bunsen nuk lejonin "eksperimente delikate si eksperimentet kapilare" dhe D.I Mendeleev formoi një bazë të pavarur kërkimore: ai solli gaz në apartamentin e marrë me qira, përshtati një dhomë të veçantë për sintezën dhe pastrimin e substancave dhe. një tjetër për vëzhgime. Në Bon, "maestro i famshëm i qelqit" G. Gessler i dha mësime, duke bërë rreth 20 termometra dhe "instrumente jashtëzakonisht të mira për përcaktimin e gravitetit specifik". Ai porosit katetometra dhe mikroskop të veçantë nga mekanikët e famshëm parizianë Perrault dhe Salleron.

Punimet e kësaj periudhe kanë një rëndësi të madhe për të kuptuar metodologjinë e përgjithësimit teorik në shkallë të gjerë, të cilës i nënshtrohen studime delikate të përgatitura mirë dhe të ndërtuara dhe që do të jenë një tipar karakteristik i universit të tij. Ky është një eksperiment teorik në "mekanikën molekulare", vlerat fillestare të të cilit supozoheshin të ishin masa, vëllimi dhe forca e bashkëveprimit të grimcave (molekulave). Librat e punës të shkencëtarit tregojnë se ai vazhdimisht kërkonte një shprehje analitike që demonstronte marrëdhënien midis përbërjes së një substance dhe këtyre tre parametrave. Supozimi i D. I. Mendeleev për funksionin e tensionit sipërfaqësor të lidhur me strukturën dhe përbërjen e materies na lejon të flasim për largpamësinë e tij të "parakororit", por të dhënat e mesit të shekullit të 19-të nuk ishin në gjendje të bëheshin bazë për përfundimin logjik të ky hulumtim - D. I. Mendeleev duhej të braktiste përgjithësimin teorik.

Aktualisht, "mekanika molekulare", dispozitat kryesore të së cilës u përpoq të formulonte D. I. Mendeleev, ka vetëm rëndësi historike, ndërkohë, këto studime të shkencëtarit bëjnë të mundur vëzhgimin e rëndësisë së pikëpamjeve të tij, të cilat korrespondonin me konceptet e përparuara të epokë, dhe e cila u përhap në përgjithësi vetëm pas Kongresit Ndërkombëtar Kimik në Karlsruhe (1860).

Në Heidelberg, Mendeleev pati një lidhje me aktoren Agnes Feuchtmann, së cilës më pas i dërgoi para për fëmijën, megjithëse nuk ishte i sigurt për atësinë e tij.

1860-1907

  • 1860 - 3-5 shtator merr pjesë në Kongresin e parë Ndërkombëtar Kimik në Karlsruhe.
  • 1865 - Më 31 janar (12 shkurt), në një mbledhje të Këshillit të Fakultetit të Fizikës dhe Matematikës të Universitetit të Shën Petersburgut, ai mbrojti disertacionin e doktoraturës "Mbi kombinimin e alkoolit me ujin", i cili hodhi themelet e tij. doktrina e zgjidhjeve.
  • 1876 ​​- 29 dhjetor (10 janar), 1877, ai u zgjodh anëtar korrespondues në kategorinë "fizikë" të Akademisë Perandorake të Shkencave, në 1880 u emërua si akademik, por më 11 (23 nëntor) u emërua votuar nga shumica gjermane e Akademisë, gjë që shkaktoi një protestë të ashpër publike.
  • Ai mori pjesë në zhvillimin e teknologjive për fabrikën e parë në Rusi për prodhimin e vajrave të motorit, të nisur në 1879 në fshatin Konstantinovsky në provincën Yaroslavl, i cili tani mban emrin e tij.
  • Vitet 1880 - Dmitry Ivanovich studion përsëri zgjidhjet, boton veprën "Studimi i zgjidhjeve ujore nga graviteti specifik".
  • 1880-1888 - mori pjesë aktive në zhvillimin e projektit për krijimin dhe ndërtimin e Universitetit të parë Siberian në Azinë Ruse në Tomsk, për të cilin ai këshilloi vazhdimisht kreun e komitetit të ndërtimit të TSU, profesor V. M. Florinsky. Ai ishte planifikuar të ishte rektori i parë i këtij universiteti, por për një sërë arsyesh familjare, ai nuk shkoi në Tomsk në 1888. Disa vjet më vonë, ai ndihmoi në mënyrë aktive në krijimin e Institutit Teknologjik Tomsk dhe zhvillimin e shkencës kimike atje.
  • 1890 - u largua nga Universiteti i Shën Petersburgut për shkak të një konflikti me Ministrin e Arsimit, i cili, gjatë trazirave studentore, refuzoi të pranonte një peticion studentor nga Mendeleev.
  • 1892 - Dmitry Ivanovich Mendeleev - shkencëtar-kujdestar i Depos së peshave dhe peshoreve model, i cili në 1893, me iniciativën e tij, u shndërrua në Dhomën kryesore të peshave dhe matjeve (tani Instituti Kërkimor Gjith-Rus i Metrologjisë me emrin D. I. Mendeleev ).
  • 1893 - punoi në fabrikën kimike të P.K Ushkov (më vonë u emërua pas L.Ya. Karpov; fshati Bondyuzhsky, tani Mendeleevsk) duke përdorur bazën e prodhimit të uzinës për të prodhuar barut pa tym (pyrocollodia). Më pas, ai vuri në dukje se duke vizituar "mjaft fabrika kimike të Evropës Perëndimore, pashë me krenari se ajo që u krijua nga një figurë ruse jo vetëm që nuk mund të ishte inferiore, por edhe në shumë mënyra tejkalonte ato të huaja".
  • 1899 - kryeson ekspeditën Ural, e cila përfshin stimulimin e zhvillimit industrial dhe ekonomik të rajonit.
  • 1900 - merr pjesë në Ekspozitën Botërore në Paris; ai shkroi të parën në Rusisht - një artikull të madh mbi fibrat sintetike "Viskoza në Ekspozitën e Parisit", i cili vuri në dukje rëndësinë për Rusinë e zhvillimit të industrisë së tyre.
  • 1903 - kryetari i parë i Komisionit Shtetëror të Provimit të Institutit Politeknik të Kievit, në krijimin e të cilit shkencëtari mori një pjesë aktive. Rreth vizitës së D. I. Mendeleev në Institut gjatë ditëve të mbrojtjes së të parit teza, ndër të tjera, Ivan Fedorovich Ponomarev (1882-1982) kujtoi 60 vjet më vonë.

Anëtar i shumë akademive të shkencave dhe shoqërive shkencore. Një nga themeluesit e Shoqërisë Fiziko-Kimike Ruse (1868 - kimike, dhe 1872 - fizike) dhe presidenti i saj i tretë (që nga viti 1932, u shndërrua në Shoqërinë Kimike Gjithë Bashkimi, e cila atëherë u emërua pas tij, tani Shoqëria Kimike Ruse me emrin D.I.

D.I. Mendeleev vdiq më 20 janar (2 shkurt 1907) në Shën Petersburg. Ai u varros në urat letrare të varrezave Volkovskoye.

Ai la më shumë se 1500 vepra, duke përfshirë "Bazat e Kimisë" klasike (pjesët 1-2, 1869-1871, botimi i 13-të, 1947) - prezantimi i parë harmonik i kimisë inorganike.

Elementi i 101-të kimik, Mendeleviumi, është emëruar pas Mendelejevit.

Veprimtaritë shkencore

D. I. Mendeleev është autor i studimeve themelore në kimi, fizikë, metrologji, meteorologji, ekonomi, vepra themelore mbi aeronautikën, bujqësinë, teknologjinë kimike, arsimin publik dhe vepra të tjera të lidhura ngushtë me nevojat e zhvillimit të forcave prodhuese të Rusisë.

D.I. Mendeleev hetoi (në 1854-1856) dukuritë e izomorfizmit, duke zbuluar marrëdhëniet midis formës kristalore dhe përbërjen kimike komponimet, si dhe varësia e vetive të elementeve nga madhësia e vëllimeve të tyre atomike.

Ai zbuloi "pikën absolute të vlimit të lëngjeve", ose temperaturën kritike, në 1860.

Më 16 dhjetor 1860, ai i shkruan nga Heidelberg të besuarit të Shën Petersburgut. rrethi arsimor Për I. D. Delyanov: "...lënda kryesore e studimeve të mia është kimia fizike."

Në 1859 ai projektoi një piknometër, një pajisje për përcaktimin e densitetit të një lëngu. Krijoi teorinë e hidratimit të tretësirave në 1865-1887. Zhvilloi ide për ekzistencën e përbërjeve me përbërje të ndryshueshme.

Ndërsa studionte gazet, Mendeleev gjeti në 1874 ekuacionin e përgjithshëm të gjendjes së një gazi ideal, duke përfshirë, në veçanti, varësinë e gjendjes së gazit nga temperatura, e zbuluar në 1834 nga fizikani B. P. E. Clapeyron (ekuacioni Clapeyron - Mendeleev).

Në 1877, Mendeleev parashtroi një hipotezë për origjinën e naftës nga karbidet e metaleve të rënda, e cila, megjithatë, nuk pranohet nga shumica e shkencëtarëve sot; propozoi parimin e distilimit fraksional në rafinimin e naftës.

Në 1880 ai parashtroi idenë e gazifikimit nëntokësor të qymyrit. Ai u mor me çështjet e kimikizimit të bujqësisë, promovoi përdorimin e plehra minerale, ujitja e tokave të thata. Së bashku me I.M. Cheltsov, ai mori pjesë në zhvillimin e barutit pa tym në 1890-1892. Ai është autor i një sërë veprash mbi metrologjinë. Krijuar teori ekzakte peshoret, zhvilloi dizajnet më të mira të krahëve dhe shkarkuesve dhe propozoi teknikat më të sakta të peshimit.

Në një kohë, interesat e D.I Mendeleev ishin afër mineralogjisë, koleksioni i tij i mineraleve tani ruhet me kujdes në Muzeun e Departamentit të Mineralogjisë të Universitetit të Shën Petersburgut, dhe një dru kristal shkëmbor nga tryeza e tij është një nga ekspozitat më të mira në një. vitrinë kuarci. Ai vendosi një vizatim të kësaj druse në botimin e parë të General Chemistry (1903). Puna studentore e D. I. Mendeleev iu kushtua izomorfizmit në minerale.

Ligji periodik

Ndërsa punonte në veprën "Bazat e kimisë", D. I. Mendeleev zbuloi në shkurt 1869 një nga ligjet themelore të natyrës - ligjin periodik të elementeve kimike.

Më 6 mars (18) 1869, raporti i famshëm i D. I. Mendeleev "Marrëdhënia e vetive me peshën atomike të elementeve" u lexua nga N. A. Menshutkin në një takim të Shoqërisë Kimike Ruse. Në të njëjtin vit ky mesazh në gjermanisht u shfaq në revistën "Zeitschrift für Chemie", dhe në 1871 në revistën "Annalen der Chemie" pati një botim të detajuar nga D. I. Mendeleev kushtuar zbulimit të tij - "Die periodische Gesetzmässigkeit der Elemente" (Modeli periodik i elementeve kimike).

Disa shkencëtarë në një numër vendesh, veçanërisht në Gjermani, e konsiderojnë Lothar Meyer si bashkautor të zbulimit. Një ndryshim domethënës midis këtyre sistemeve është se tabela e L. Meyer është një nga opsionet për klasifikimin e elementeve kimike të njohura në atë kohë; Periodiciteti i identifikuar nga D.I Mendeleev është një sistem që dha një kuptim të modelit që bëri të mundur përcaktimin e vendit në të i elementeve të panjohura në atë kohë, për të parashikuar jo vetëm ekzistencën, por edhe për të dhënë karakteristikat e tyre.

Pa dhënë një ide për strukturën e atomit, ligji periodik, megjithatë, i afrohet këtij problemi dhe zgjidhja e tij u gjet pa dyshim falë tij - ishte ky sistem që udhëhoqi studiuesit, duke lidhur faktorët që ai identifikoi me të tjera që i interesonin karakteristikat fizike. Në vitin 1984, Akademik V.I. Spitsyn shkruan: "...Idetë e para për strukturën e atomeve dhe natyrën e valencës kimike, të zhvilluara në fillim të shekullit tonë, u bazuan në rregullsitë e vetive të elementeve të vendosura duke përdorur ligjin periodik. .”

Shkencëtari gjerman, kryeredaktor i tekstit themelor "Anorganicum" - një kurs i kombinuar i kimisë inorganike, fizike dhe analitike, i cili ka kaluar në më shumë se dhjetë botime, akademiku L. Colditz interpreton tiparet e zbulimit të D. I. Mendeleev në këtë. mënyrë, duke krahasuar rezultatet shumë bindëse të punës së tij me punën e studiuesve të tjerë që kërkojnë modele të ngjashme:

Duke zhvilluar idetë e periodicitetit në 1869-1871, D. I. Mendeleev prezantoi konceptin e vendit të një elementi në sistemin periodik si një grup i vetive të tij në krahasim me vetitë e elementeve të tjerë. Mbi këtë bazë, në veçanti, bazuar në rezultatet e studimit të sekuencës së ndryshimeve në oksidet që formojnë qelq, korrigjova vlerat e masave atomike të 9 elementeve (berilium, indium, uranium, etj.). Parashikoi ekzistencën në 1870, llogariti masat atomike dhe përshkroi vetitë e tre elementeve të pa zbuluar ende në atë kohë - "eka-alumin" (zbuluar në 1875 dhe u emërua galium), "ekabor" (zbuluar në 1879 dhe i quajtur skadium) dhe "eca-silicon" (zbuluar në 1885 dhe emërtuar germanium). Pastaj ai parashikoi ekzistencën e tetë elementëve të tjerë, duke përfshirë "dwitellurium" - polonium (zbuluar në 1898), "ekajodin" - astatine (zbuluar në 1942-1943), "ekamangan" - teknetium (zbuluar në 1937), "dimangan"- Rhenia (hapur në 1925), "Ekacesia" - Francë (hapur në 1939).

Në vitin 1900, Dmitry Ivanovich Mendeleev dhe William Ramsay arritën në përfundimin se ishte e nevojshme të përfshihej një grup i veçantë, zero i gazeve fisnike në tabelën periodike të elementeve.

Vëllime specifike. Kimia e silikateve dhe gjendja e qelqtë

Ky seksion i veprës së D. I. Mendeleev, nuk shprehet nga rezultatet e shkallës së shkencës natyrore në tërësi, megjithatë, si gjithçka në të. praktikë kërkimore, duke qenë një pjesë integrale dhe gur historik në rrugën drejt tyre, dhe në disa raste - themeli i tyre, është jashtëzakonisht i rëndësishëm për të kuptuar zhvillimin e këtyre studimeve. Siç do të bëhet e qartë nga sa vijon, ajo është e lidhur ngushtë me komponentët themelorë të botëkuptimit të shkencëtarit, duke mbuluar fusha nga izomorfizmi dhe "bazat e kimisë" deri te baza e ligjit periodik, nga të kuptuarit e natyrës së zgjidhjeve deri te pikëpamjet në lidhje me çështjet. të strukturës së substancave.

Veprat e para të D. I. Mendeleev në 1854 përfaqësojnë testet kimike silikate. Këto ishin studime të "ortitit nga Finlanda" dhe "piroksenit nga Ruskiala në Finlandë", në lidhje me analizën e tretë të shkëmbit të argjilës minerale - umber - ka informacion vetëm në raportin e S. S. Kutorga në rusisht. shoqëria gjeografike. D.I. Mendeleev iu kthye pyetjeve të kimisë analitike të silikateve në lidhje me provimet e tij master - përgjigja me shkrim ka të bëjë me analizën e silikatit që përmban litium. Kjo seri e shkurtër punimesh ndezi interesin e studiuesit për izomorfizmin: shkencëtari krahason përbërjen e ortitit me përbërjet e mineraleve të tjerë të ngjashëm dhe arrin në përfundimin se një krahasim i tillë bën të mundur ndërtimin e një serie izomorfike që ndryshon në përbërjen kimike.

Në maj 1856, D.I Mendeleev, pasi u kthye në Shën Petersburg nga Odessa, përgatiti punë disertacioni nën titullin e përgjithshëm “Vëllime specifike” është një studim i shumëanshëm, një lloj trilogjie kushtuar çështjeve aktuale të kimisë të mesit të shekullit të 19-të. Sasi e madhe pune (rreth 20 fletë të shtypura) nuk ka lejuar publikimin e plotë. U botua vetëm pjesa e parë, me titull, si i gjithë disertacioni, “Vëllime specifike”; nga pjesa e dytë, më vonë u botua vetëm një fragment në formën e një artikulli “Për lidhjen e disa vetive fizike të trupave me reaksionet kimike”; pjesa e tretë nuk u botua plotësisht gjatë jetës së D.I Mendeleev - në një formë të shkurtuar u prezantua në 1864 në numrin e katërt të "Enciklopedisë Teknike" kushtuar. prodhimi i qelqit. Nëpërmjet ndërlidhjes së çështjeve të trajtuara në vepër, D. I. Mendeleev iu afrua vazhdimisht formulimit dhe zgjidhjes së problemeve më domethënëse në punën e tij shkencore: identifikimi i modeleve në klasifikimin e elementeve, ndërtimi i një sistemi që karakterizon komponimet përmes përbërjes, strukturës dhe vetive të tyre, duke krijuar parakushte për formimin e një teorie të pjekur zgjidhjesh .

Në pjesën e parë të kësaj vepre nga D.I. Mendeleev - një analizë e detajuar kritike e literaturës mbi këtë çështje, ai shprehu një ide origjinale për lidhjen midis peshës molekulare dhe vëllimit të trupave të gaztë. Shkencëtari nxori një formulë për llogaritjen e peshës molekulare të një gazi, domethënë për herë të parë u dha formulimi i ligjit Avogadro-Gerard. Më vonë, kimisti i shquar rus E.V. Biron do të shkruante: "Me sa di unë, D.I Mendeleev ishte i pari që mund të flisnim për ligjin e Avogadros, pasi hipoteza në të cilën u formulua për herë të parë u justifikua gjatë testimit eksperimental. ..."

Bazuar në materialin faktik kolosal në seksionin "Vëllimet specifike dhe përbërja e përbërjeve të silicës", D. I. Mendeleev vjen në një përgjithësim të gjerë. Duke mos iu përmbajtur, ndryshe nga shumë studiues (G. Kopp, I. Schroeder, etj.), një interpretimi mekanik të vëllimeve të përbërjeve si shuma e vëllimeve të elementeve që i formojnë ato, por duke i bërë haraç rezultateve të marra nga këto shkencëtarët, D. I. Mendeleev po kërkon rregullsi sasiore joformale në vëllime, por përpiqet të krijojë një lidhje midis marrëdhënieve sasiore të vëllimeve dhe tërësisë së karakteristikave cilësore të një substance. Kështu, ai arrin në përfundimin se vëllimi, ashtu si forma kristalore, është një kriter për ngjashmërinë dhe ndryshimin e elementeve dhe përbërjeve që ata formojnë dhe bën një hap drejt krijimit të një sistemi elementësh, duke treguar drejtpërdrejt se studimi i vëllimeve “mund të shërbejnë për të përfituar nga klasifikimi natyror i mineraleve dhe trupave organikë."

Me interes të veçantë është pjesa e quajtur "Për përbërjen e përbërjeve të silicës". Me thellësi dhe tërësi të jashtëzakonshme, D.I Mendeleev paraqiti për herë të parë pikëpamjen e tij për natyrën e silikateve si komponime të ngjashme me lidhjet e sistemeve okside. Shkencëtari vendosi një lidhje midis silikateve si komponime të llojit (MeO)x(SiO)x dhe komponimeve "të papërcaktuara" të llojeve të tjera, në veçanti zgjidhjeve, e cila u shpreh me interpretimin e saktë të gjendjes së qelqit.

Pikërisht me vëzhgimin e proceseve të prodhimit të qelqit filloi rruga e D. I. Mendeleev në shkencë. Ndoshta ishte ky fakt që luajti një rol vendimtar në zgjedhjen e tij në çdo rast, kjo temë, e lidhur drejtpërdrejt me kiminë e silikateve, në një formë ose në një tjetër bie natyrshëm në kontakt me shumë nga kërkimet e tjera të tij.

Vendi i silikateve në natyrë është në mënyrë të përmbledhur, por me qartësi shteruese, i përcaktuar nga D. I. Mendeleev:

Kjo frazë tregon si kuptimin e shkencëtarit për rëndësinë parësore utilitare të materialeve silikate, më të vjetrat dhe më të përhapurit në praktikë, ashtu edhe kompleksitetin e kimisë së silikateve; prandaj, interesi i shkencëtarit për këtë klasë substancash, përveç rëndësisë së njohur praktike, u shoqërua me zhvillimin koncepti më i rëndësishëm kimi - përbërje kimike, me krijimin e një taksonomie të përbërjeve, me zgjidhjen e çështjes së marrëdhënieve ndërmjet koncepteve: përbërje kimike (e caktuar dhe e pacaktuar) - zgjidhje. Për të kuptuar rëndësinë dhe rëndësinë shkencore të vetë formulimit të pyetjes, rëndësinë e saj edhe pas më shumë se një shekulli, mjafton të citohen fjalët e një prej specialistëve të kimisë së silikateve, akademikut M. M. Shultz, të cilat ai tha. në Kongresin XIII të Mendelejevit, të mbajtur në 150-vjetorin e D.I Mendeleev: “Deri më sot nuk ka përkufizime të përgjithshme që do të krijonin një marrëdhënie të qartë midis thelbit të koncepteve “përbërës” dhe “zgjidhje”. ...Sapo atomet dhe molekulat ndërveprojnë me njëri-tjetrin kur rritet përqendrimi i tyre në një gaz, për të mos përmendur fazat e kondensuar, lind pyetja menjëherë në çfarë niveli të energjisë së bashkëveprimit dhe në çfarë raporti numerik midis grimcave ndërvepruese mund të ndahet nga secila. një mik tjetër i konceptit të "kombinimit kimik të grimcave" ose "zgjidhjes së tyre reciproke": nuk ka kritere objektive për këtë, ato ende nuk janë zhvilluar, megjithë numrin e panumërt të punimeve mbi këtë temë dhe thjeshtësinë e tij të dukshme."

Studimi i qelqit e ndihmoi D.I Mendeleev të kuptonte më mirë natyrën e përbërjeve të acidit silicik dhe të shihte disa veçori të rëndësishme të përbërjes kimike në përgjithësi duke përdorur këtë substancë të veçantë.

D. I. Mendeleev i kushtoi rreth 30 vepra temave të prodhimit të qelqit, kimisë së silikateve dhe gjendjes së qelqit.

Hulumtimi i gazit

Kjo temë në veprat e D.I. Mendeleev është e lidhur, para së gjithash, me kërkimin e shkencëtarit për shkaqet fizike të periodicitetit. Meqenëse vetitë e elementeve vareshin periodikisht nga pesha dhe masa atomike, studiuesi mendoi se ishte e mundur të hidhej dritë mbi këtë problem duke sqaruar shkaqet e forcave gravitacionale dhe duke studiuar vetitë e mediumit që i transmeton ato.

Koncepti i "eterit botëror" pati një ndikim të madh në shekullin e 19-të në zgjidhjen e mundshme të këtij problemi. Supozohej se "eteri" që mbush hapësirën ndërplanetare është një medium që transmeton dritën, nxehtësinë dhe gravitetin. Studimi i gazeve shumë të rralluar dukej se ishte një mjet i mundshëm për të vërtetuar ekzistencën e substancës së përmendur, kur vetitë e substancës "të zakonshme" nuk do të ishin më në gjendje të fshehin vetitë e "eterit".

Një nga hipotezat e D.I. Mendeleev ishte se gjendja specifike e gazrave të ajrit në rrallim të lartë mund të ishte "eter" ose një lloj gazi me një peshë shumë të ulët. D.I. Mendeleev shkroi në një shtyp nga "Bazat e Kimisë", në tabelën periodike të 1871: "Eteri është më i lehtë nga të gjithë, miliona herë"; dhe në një fletore pune të vitit 1874, shkencëtari e shpreh edhe më qartë grupin e tij të mendimit: "Në presion zero, ajri ka një densitet të caktuar, ky është eteri!" Sidoqoftë, midis botimeve të tij të kësaj kohe nuk u shprehën konsiderata të tilla të caktuara ( D. I. Mendeleev. Një përpjekje për një kuptim kimik të eterit botëror. 1902).

Në kontekstin e supozimeve që lidhen me sjelljen e gazit shumë të rrallë (inert - "elementi kimik më i lehtë") në hapësira e jashtme, D.I. Mendeleev mbështetet në informacionin e marrë nga astronomi A.A. Belopolsky: "Inspektori i Dhomës kryesore të peshave dhe masave u sigurua që të më jepte rezultatet e mëposhtme të kërkimit të fundit, duke përfshirë z. Belopolsky." Dhe më pas ai i referohet drejtpërdrejt këtyre të dhënave në përfundimet e tij.

Me gjithë orientimin hipotetik të premisave fillestare të këtyre studimeve, kryesore dhe më rezultat i rëndësishëm në fushën e fizikës, falë tyre D.I Mendeleev mori derivimin e ekuacionit të gazit ideal që përmban konstantën e gazit universal. Gjithashtu shumë e rëndësishme, por disi e parakohshme, ishte futja e një shkalle termodinamike të propozuar nga D.I.

Shkencëtarët zgjodhën gjithashtu drejtimin e duhur për të përshkruar vetitë e gazeve reale. Zgjerimet virale që ai përdori korrespondojnë me përafrimet e para në ekuacionet e njohura tani për gazet reale.

Në seksionin që lidhet me studimin e gazeve dhe lëngjeve, D. I. Mendeleev bëri 54 vepra.

Doktrina e zgjidhjeve

Në vitin 1905, D.I. Mendeleev do të thotë: "Në total, më shumë se katër lëndë përbënin emrin tim, ligjin periodik, studimin e elasticitetit të gazrave, kuptimin e zgjidhjeve si një shoqatë dhe "Bazat e kimisë". Kjo është pasuria ime. Nuk i është hequr askujt, por është prodhuar nga unë...”

Gjatë gjithë jetës së tij shkencore, interesi i D.I. Mendeleev për temat "zgjidhje" nuk u dobësua. Hulumtimi i tij më domethënës në këtë fushë daton në mesin e viteve 1860, dhe më i rëndësishmi - në vitet 1880. Sidoqoftë, botimet e shkencëtarit tregojnë se në periudha të tjera të punës së tij shkencore ai nuk i ndërpreu kërkimet që kontribuan në krijimin e bazës së doktrinës së tij të zgjidhjeve. Koncepti i D.I. Mendeleev ka evoluar nga idetë fillestare shumë kontradiktore dhe të papërsosura për natyrën e këtij fenomeni në lidhje të pandashme me zhvillimin e ideve të tij në drejtime të tjera, kryesisht me doktrinën e komponimeve kimike.

D.I. Mendeleev tregoi se një kuptim i saktë i zgjidhjeve është i pamundur pa marrë parasysh kiminë e tyre, marrëdhëniet e tyre me komponime të caktuara (mungesa e një kufiri midis tyre dhe zgjidhjeve) dhe ekuilibri kompleks kimik në zgjidhje - rëndësia e tij kryesore qëndron në zhvillimin e këto tre aspekte të lidhura pazgjidhshmërisht. Sidoqoftë, vetë D.I. Mendeleev nuk i quajti kurrë një teori pozicionet e tij shkencore në fushën e zgjidhjeve - jo ai vetë, por kundërshtarët dhe pasuesit e tij të ashtuquajturat "kuptim" dhe "përfaqësim", dhe veprat e këtij drejtimi - "një përpjekje". për të ndriçuar një pamje hipotetike të të gjithë grupit të të dhënave për zgjidhjet” - “...teoria e zgjidhjeve është ende larg”; Shkencëtari e pa pengesën kryesore në formimin e tij “nga ana teorike gjendje e lëngshme substancave."

Do të ishte e dobishme të theksohet se, duke zhvilluar këtë drejtim, D.I Mendeleev, duke parashtruar fillimisht idenë e temperaturës në të cilën lartësia e meniskut do të ishte zero, kreu një seri eksperimentesh në maj 1860. Në një temperaturë të caktuar, të cilën eksperimentuesi e quajti "pika absolute e vlimit", kloruri i lëngshëm i silikonit (SiCl4) i ngrohur në një banjë parafine në një vëllim të mbyllur "zhduket", duke u kthyer në avull. Në një artikull kushtuar studimit, D.I Mendeleev raporton se në pikën absolute të vlimit, kalimi i plotë i lëngut në avull shoqërohet me një ulje të tensionit sipërfaqësor dhe nxehtësisë së avullimit në zero. Kjo punë është arritja e parë e madhe e shkencëtarit.

Është gjithashtu e rëndësishme që teoria e zgjidhjeve të elektrolitit fitoi një drejtim të kënaqshëm vetëm duke adoptuar idetë e D.I Mendeleev, kur hipoteza për ekzistencën e joneve në tretësirat e elektrolitit u sintetizua me teorinë e zgjidhjeve të Mendelejevit.

D. I. Mendeleev i kushtoi 44 vepra solucioneve dhe hidrateve.

Komisioni për të shqyrtuar dukuritë mediumiste

Duke pasur shumë përkrahës në Evropën Perëndimore dhe Amerikë në mesin e shekullit të 19-të, deri në vitet 1870, pikëpamjet që nënkuptonin kërkimin e zgjidhjeve për problemet e së panjohurës duke iu kthyer formave vulgare të misticizmit dhe ezoterizmit, veçanërisht ndaj fenomeneve që kërkonin disa koha tani është paranormale, dhe në të zakonshmen, pa fjalor shkencor - spiritualizëm, spiritizëm apo medium.

Vetë procesi i një sesioni spiritualist paraqitet nga adhuruesit e këtyre lëvizjeve si një moment i rivendosjes së unitetit të përkohshëm të prishur më parë të materies dhe energjisë, dhe në këtë mënyrë gjoja konfirmon ekzistencën e tyre të veçantë. D.I. Mendeleev shkroi për "ngasësit" kryesorë të interesit në këtë lloj spekulimi - kontakti midis të kuptueshmes dhe nënndërgjegjes.

Ndër drejtuesit e rrethit që ishin të prirur për legjitimitetin e një kuptimi të tillë të rendit botëror ishin: kimisti i shquar rus A. M. Butlerov (në atë kohë - një mbështetës i teorisë së gjendjes "të katërt" të materies, një si- person me mendje të spiritualistit të bindur W. Crookes), zoologu N. P. Wagner dhe publicisti i famshëm A. N. Aksakov.

Fillimisht, një përpjekje për të ekspozuar spiritualizmin u bë nga akademiku P. L. Chebyshev dhe profesori M. F. Tsion, vëllai dhe punonjësi i mjekut të famshëm I. F. Tsion, një nga mësuesit e I. P. Pavlov (sesione me "mediumin" Jung). Në mesin e viteve 1870, me iniciativën e D.I Mendeleev, Shoqëria Fizike Ruse ende e re doli me kritika të mprehta ndaj spiritualizmit. Më 6 maj 1875, u vendos që "të krijohej një komision për të verifikuar të gjitha "dukuritë" që shoqërojnë seancat spiritualiste".

Eksperimentet për të studiuar veprimet e "mediumeve", vëllezërve Petty dhe zonjës Kleyer, të dërguara nga W. Crooks me kërkesë të A. N. Aksakov, filluan në pranverën e 1875. Kundërshtarët ishin A. M. Butlerov, N. P. Wagner dhe A. N. Aksakov. Takimi i parë është më 7 maj (i kryesuar nga F.F. Ewald), i dyti më 8 maj. Pas kësaj, puna e komisionit u ndërpre deri në vjeshtë - takimi i tretë u zhvillua vetëm më 27 tetor, dhe tashmë më 28 tetor, mësuesi, figura në Dumën e kryeqytetit Fyodor Fedorovich Ewald, i cili ishte pjesë e përbërjes së parë të komisioni, i shkruan D. I. Mendeleev-it: “...leximi i librave të përpiluar nga z. Në vend të tij, fizikanët D.K Bobylev dhe D.A. Lachinov u përfshinë në punën e komisionit, megjithë ngarkesën e madhe pedagogjike.

Aktiv faza të ndryshme Puna e komisionit (pranverë 1875, vjeshtë - dimër 1875-1876) përfshinte: D.K Bobylev, I.I., N.P. Gezekhus, N. G. Egorov, A. S. Elenev, S. I. Kovalevsky, K. D. Kraevich, D. Lachinov, D. Mendeleev, N. P. Petrov, F. F. Petrushevsky, P. P. Fander- Flit, A. I. Khmolovsky, F. F. Ewald.

Komisioni përdori një sërë metodash dhe teknikash teknologjike që përjashtonin përdorimin e ligjeve fizike për manipulim nga "magnetizuesit": tabelat piramidale dhe manometrike, eliminimi faktorët e jashtëm, duke parandaluar një perceptim të plotë të situatës eksperimentale, duke lejuar forcimin e iluzioneve dhe shtrembërimin e perceptimit të realitetit. Rezultati i aktiviteteve të komisionit ishte identifikimi i një numri teknikash të veçanta mashtruese, ekspozimi i mashtrimit të dukshëm, deklarimi i mungesës së ndonjë efekti në kushtet e duhura, parandalimi i një interpretimi të paqartë të fenomenit - spiritualizmi u njoh si pasojë. përdorimi i "mediumeve" faktorët psikologjikë për të kontrolluar vetëdijen e njerëzve të zakonshëm - bestytni.

Puna e komisionit dhe polemikat rreth temës së shqyrtimit shkaktuan një reagim të gjallë jo vetëm në revista periodike, të cilat përgjithësisht morën anën e mendjes. D.I. Mendeleev, megjithatë, në botimin përfundimtar paralajmëron gazetarët kundër një interpretimi joserioz, të njëanshëm dhe të pasaktë të rolit dhe ndikimit të bestytnive. P. D. Boborykin, N. S. Leskov, shumë të tjerë dhe, mbi të gjitha, F. M. Dostoevsky dhanë vlerësimin e tyre. Vërejtjet kritike të këtij të fundit lidhen kryesisht jo me spiritualizmin si i tillë, kundërshtar i të cilit ai vetë ishte, por me pikëpamjet racionaliste të D. I. Mendeleev. F. M. Dostoevsky thekson: "me "dëshirën për të besuar", dëshirës mund t'i jepet një armë e re në duar". Në fillim të shekullit të 21-të, ky qortim mbetet i vlefshëm: “Nuk do të hyj më thellë në përshkrimin e teknikave teknike që lexojmë në traktatet shkencore të Mendelejevit... Pasi i zbatuam eksperimentalisht disa prej tyre, zbuluam se mund të krijoni një lidhje të veçantë me disa qenie të pakuptueshme për ne, por plotësisht reale."

Për ta përmbledhur, D.I Mendeleev tregon një ndryshim të rrënjosur në pozicionin fillestar moral të studiuesit: në "gabim të ndërgjegjshëm" ose mashtrim të vetëdijshëm. Pikërisht parimet morale ai vë në ballë të vlerësimit të përgjithshëm të të gjitha aspekteve të vetë fenomenit, interpretimin e tij dhe, para së gjithash, bindjet e shkencëtarit, pavarësisht nga veprimtaritë e tij të drejtpërdrejta - dhe a duhet t'i ketë ato fare? Në përgjigje të një letre të “Nënës së Familjes”, e cila e akuzonte shkencëtarin për rrënjosjen e materializmit të papërpunuar, ai deklaron se “është gati të shërbejë, në një mënyrë apo tjetër, si një mjet që të ketë më pak materialistë dhe fanatikë bruto. , dhe ka më shumë njerëz që e kuptojnë me të vërtetë se çfarë është midis një unitet primordial midis shkencës dhe parimeve morale.”

Në veprën e D. I. Mendeleev, kjo temë, si çdo gjë në rrethin e tij të interesave, lidhet natyrshëm me disa fusha të veprimtarisë së tij shkencore: psikologjinë, filozofinë, pedagogjinë, popullarizimin e njohurive, kërkimin e gazit, aeronautikën, meteorologjinë, etj.; Fakti që ajo shtrihet në këtë kryqëzim e tregon edhe botimi që përmbledh veprimtarinë e komisionit. Ndërsa studimi i gazeve në mënyrë indirekte, nëpërmjet hipotezave për "eterin botëror", për shembull, lidhet me faktorët "hipotetikë" që shoqërojnë temën kryesore të aktiviteteve në shqyrtim (përfshirë luhatjet e ajrit), një tregues i lidhjes me meteorologjinë dhe aeronautika mund të sjellë një hutim të arsyeshëm. Sidoqoftë, jo rastësisht ata u shfaqën në këtë listë në formën e temave të lidhura, "të pranishme" tashmë në faqen e titullit të "Materialeve", dhe fjalët nga leximet publike të D. I. Mendeleev në Salt Town i përgjigjen më së miri pyetjes rreth meteorologjia:

Aeronautikë

Duke u marrë me çështjet e aeronautikës, D.I Mendeleev, së pari, vazhdon kërkimet e tij në fushën e gazeve dhe meteorologjisë, dhe së dyti, zhvillon temat e veprave të tij që vijnë në kontakt me temat e rezistencës mjedisore dhe ndërtimit të anijeve.

Në 1875, ai zhvilloi një dizajn për një balonë stratosferike me një vëllim prej rreth 3600 m³ me një gondolë hermetike, duke nënkuptuar mundësinë e ngjitjes në shtresat e sipërme të atmosferës (fluturimi i parë i tillë në stratosferë u krye nga O. Picard vetëm në vitin 1924). D.I. Mendeleev projektoi gjithashtu një tullumbace të kontrolluar me motorë. Në 1878, shkencëtari, ndërsa ishte në Francë, u ngjit në balonën e lidhur të Henri Giffard.

Në verën e vitit 1887, D.I Mendeleev kreu fluturimin e tij të famshëm. Kjo u bë e mundur falë ndihmës së Shoqërisë Teknike Ruse në çështjet e pajisjeve. Një rol të rëndësishëm në përgatitjen e kësaj ngjarje luajtën V. I. Sreznevsky dhe, në një masë të veçantë, shpikësi dhe aeronauti S. K. Dzhevetsky.

D.I. Mendeleev, duke folur për këtë fluturim, shpjegon pse RTO iu drejtua atij me një iniciativë të tillë: "Shoqëria Teknike, duke më ftuar të bëj vëzhgime nga një tullumbace gjatë gjithë kohës. eklipsi diellor, donte, natyrisht, t'i shërbente dijes dhe pa që kjo përputhej me konceptet dhe rolin e balonave që kisha zhvilluar më parë."

Rrethanat e përgatitjes për fluturimin flasin edhe një herë për D.I Mendeleev si një eksperimentues brilant (këtu mund të kujtojmë atë që ai besonte: "Një profesor që jep vetëm një kurs, por vetë nuk punon në shkencë dhe nuk ecën përpara. jo vetëm e padobishme, por plotësisht e dëmshme do të rrënjos tek fillestarët frymën e vdekur të klasicizmit dhe skolasticizmit dhe do të vrasë aspiratat e tyre të gjalla”). D.I. Mendeleev ishte shumë i magjepsur nga mundësia për të vëzhguar kurorën diellore nga një tullumbace për herë të parë gjatë një eklipsi total. Ai propozoi përdorimin e hidrogjenit në vend të gazit ndriçues për të mbushur balonën, gjë që e lejoi atë të ngrihej në një lartësi më të madhe, gjë që zgjeroi mundësitë e vëzhgimit. Dhe këtu përsëri pati ndikim bashkëpunimi me D. A. Lachinov, në të njëjtën kohë ai zhvilloi një metodë elektrolitike për prodhimin e hidrogjenit, mundësitë e gjera të përdorimit të së cilës D. I. Mendeleev i vë në dukje në "Bazat e kimisë".

Shkencëtari i natyrës supozoi se studimi i koronës diellore duhet të sigurojë çelësin për të kuptuar çështjet që lidhen me origjinën e botëve. Nga hipotezat kozmogonike, vëmendjen e tij e tërhoqi ideja që u shfaq në atë kohë për origjinën e trupave nga pluhuri kozmik: "Atëherë dielli me gjithë fuqinë e tij rezulton të jetë i varur nga trupa të padukshëm të vegjël që nxitojnë në hapësirë, dhe gjithë fuqia. i sistemit diellor është nxjerrë nga ky burim i pafund dhe varet vetëm nga organizimi, nga shtimi i këtyre njësive më të vogla në një sistem kompleks individual. Atëherë "kurora", ndoshta, është një masë e kondensuar e këtyre trupave të vegjël kozmikë që formojnë diellin dhe mbështesin fuqinë e tij." Në krahasim me një hipotezë tjetër - për origjinën e trupave të sistemit diellor nga substanca e diellit - ai shpreh konsideratat e mëposhtme: "Pavarësisht se sa të kundërta mund të duken këto koncepte në shikim të parë, ato disi do të përshtaten, do të pajtohen. - kjo është veti e shkencës, e cila përmban përfundime të mendimit, të testuara dhe të verifikuara. Thjesht duhet të mos kënaqemi me atë që tashmë është krijuar dhe njohur, nuk duhet të ngurtësohemi në të, duhet të studiojmë më tej dhe më thellë, më saktë dhe më në detaje, të gjitha dukuritë që mund të ndihmojnë në sqarimin e këtyre pyetjeve themelore. "Corona", natyrisht, do ta ndihmojë shumë këtë studim."

Ky fluturim tërhoqi vëmendjen e publikut të gjerë. Departamenti i Luftës dha tullumbace"Rusisht" me një vëllim prej 700 m³. I. E. Repin mbërrin në Boblovë më 6 mars dhe pas D. I. Mendeleev dhe K. D. Kraevich shkon në Klin. Këto ditë ka bërë skica.

Më 7 gusht, në vendin e fillimit - një djerrinë në veri-perëndim të qytetit, afër Yamskaya Sloboda, pavarësisht orës së hershme, grumbullohen turma të mëdha spektatorësh. Piloti aeronaut A.M ishte dashur të fluturonte me D.I Mendeleev, por për shkak të shiut një ditë më parë, lagështia u rrit, balona u lagë - ai nuk mundi të ngrinte dy persona. Me insistimin e D.I Mendeleev, shoku i tij doli nga koshi, pasi i kishte dhënë më parë shkencëtarit një leksion mbi kontrollin e topit, duke i treguar se çfarë dhe si të bënte. Mendeleev shkoi vetëm në një fluturim. Ai më pas komentoi vendosmërinë e tij:

...Një rol të rëndësishëm në vendimin tim luajti... konsiderata që njerëzit zakonisht mendojnë për ne, profesorët dhe shkencëtarët në përgjithësi, kudo, që flasim, këshillojmë, por nuk dimë t'i trajtojmë çështjet praktike, të cilat ne. , si gjeneralë të Shchedrin, gjithmonë Na duhet një burrë që t'i kryejë punët, përndryshe çdo gjë do të na bjerë nga dora. Doja të tregoja se ky mendim, ndoshta i drejtë në disa aspekte të tjera, është i padrejtë në lidhje me shkencëtarët e natyrës që kalojnë gjithë jetën e tyre në laborator, në ekskursione dhe përgjithësisht në studimin e natyrës. Sigurisht që ne duhet të jemi në gjendje ta zotërojmë praktikën dhe më dukej se do të ishte e dobishme ta demonstronim këtë, në mënyrë që të gjithë një ditë të dinin të vërtetën në vend të paragjykimeve. Këtu ishte një mundësi e shkëlqyer për këtë.

Baloni nuk mund të ngrihej aq lart sa kërkonin kushtet e eksperimenteve të propozuara - dielli u errësua pjesërisht nga retë. Në ditarin e studiuesit, hyrja e parë ndodh në orën 6:55 të mëngjesit, 20 minuta pas ngritjes. Shkencëtari vëren leximet e aneroideve - 525 mm dhe temperaturën e ajrit - 1.2°: "Ka erë gazi. Retë në krye. Qartë përreth (d.m.th., në nivelin e balonës). Reja e fshehu diellin. Tashmë tre milje. Do të pres vetë-uljen.” Në orën 7:10-12 m: lartësia 3,5 vers, presioni 510-508 mm në aneroid. Balona mbuloi një distancë prej rreth 100 km, duke u ngritur në një lartësi maksimale prej 3.8 km; Pasi fluturoi mbi Taldom në orën 8:45 të mëngjesit, filloi të zbriste rreth orës 9:00 të mëngjesit. Një ulje e suksesshme u zhvillua midis Kalyazin dhe Pereslavl-Zalessky, afër fshatit Spas-Ugol (pasuria e M.E. Saltykov-Shchedrin). Tashmë në tokë, në orën 9:20 të mëngjesit, D.I Mendeleev futi në fletoren e tij leximet e aneroideve - 750 mm, temperatura e ajrit - 16.2 °. Gjatë fluturimit, shkencëtari eliminoi një mosfunksionim në kontrollin e valvulës kryesore të balonës, e cila tregoi njohuri të mira anën praktike të aeronautikës.

U sugjerua që fluturimi i suksesshëm ishte një rastësi e rrethanave të lumtura të rastësishme - aeronauti nuk mund të pajtohej me këtë - duke përsëritur fjalët e famshme të A.V Suvorov "lumturi, Zoti mëshiroftë, lumturi", ai shton: "Po, ne kemi nevojë për diçka tjetër. atë. Më duket se gjëja më e rëndësishme, përveç mjeteve të lëshimit - valvula, hidrooni, çakëlli dhe spiranca, është një qëndrim i qetë dhe i vetëdijshëm ndaj çështjes. Ashtu si bukuria i përgjigjet, nëse jo gjithmonë, atëherë më shpesh në një shkallë të lartë të përshtatshmërisë, ashtu edhe fati i përgjigjet një qëndrimi të qetë dhe plotësisht të arsyeshëm ndaj qëllimit dhe mjeteve.

Komiteti Ndërkombëtar për Aeronautikë në Paris i dha D. I. Mendeleev një medalje për këtë fluturim Akademia Franceze meteorologjia aerostatike.

Shkencëtari e vlerëson këtë përvojë si më poshtë: "Nëse fluturimi im nga Klin, i cili nuk i shtoi asgjë njohurive të "kurorës", do të kishte shërbyer për të ngjallur interes për vëzhgimet meteorologjike nga balonat brenda Rusisë, nëse, përveç kësaj, do të kishte rriti besimin e përgjithshëm në atë që edhe një fillestar mund të fluturojë rehat me balona, ​​atëherë unë nuk do të kisha fluturuar kot nëpër ajër më 7 gusht 1887.

D. I. Mendeleev tregoi interes të madh për avionët më të rëndë se ajri, ai ishte i interesuar për një nga avionët e parë me helikë, të shpikur nga A. F. Mozhaisky. Në monografinë themelore të D.I Mendeleev, kushtuar çështjeve të rezistencës mjedisore, ekziston një seksion mbi aeronautikën; Në përgjithësi, shkencëtarët kanë shkruar 23 artikuj mbi këtë temë, duke ndërthurur në punën e tij drejtimin e treguar të kërkimit me zhvillimin e studimeve në fushën e meteorologjisë.

Ndërtimi i anijeve. Zhvillimi i Veriut të Largët

Duke përfaqësuar zhvillimin e kërkimit mbi gazet dhe lëngjet, punimet e D. I. Mendeleev mbi rezistencën mjedisore dhe aeronautikën vazhdojnë në punimet kushtuar ndërtimit të anijeve dhe zhvillimit të lundrimit Arktik.

Kjo pjesë e krijimtarisë shkencore të D. I. Mendeleev në në masën më të madhe përcaktuar nga bashkëpunimi i tij me admiralin S. O. Makarov - shqyrtimi i informacionit shkencor të marrë nga ky i fundit në ekspeditat oqeanologjike, puna e tyre e përbashkët në lidhje me krijimin e një pishine eksperimentale, ideja e së cilës i përkiste Dmitry Ivanovich, i cili mori pjesë aktive në këtë çështje në të gjitha fazat e zbatimit të tij - nga zgjidhjet deri te projektimi, aktivitetet teknike dhe organizative - para ndërtimit, dhe të lidhura drejtpërdrejt me testimin e modeleve të anijeve, pasi pishina u ndërtua përfundimisht në 1894. D. I. Mendeleev mbështeti me entuziazëm përpjekjet e S. O. Makarov që synonin krijimin e një akullthyesi të madh Arktik.

Kur në fund të viteve 1870 D.I. Mendeleev po studionte rezistencën e mjedisit, ai shprehu idenë e ndërtimit të një pishinë eksperimentale për testimin e anijeve. Por vetëm në 1893, me kërkesë të kreut të Ministrisë Detare N. M. Chikhachev, shkencëtari hartoi një shënim "Për pishinën për testimin e modeleve të anijeve" dhe "Projekt rregulloresh për pishinën", ku interpretoi perspektivën e krijimit të një pishinë si pjesë e një programi shkencor dhe teknik, që nënkupton jo vetëm një zgjidhje të detyrave të ndërtimit të anijeve të një profili ushtarako-teknik dhe tregtar, por edhe duke ofruar mundësinë për të kryer kërkime shkencore.

Gjatë studimit të zgjidhjeve, D. I. Mendeleev në fund të viteve 1880 - fillimi i viteve 1890 tregoi interes të madh për rezultatet e studimeve të densitetit të ujit të detit, të cilat u morën nga S. O. Makarov gjatë lundrimit të tij rreth botës në korvetën "Vityaz" në 1887-1889. vjet. Këto të dhëna të vlefshme u vlerësuan jashtëzakonisht shumë nga D.I Mendeleev, i cili i përfshiu ato në një tabelë përmbledhëse të densitetit të ujit në temperatura të ndryshme, të cilën ai e jep në artikullin e tij "Ndryshimi i densitetit të ujit kur nxehet".

Duke vazhduar ndërveprimet e tij me S. O. Makarov, të cilat filluan gjatë zhvillimit të barutit për artilerinë detare, D. I. Mendeleev u përfshi në organizimin e një ekspedite akullthyese në Oqeanin Arktik.

Ideja e kësaj ekspedite e paraqitur nga S. O. Makarov gjeti një përgjigje nga D. I. Mendeleev, i cili pa në një ndërmarrje të tillë një mënyrë reale për të zgjidhur shumë nga problemet më të rëndësishme ekonomike: lidhja e ngushticës së Beringut me detet e tjera ruse do të shënonte. fillimi i zhvillimit të Rrugës së Detit të Veriut, e cila do t'i bënte të aksesueshme zonat e Siberisë dhe Veriun e Largët.

Iniciativat u mbështetën nga S. Yu. dhe tashmë në vjeshtën e vitit 1897 qeveria vendosi të ndajë fonde për ndërtimin e një akullthyesi. Në komisionin që u mor me çështjet e ndërtimit të akullthyesit u përfshi edhe D.I. Mendeleev, nga të cilat, nga disa projekte, preferohej ai i propozuar nga kompania angleze. Akullthyesi i parë në botë i Arktikut, i ndërtuar në kantierin detar Armstrong Whitworth, iu dha emri i pushtuesit legjendar të Siberisë - Ermak, dhe më 29 tetor 1898 u lëshua në lumin Tyne në Angli.

Në 1898, D. I. Mendeleev dhe S. O. Makarov iu drejtuan S. Yu me një memorandum "Mbi studimin e Oqeanit Arktik gjatë udhëtimit provues të akullthyesit Ermak", duke përshkruar programin e ekspeditës së planifikuar për verën e vitit 1899. zbatimin e kërkimeve astronomike, magnetike, meteorologjike, hidrologjike, kimike dhe biologjike.

Modeli i akullthyesit në ndërtim në pellgun eksperimental të ndërtimit të anijeve të Ministrisë së Detit iu nënshtrua testeve, të cilat përfshinin, përveç përcaktimit të shpejtësisë dhe fuqisë, një vlerësim hidrodinamik të helikave dhe një studim të qëndrueshmërisë, rezistencës ndaj ngarkesave të rrotullimit, për të dobësuar efektet e të cilit u prezantua një përmirësim teknik i vlefshëm, i propozuar nga D. I. Mendeleev, dhe i përdorur për herë të parë në anijen e re.

Në 1901-1902, D.I Mendeleev krijoi një projekt për një akullthyes ekspeditës Arktik. Shkencëtarët kanë zhvilluar një "industrial" me gjerësi të lartë rrugë detare, që nënkuptonte kalimin e anijeve pranë Polit të Veriut.

36 vepra iu kushtuan temës së zhvillimit të Veriut të Largët nga D. I. Mendeleev.

Metrologjia

Mendeleev ishte pararendësi i metrologjisë moderne, në veçanti metrologjisë kimike. Ai është autor i një sërë veprash mbi metrologjinë. Ai krijoi një teori të saktë të peshores, zhvilloi modelet më të mira të krahut dhe shkarkuesit dhe propozoi teknikat më të sakta të peshimit.

Shkenca fillon sapo të fillojnë të matin. Shkenca ekzakte është e paimagjinueshme pa masë.

D. I. Mendeleev

Në 1893, D.I. Mendeleev krijoi Dhomën kryesore të peshave dhe matjeve (tani Instituti Kërkimor Gjith-Rus i Metrologjisë me emrin D.I. Mendeleev);

Më 8 tetor 1901, me iniciativën e Dmitry Ivanovich Mendeleev, në Kharkov u hap tenda e parë e kalibrimit në Ukrainë për verifikimin dhe shënimin e masave dhe peshave tregtare. Kjo ngjarje shënon fillimin jo vetëm të historisë së metrologjisë dhe standardizimit në Ukrainë, por edhe të historisë më shumë se njëqindvjeçare të Institutit të Metrologjisë NSC.

Bërja e pluhurit

Ekzistojnë një numër mendimesh kontradiktore për veprat e D.I Mendeleev kushtuar barutit pa tym. Informacioni dokumentar tregon zhvillimin e tyre të ardhshëm.

Në maj 1890, në emër të Ministrisë Detare, Zëvendës Admirali N. M. Chikhachev ftoi D. I. Mendeleev të "shërbente formulimin shkencor të biznesit rus të barutit", për të cilin shkencëtari, i cili tashmë ishte larguar nga universiteti, shprehu pëlqimin e tij në një letër dhe vuri në dukje nevojën për një udhëtim pune jashtë vendit me përfshirjen e specialistëve të eksplozivëve - profesori i klasave të oficerëve të minave I. M. Cheltsov dhe menaxheri i uzinës së piroksilinës L. G. Fedotov - organizimi i një laboratori eksplozivësh.

Në Londër, D. I. Mendeleev u takua me shkencëtarët me të cilët gëzonte autoritet të vazhdueshëm: F. Abel (kryetar i Komitetit për Eksplozivët, i cili zbuloi cordite), J. Dewar (anëtar i komisionit, bashkëautor i cordite), W. Ramsay, W. Anderson, A. Tillo dhe L. Mond, R. Young, J. Stokes dhe E. Frankland. Pasi ka vizituar laboratorin e W. Ramsay, fabrikën e armëve të zjarrit të shpejtë dhe barutit Nordenfeld-Maxim, ku ai vetë ka kryer teste, terrenin stërvitor Woolwich Arsenal, ai shënon në fletoren e tij: “Barut pa tym: piroksilinë + nitroglicerinë + vaj kastori ; tërheqje, prerje peshore dhe shtylla teli. Më dhanë mostra..."). Më pas është Parisi. Baruti francez i piroksilinës u klasifikua rreptësisht (teknologjia u botua vetëm në vitet 1930). U takua me L. Pasteur, P. Lecoq de Boisbaudran, A. Moissan, A. Le Chatelier, M. Berthelot (një nga drejtuesit e punës për barutin), - me specialistët e eksplozivëve A. Gautier dhe E. Sarro (drejtor i Laboratorët Qendrore të Pluhurit të Francës) dhe të tjerë. Shkencëtari iu drejtua ministrit francez të luftës S. L. Freysinet për hyrje në fabrika - dy ditë më vonë E. Sarro priti D. I. Mendeleev në laboratorin e tij, tregoi një provë të barutit; Arnoux dhe E. Sarro iu dha një kampion (2 g) "për përdorim personal", por përbërja dhe vetitë e tij treguan se ishte i papërshtatshëm për artileri të kalibrit të madh.

Në mesin e korrikut 1890 në Shën Petersburg, D. I. Mendeleev theksoi nevojën për një laborator (u hap vetëm në verën e 1891), dhe ai, me N. A. Menshutkin, N. P. Fedorov, L. N. Shishkov, A. R. Shulyachenko, filloi eksperimentet. në universitet. Në vjeshtën e vitit 1890, në uzinën Okhtinsky, ai mori pjesë në testimin e barutit pa tym në lloje të ndryshme armësh - ai kërkoi teknologjinë. Në dhjetor, D.I. Mendeleev mori nitrocelulozë të tretshme, dhe në janar 1891, një që "shkrihet si sheqeri", të cilin ai e quajti pirokolodium.

D.I. Mendeleev i kushtoi rëndësi të madhe anës industriale dhe ekonomike të prodhimit të barutit - përdorimin e vetëm lëndëve të para shtëpiake; studioi prodhimin e acidit sulfurik nga piritet lokale në uzinën e P.K Ushkov në qytetin Elabuga, provincën Vyatka (ku më vonë filluan të prodhonin barut në sasi të vogla), - "përfundon" pambuku nga ndërmarrjet ruse. Prodhimi filloi në uzinën Shlisselburg pranë Shën Petersburgut. Në vjeshtën e vitit 1892, me pjesëmarrjen e kryeinspektorit të artilerisë detare, Admiral S. O. Makarov, u testua baruti pyrocollodion, i cili mori shumë i vlerësuar specialistë ushtarakë. Në një vit e gjysmë, nën udhëheqjen e D.I Mendeleev, u zhvillua teknologjia pyrocollodion - baza e barutit vendas pa tym, i cili është superior në cilësi ndaj atyre të huaj. Pas testeve në 1893, Admirali S. O. Makarov konfirmoi përshtatshmërinë e "ilaçit pa tym" të ri për përdorim në armë të të gjitha kalibrave.

D.I. Mendeleev ishte i angazhuar në prodhimin e barutit deri në 1898. Përfshirja e uzinës Bondyuzhinsky dhe Okhtinsky, dhe Uzina e Piroksilinës Detare në Shën Petersburg rezultoi në një konfrontim midis interesave të departamenteve dhe patentave. S. O. Makarov, duke mbrojtur përparësinë e D. I. Mendeleev, vë në dukje "shërbimet e tij të mëdha në zgjidhjen e çështjes së llojit të barutit pa tym" për Ministrinë Detare, nga ku shkencëtari u largua nga pozicioni i konsulentit në 1895; ai kërkon të heqë fshehtësinë - "Koleksioni Detar", nën titullin "Për barutin pa tym pirokolodium" (1895, 1896), boton artikujt e tij, ku, duke krahasuar barutët e ndryshëm me pirokolodiumin sipas 12 parametrave, ai shpreh avantazhet e tij të dukshme, të shprehura. nga qëndrueshmëria e përbërjes, uniformiteti, me përjashtim të "gjurmëve të shpërthimit"

Inxhinieri francez Messena, askush tjetër përveç një eksperti nga Uzina e Pluhurit Okhta, i interesuar për teknologjinë e tij të piroksilinës, mori nga prodhuesit gjithashtu të interesuar njohjen e identitetit të këtij të fundit si pirokolodion - D.I. Në vend që të zhvillonin kërkime vendase, ata blenë patenta të huaja - të drejtën e "autoritetit" dhe prodhimit të barutit të Mendelejevit ia përvetësoi vetes togeri i vogël i Marinës së SHBA D. Bernado, i cili atëherë ishte në Shën Petersburg. John Baptiste Bernadou), punonjës me kohë të pjesshme në ONI (eng. Zyra e Inteligjencës Detare- Zyra e Inteligjencës Detare), i cili mori recetën dhe, duke mos e bërë kurrë këtë më parë, papritmas, në 1898, u "magjepsur nga zhvillimi" i barutit pa tym, dhe në 1900 mori një patentë për "Eksplozivët Koloidalë dhe Prodhimi i tij". (Eng. Eksploziv koloid dhe procesi i bërjes së tij) - barut pirokloid..., në botimet e tij ai riprodhon përfundimet e D.I. Dhe Rusia, "sipas traditës së saj të përjetshme", gjatë Luftës së Parë Botërore e bleu atë, këtë barut, në sasi të mëdha në Amerikë, dhe shpikësit ende renditen si detarë - toger D. Bernadou dhe kapiteni J. Converse (eng. George Albert Converse).

Dmitry Ivanovich i kushtoi 68 artikuj kërkimeve mbi temën e prodhimit të pluhurit, bazuar në veprat e tij themelore në studimin e solucioneve ujore dhe të lidhura drejtpërdrejt me to.

Rreth disociimit elektrolitik

Ekziston një mendim se D.I Mendeleev "nuk e pranoi" konceptin e disociimit elektrolitik, se ai gjoja e interpretoi atë gabimisht, ose madje nuk e kuptoi fare ...

D.I. Mendeleev vazhdoi të tregojë interes për zhvillimin e teorisë së zgjidhjeve në fund të viteve 1880 - 1890. Kjo temë fitoi rëndësi dhe rëndësi të veçantë pas hartimit dhe lansimit të aplikim i suksesshëm teoria e disociimit elektrolitik (S. Arrhenius, W. Ostwald, J. Van't Hoff). D.I. Mendeleev monitoroi nga afër zhvillimin e kësaj teorie të re, por u përmbajt nga çdo vlerësim kategorik i saj.

D.I. Mendeleev shqyrton plotësisht disa nga argumentet që mbështetësit e teorisë së disociimit elektrolitik provojnë vetë faktin e dekompozimit të kripërave në jone, duke përfshirë një ulje të pikës së ngrirjes dhe faktorë të tjerë të përcaktuar nga vetitë e zgjidhjeve. "Shënimi i tij mbi shpërbërjen e substancave të tretura" i kushtohet këtyre dhe pyetjeve të tjera që lidhen me kuptimin e kësaj teorie. Ai flet për mundësinë e kombinimit të tretësve me substancat e tretura dhe ndikimin e tyre në vetitë e tretësirave. Pa bërë një deklaratë kategorike, D.I Mendeleev, në të njëjtën kohë, vë në dukje nevojën për të mos zbritur mundësinë e një shqyrtimi shumëpalësh të proceseve: "përpara se të njihet shpërbërja në jone M + X në një tretësirë ​​kripe MX. frymën e të gjithë informacionit rreth tretësirave, kërkoni për tretësirat ujore të kripërave MX për ekspozimin ndaj H2O duke dhënë grimca MOH + HX, ose shpërbërjen e hidratit MX ( n+ 1) Hidratet H2O në MOH m H2O + HX ( n - m) H2O ose edhe direkt hidraton MX n H2O në molekula individuale."

Nga kjo rezulton se D.I. Mendeleev nuk e mohoi pa dallim vetë teorinë, por përkundrazi vuri në dukje nevojën për zhvillimin dhe kuptimin e saj, duke marrë parasysh teorinë e zhvilluar vazhdimisht të ndërveprimit midis tretësit dhe tretësirës. Në shënimet e seksionit "Bazat e kimisë" kushtuar temës, ai shkruan: "... për personat që dëshirojnë të studiojnë më hollësisht kiminë, është shumë udhëzuese të thellohen në tërësinë e informacionit në lidhje me këtë, që mund të gjendet në Zeitschrift für physikalische Chemie për vitet që nga viti 1888.

Në fund të viteve 1880, pasoi një debat intensiv midis mbështetësve dhe kundërshtarëve të teorisë së disociimit elektrolitik. Polemika u bë më e mprehtë në Angli dhe ishte e lidhur pikërisht me veprat e D. I. Mendeleev. Të dhënat mbi tretësirat e holluara formuan bazën e argumenteve të mbështetësve të teorisë, ndërsa kundërshtarët iu drejtuan rezultateve të studimeve të zgjidhjeve në gamë të gjerë përqendrimi. Vëmendja më e madhe iu kushtua zgjidhjeve të acidit sulfurik, të studiuara mirë nga D. I. Mendeleev. Shumë kimistë anglezë zhvilluan vazhdimisht këndvështrimin e D.I Mendeleev mbi praninë e pikave të rëndësishme në diagramet "përbërje-veti". Ky informacion u përdor në kritikën e teorisë së disociimit elektrolitik nga H. Crompton, E. Pickering, G. E. Armstrong dhe shkencëtarë të tjerë. Referenca e tyre ndaj këndvështrimit të D.I Mendeleev dhe të dhënave për zgjidhjet e acidit sulfurik si argumentet kryesore për korrektësinë e tyre u konsiderua nga shumë shkencëtarë, përfshirë ata gjermanë, si një kontrast me "teorinë e hidratit të Mendelejevit" me teorinë e disociimit elektrolitik. . Kjo çoi në një perceptim të njëanshëm dhe ashpër kritik të pozicioneve të D. I. Mendeleev, për shembull, nga i njëjti V. Nernst.

Ndërsa këto të dhëna kanë të bëjnë me raste shumë komplekse të ekuilibrave në tretësirë, kur, përveç disociimit, molekulat e acidit sulfurik dhe të ujit formojnë jone komplekse polimeri. Në tretësirat e përqendruara të acidit sulfurik ndodhin procese paralele të shpërbërjes elektrolitike dhe bashkimit të molekulave. Edhe prania e hidrateve të ndryshme në sistemin H2O - H2SO4, e zbuluar për shkak të përçueshmërisë elektrike (me kërcime në linjën "përbërja - përçueshmëri elektrike"), nuk jep arsye për të mohuar vlefshmërinë e teorisë së disociimit elektrolitik. Kërkohet një ndërgjegjësim për faktin se lidhja e molekulave dhe shpërbërja e joneve ndodhin njëkohësisht.

Mendeleev - ekonomist dhe futurolog

D.I. Mendeleev ishte gjithashtu një ekonomist i shquar që vërtetoi drejtimet kryesore të zhvillimit ekonomik të Rusisë. Të gjitha veprimtaritë e tij, qofshin ato kërkime teorike më abstrakte, qoftë kërkime rigoroze teknologjike, sigurisht, në një mënyrë apo në një tjetër, rezultuan në zbatim praktik, i cili gjithmonë nënkuptonte marrjen parasysh dhe kuptimin e mirë të kuptimit ekonomik.

D.I. Mendeleev e pa të ardhmen e industrisë ruse në zhvillimin e komunitetit dhe shpirtit artel. Konkretisht, ai propozoi reformimin e komunitetit rus në mënyrë që ai të kryente punë bujqësore në verë, dhe punë në fabrikë në fabrikën e tij të komunitetit në dimër. U propozua të zhvillohej organizimi i punës së artelit brenda fabrikave dhe fabrikave individuale. Një fabrikë ose fabrikë në çdo komunitet - "vetëm kjo mund ta bëjë popullin rus të pasur, punëtor dhe të arsimuar".

Së bashku me S. Yu. Witte mori pjesë në zhvillimin e tarifës doganore të vitit 1891 në Rusi.

D.I. Mendeleev ishte një mbështetës i flaktë i proteksionizmit dhe pavarësisë ekonomike të Rusisë. Në veprat e tij "Letra për fabrikat", "Tarifa e kuptueshme ..." D. I. Mendeleev mori pozicionin e mbrojtjes së industrisë ruse nga konkurrenca nga vendet perëndimore, duke e lidhur zhvillimin e industrisë ruse me një politikë të përbashkët doganore. Shkencëtari vuri në dukje padrejtësinë e rendit ekonomik, i cili u lejon vendeve përpunuese të lëndëve të para të korrin frytet e punës së punëtorëve në vendet që furnizojnë lëndë të para. Ky urdhër, sipas tij, "u jep të pasurve të gjithë avantazhin ndaj atyre që nuk kanë".

Në fjalimin e tij drejtuar publikut - "Justifikimi i proteksionizmit" (1897) dhe në tre letra drejtuar Nikollës II (1897, 1898, 1901 - të shkruar dhe dërguar me kërkesë të S. Yu. Witte, i cili tha se ai nuk ishte vetëm në gjendje të bindë”) D.I Mendeleev parashtron disa nga pikëpamjet e tij ekonomike.

Ai vë në dukje këshillueshmërinë e përfshirjes së papenguar të investimeve të huaja në industrinë kombëtare. Shkencëtari e konsideron kapitalin si një “formë të përkohshme” në të cilën “disa aspekte të industrisë kanë evoluar në shekullin tonë”; në një farë mase, si shumë nga bashkëkohësit e tij, ai e idealizon atë, duke nënkuptuar funksionin e tij si bartës i përparimit: “Ngado që të vijë, ai do të lindë kudo kapital të ri, kështu që do të rrotullohet në të gjithë globin e kufizuar të Tokës. , afron popujt dhe më pas, me siguri, do të humbasë rëndësinë e tij moderne. Sipas D.I Mendeleev, investimet e kapitalit të huaj duhet të përdoren, pasi ato ruse janë akumuluar, si një mjet i përkohshëm për të arritur qëllimet kombëtare.

Për më tepër, shkencëtari vë në dukje nevojën e shtetëzimit të disa komponentëve jetikë rregullatorë ekonomikë dhe nevojën për të krijuar një sistem arsimor si pjesë e politikës mbrojtëse të shtetit.

Ekspedita në Ural

Duke folur për "shërbimin e tretë ndaj Atdheut", shkencëtari vëren veçanërisht rëndësinë e kësaj ekspedite. Në mars 1899, D.I Mendeleev bëri rekomandime për shokun Ministrin e Financave V.N. Ai propozon transferimin e fabrikave shtetërore që korrespondojnë me interesat e mbrojtjes në Ministrinë Ushtarake dhe Detare; ndërmarrjet e tjera të këtij lloji, fabrikat shtetërore të minierave - në duar private në formën e konkurrencës së mundshme, për të ulur çmimet, dhe për thesarin që zotëron xehe dhe pyje - të ardhura. Zhvillimi i Uraleve pengohet nga fakti se "atty veprojnë pothuajse tërësisht sipërmarrës të mëdhenj, të cilët kanë kapur gjithçka dhe të gjithë për vete"; për t'i frenuar ato - për të zhvilluar "ndërmarrje super të mëdha, shumë të vogla"; përshpejtimin e ndërtimit të hekurudhave.

Në emër të Ministrit të Financave S. Yu. Witte dhe Drejtorit të Departamentit të Industrisë dhe Tregtisë V. I. Kovalevsky, udhëheqja e ekspeditës iu besua D. I. Mendeleev; ai u bën thirrje pronarëve të fabrikave private në Urale, duke u kërkuar atyre "të kontribuojnë në studimin e situatës në industrinë e hekurit".

Pavarësisht sëmundjes, shkencëtari nuk e refuzoi udhëtimin. Në ekspeditë morën pjesë: Shefi i Departamentit të Mineralogjisë të Universitetit të Shën Petersburgut, Profesor P. A. Zemyatchensky, një specialist i njohur në gjuhën ruse. xeheroret e hekurit; asistent i shefit të laboratorit shkencor dhe teknik të Ministrisë së Detit - kimisti S. P. Vukolov; K. N. Egorov është punonjës i Dhomës kryesore të peshave dhe matjeve. Dy të fundit u udhëzuan nga D.I Mendeleev të "inspektojnë shumë Fabrikat Ural dhe marrjen e matjeve të plota magnetike” për të identifikuar anomalitë që tregojnë praninë e mineralit të hekurit. K.N. Egorov iu besua gjithashtu studimit të depozitës së qymyrit Ekibastuz, i cili, sipas mendimit të D.I. Mendeleev, ishte shumë i rëndësishëm për metalurgjinë e Uralit. Ekspedita u shoqërua nga përfaqësuesi i Ministrisë së Pronës Shtetërore N.A. Salarev dhe sekretari i Zyrës së Përhershme Këshillimore të Punëtorëve të Hekurit V.V. Rrugët personale të pjesëmarrësve të ekspeditës Ural u përcaktuan nga objektivat e tyre.

D.I. Mendeleev nga Perm ndoqi rrugën e mëposhtme: Kizel - Chusovaya - Kushva - Mount Grace - Nizhny Tagil - Mali Vysokaya - Yekaterinburg - Tyumen, me avull - në Tobolsk. Nga Tobolsk me avull - në Tyumen dhe më tej: Ekaterinburg - Bilimbaevo - Ekaterinburg - Kyshtym. Pas Kyshtym, D.I Mendeleev "rrjedh gjak nga fyti" - një rikthim i një sëmundjeje të vjetër, ai qëndron në Zlatoust, duke shpresuar të pushojë dhe "të kthehet në fabrika", por nuk pati asnjë përmirësim, dhe ai u kthye në Boblovo përmes Ufa dhe Samara. D.I. Mendeleev vuri në dukje se edhe në Yekaterinburg ai mori një ide të mirë për gjendjen e industrisë së hekurit në Urale.

Në raportin e tij drejtuar S. Yu., D. I. Mendeleev tregon arsyet e zhvillimit të ngadaltë të metalurgjisë dhe masat për ta kapërcyer atë: “Ndikimi i Rusisë në të gjithë perëndim të Siberisë dhe në qendrën stepë të Azisë mund dhe duhet të arrihet përmes. rajonin e Uralit”. D.I. Mendeleev e pa arsyen e stagnimit të industrisë në Urale në arkaizmin socio-ekonomik: "... Është e nevojshme që me këmbëngulje të veçantë t'i jepet fund të gjitha mbetjeve të marrëdhënies së pronarëve të tokës që ekzistojnë ende kudo në Urale në formën e fshatarë të caktuar në fabrika”. Administrata ndërhyn në ndërmarrjet e vogla, por "zhvillimi i vërtetë i industrisë është i paimagjinueshëm pa konkurrencë të lirë midis prodhuesve të vegjël dhe të mesëm dhe atyre të mëdhenj". D.I. Mendeleev thekson: monopolistët e sponsorizuar nga qeveria po ngadalësojnë rritjen e rajonit - "çmime të shtrenjta, kënaqësi me atë që është arritur dhe një ndalesë në zhvillim". Më vonë ai do të vinte në dukje se kjo i kushtoi "shumë punë dhe telashe".

Në Urale, ideja e tij për gazifikimin nëntokësor të qymyrit, e shprehur prej tij në Donbass (1888) dhe të cilit ai u kthye më shumë se një herë, u justifikua ("Materialet e djegshme" - 1893, "Bazat e industrisë së fabrikës ” - 1897, “Doktrina e industrisë” - 1900 -1901).

Pjesëmarrja në studimin e industrisë së hekurit Ural është një nga fazat më të rëndësishme në veprimtarinë e ekonomistit Mendeleev. Në veprën e tij “Drejt njohjes së Rusisë” ai do të thotë: “Në jetën time më është dashur të marr pjesë në fatin e tre...bizneseve: naftës, qymyrit dhe mineralit të hekurit”. Nga ekspedita e Uralit, shkencëtari solli një material të paçmuar, të cilin më vonë e përdori në veprat e tij "Studimi i Industrisë" dhe "Drejt njohurive të Rusisë".

Drejt njohjes së Rusisë

Në vitin 1906, D.I. Mendeleev, duke qenë dëshmitar i revolucionit të parë rus dhe duke reaguar me ndjeshmëri ndaj asaj që po ndodhte, duke parë afrimin e ndryshimeve të mëdha, shkroi veprën e tij të fundit të madhe, "Drejt njohurive të Rusisë". Çështjet e popullsisë zënë një vend të rëndësishëm në këtë vepër; Në përfundimet e tij, shkencëtari mbështetet në një analizë skrupuloze të rezultateve të regjistrimit të popullsisë. D.I. Mendeleev përpunon tabelat statistikore me tërësinë dhe aftësinë e tij karakteristike si studiues i cili zotëron plotësisht aparatin matematikor dhe metodat e llogaritjes.

Një komponent mjaft i rëndësishëm ishte llogaritja e dy qendrave të Rusisë të pranishme në libër - sipërfaqja dhe popullsia. Për Rusinë, sqarimi i qendrës territoriale të shtetit - parametri më i rëndësishëm gjeopolitik - u bë për herë të parë nga D. I. Mendeleev. Shkencëtari përfshiu në botim një hartë të një projeksioni të ri, i cili pasqyronte idenë e një industriale të unifikuar dhe zhvillimin kulturor pjesët evropiane dhe aziatike të vendit, e cila duhej të shërbente për afrimin e dy qendrave.

Mendeleev mbi rritjen demografike

Shkencëtari tregon qartë qëndrimin e tij ndaj kësaj çështjeje në kontekstin e bindjeve të tij në tërësi me fjalët e mëposhtme: "Qëllimi më i lartë i politikës shprehet më qartë në zhvillimin e kushteve për riprodhimin njerëzor".

Në fillim të shekullit të 20-të, Mendeleev, duke vënë në dukje se popullsia e Perandorisë Ruse ishte dyfishuar gjatë dyzet viteve të fundit, llogariti se deri në vitin 2050 popullsia e saj, duke ruajtur rritjen ekzistuese, do të arrinte në 800 milion njerëz. Për atë që ekziston në të vërtetë, shihni artikullin Situata demografike në Federatën Ruse.

Rrethanat objektive historike (kryesisht luftërat, revolucionet dhe pasojat e tyre) bënë rregullime në llogaritjet e shkencëtarit, megjithatë, treguesit në të cilët ai arriti në lidhje me rajonet dhe popujt, për një arsye ose një tjetër, më pak të prekur nga faktorët e përmendur të paparashikueshëm, konfirmojnë vlefshmërinë e tij. parashikimet.

Tre shërbime për Atdheun

Në një letër private drejtuar S. Yu., e cila mbeti e padërguar, D. I. Mendeleev, duke deklaruar dhe vlerësuar veprimtarinë e tij shumëvjeçare, i quan "tre shërbime ndaj Atdheut":

Këto drejtime në punën e shumëanshme të shkencëtarit janë të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën.

Paradigma logjiko-tematike e krijimtarisë së shkencëtarit

Të gjitha veprat shkencore, filozofike dhe publicistike të D. I. Mendeleev propozohen të konsiderohen në mënyrë integrale - në krahasimin e pjesëve të kësaj trashëgimie të madhe, si nga pikëpamja e "peshës" së disiplinave individuale, drejtimeve dhe temave në të, dhe ndërveprimin e komponentëve kryesorë dhe të veçantë të tij.

Drejtori i Muzeut-Arkivit D. I. Mendeleev (LSU), profesor R. B. Dobrotin, zhvilloi një metodë në vitet 1970 që nënkupton një të tillë. qasje holistike për vlerësimin e veprës së D. I. Mendeleev, duke marrë parasysh kushtet specifike historike në të cilat u zhvillua. Gjatë shumë viteve, duke studiuar dhe krahasuar vazhdimisht pjesë të këtij kodi të madh, R. B. Dobrotin hap pas hapi zbuloi lidhjen e brendshme logjike të të gjitha pjesëve të tij të vogla dhe të mëdha; Kjo u lehtësua nga mundësia për të punuar drejtpërdrejt me materialet e arkivit unik dhe komunikimi me shumë ekspertë të njohur disiplina të ndryshme. Vdekja e parakohshme e një studiuesi të talentuar nuk e lejoi atë të zhvillonte plotësisht këtë ndërmarrje interesante, e cila në shumë mënyra parashikonte mundësitë e metodologjisë moderne shkencore dhe teknologjive të reja të informacionit.

E ndërtuar si një pemë familjare, diagrami pasqyron në mënyrë strukturore klasifikimin tematik dhe na lejon të gjurmojmë lidhjet logjike dhe morfologjike midis drejtimeve të ndryshme të krijimtarisë së D. I. Mendeleev.

Analiza e lidhjeve të shumta logjike na lejon të identifikojmë 7 fusha kryesore të veprimtarisë së shkencëtarit - 7 sektorë:

  • E drejta periodike, pedagogjia, arsimi.
  • Kimi organike, studimi i formave kufizuese të përbërjeve.
  • Zgjidhjet, teknologjia e naftës dhe ekonomia e industrisë së naftës.
  • Fizika e lëngjeve dhe gazeve, meteorologjia, aeronautika, rezistenca mjedisore, ndërtimi i anijeve, zhvillimi i Veriut të Largët.
  • Standardet, çështjet e metrologjisë.
  • Kimia e gjendjes së ngurtë, karburanti i ngurtë dhe teknologjia e qelqit.
  • Biologji, kimi mjekësore, agrokimi, bujqësi.

Çdo sektor nuk korrespondon me një temë, por me një zinxhir logjik temash të ndërlidhura - një "rrymë veprimtarie shkencore" që ka një fokus specifik; zinxhirët nuk janë plotësisht të izoluar - lidhje të shumta mund të gjurmohen midis tyre (linjat që kalojnë kufijtë e sektorëve).

Titujt tematikë janë paraqitur në formë rrathësh (31). Numri brenda rrethit korrespondon me numrin e punimeve në temë. Qendrore - korrespondon me grupin e veprave të hershme të D.I Mendeleev, ku burojnë kërkimet në fusha të ndryshme. Linjat që lidhin rrathët tregojnë lidhjet midis temave.

Rrathët janë të shpërndarë në tre unaza koncentrike, që korrespondojnë me tre aspektet e veprimtarisë: të brendshme - punimet teorike; dytësore - teknologji, inxhinieri dhe çështje të aplikuara; e jashtme - artikuj, libra dhe fjalime mbi problemet e ekonomisë, industrisë dhe arsimit. Blloku, i vendosur pas unazës së jashtme, dhe që bashkon 73 vepra për çështje të përgjithshme të natyrës socio-ekonomike dhe filozofike, mbyll skemën. Ky konstruksion bën të mundur vëzhgimin se si një shkencëtar në punën e tij kalon nga një ose një tjetër ide shkencore në zhvillimin e saj teknik (linjat nga unaza e brendshme), dhe prej andej në zgjidhjen e problemeve ekonomike (linjat nga unaza e mesme).

Mungesa e simboleve në botimin "Kronikat e jetës dhe veprës së D. I. Mendeleev" ("Shkenca", 1984), mbi krijimin e të cilit punoi edhe R. B. Dobrotin në fazën e parë († 1980), përcakton gjithashtu mungesën e semantikes. -lidhja semiotike me sistemin e propozuar shkencëtar. Megjithatë, në parathënien e këtij libri informativ theksohet se kjo “vepër mund të konsiderohet si një skicë e biografisë shkencore të shkencëtarit”.

D. I. Mendeleev dhe bota

Interesat dhe kontaktet shkencore të D. I. Mendeleev ishin shumë të gjera, ai shkoi shumë herë në udhëtime pune, bëri shumë udhëtime dhe udhëtime private.

Ai u ngrit në lartësi të jashtëzakonshme dhe zbriti në miniera, vizitoi qindra fabrika dhe fabrika, universitete, institute dhe shoqëri shkencore, takoi, debatoi, bashkëpunoi dhe thjesht foli, ndau mendimet e tij me qindra shkencëtarë, artistë, fshatarë, sipërmarrës, punëtorë dhe zejtarë. , shkrimtarë, shtetarë dhe politikanë. Kam bërë shumë fotografi dhe kam blerë shumë libra dhe riprodhime. Biblioteka e ruajtur pothuajse plotësisht përfshin rreth 20 mijë botime, dhe arkivi i madh i mbijetuar pjesërisht dhe koleksioni i materialeve vizuale dhe riprodhuese përmban shumë njësi të ndryshme ruajtjeje të shtypura, ditarë, fletore pune, fletore, dorëshkrime dhe korrespondencë të gjerë me shkencëtarë rusë dhe të huaj, publik. figura dhe korrespondentë të tjerë.

Në Rusinë Evropiane, Kaukaz, Urale dhe Siberi

Novgorod, Yuryev, Pskov, Dvinsk, Koenigsberg, Vilno, Eidkunen, Kyiv, Serdobol, Imatra, Kexholm, Priozersk, St. Tarakanovo, Shakhmatovo, Moskë, Kuskovo, Tula, Orel, Tambov, Kromy, Saratov, Slavyansk, Lisichansk, Tsaritsyn, Kramatorskaya, Loskutovka, Lugansk, Mortaja, Maryevka, Bakhmut, Golubovka, Khatsapetovka, Kamenskaya, Gorlovsekova, Yashikov, Yuzovka, Khartsyzskaya, Makeevka, Simbirsk, Nizhny Novgorod, Bogodukhovka, Grushevka, Maksimovka, Nikolaev, Odessa, Kherson, Rostov-on-Don, Simferopol, Tikhoretskaya, Ekaterinodar, Novorossiysk, Astrakhansklyvsk, Kërson, Kherson Port, Temir-Khan-Shura, Derbent, Sukhum, Kutais, Mtskheta, Shemakha, Surakhany, Poti, Tiflis, Baku, Batum, Elizavetpol, Kizel, Tobolsk, Chusovoy, Kushva, Perm, Nizhny Tagil, Kazan, Elabuga, Tyumen, Yekaterin , Kyshtym, Zlatoust, Chelyabinsk, Miass, Samara

Udhëtime të huaja dhe udhëtime

Vizita shumë herë në disa vite - 32 herë në Gjermani, 33 në Francë, 10 herë në Zvicër, 6 herë në Itali, tre herë në Holandë dhe dy herë në Belgjikë, në Austro-Hungari - 8 herë, 11 herë - në Angli, ishte në Spanjë, Suedi dhe SHBA. Duke udhëtuar rregullisht përmes Polonisë (në atë kohë pjesë e Perandorisë Ruse) për në Evropën Perëndimore, ai bëri dy herë vizita të veçanta atje.

Këtu janë qytetet në këto vende që janë të lidhura në një mënyrë ose në një tjetër me jetën dhe veprën e D. I. Mendeleev:

Rrëfimi

Çmime, akademi dhe shoqëri

  • Urdhri i Shën Vladimirit, i klasit të parë
  • Urdhri i Shën Vladimirit, shkalla II
  • Urdhri i Shën Aleksandër Nevskit
  • Urdhri i Shqiponjës së Bardhë
  • Urdhri i Shën Anës, i klasit të parë
  • Urdhri i Shën Anës, i klasit të dytë
  • Urdhri i Shën Stanislaus, i klasit të parë
  • Legjioni i Nderit

Autoriteti shkencor i D.I. Mendeleev ishte i madh. Lista e titujve dhe gradave të tij përfshin më shumë se njëqind artikuj. Pothuajse të gjitha rusët dhe shumica e akademive, universiteteve dhe shoqërive shkencore më të respektuara të huaja e zgjodhën atë si anëtar nderi. Megjithatë, veprat e tij, private dhe ankesat zyrtare ka firmosur pa treguar përfshirjen e tij në to: “D. Mendeleev" ose "Profesor Mendeleev", duke përmendur rrallë ndonjë titull nderi që i është dhënë.

D. I. Mendeleev - Doktor i Akademisë së Shkencave të Torinos (1893) dhe i Universitetit të Kembrixhit (1894), Doktor i kimisë i Universitetit të Shën Petersburgut (1865), Doktor i Drejtësisë i Universiteteve të Edinburgut (1884) dhe i Princetonit (1896), Universiteti i Glasgow (1904), Doktor i së drejtës civile nga Universiteti i Oksfordit (1894), Doktor i Filozofisë dhe Master i Arteve Liberale nga Universiteti i Göttingen (1887); anëtar i Shoqërive Mbretërore: Londër (Royal Society for the Promotion of Natural Science, 1892), Edinburgh (1888), Dublin (1886); Anëtar i Akademive të Shkencave: Roman (Accademia dei Lincei, 1893), Akademia Mbretërore e Shkencave e Suedisë (1905), Akademia Amerikane e Arteve dhe Shkencave (1889), Akademia Kombëtare Shkencat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës (Boston, 1903), Akademia Mbretërore Daneze e Shkencave (Kopenhagë, 1889), Akademia Mbretërore Irlandeze (1889), Sllavishtja e Jugut (Zagreb), Akademia Çeke e Shkencave, Letërsisë dhe Arteve (1891), Krakov (1891), Akademia belge e Shkencave, e Letërsisë dhe e Arteve të Bukura (accocié, 1896), Akademia e Arteve (Shën Petersburg, 1893); anëtar nderi Institucioni Mbretëror i Britanisë së Madhe (1891); anëtar korrespondent i akademive të shkencave të Shën Peterburg (1876), Paris (1899), Prusiane (1900), Hungareze (1900), Bolonja (1901), Serbe (1904); anëtar nderi i universiteteve të Moskës (1880), Kievit (1880), Kazanit (1880), Kharkovit (1880), Novorossiysk (1880), Yuryevsky (1902), Shën Petersburg (1903), Tomsk (1904), si dhe Instituti i Ekonomisë Bujqësore dhe Pylltarisë në Aleksandrinë e Re (1895), Instituti Teknologjik i Shën Petersburgut (1904) dhe Instituti Politeknik i Shën Petersburgut, Mjeko-Kirurgjika e Shën Petersburgut (1869) dhe Akademia Bujqësore dhe Pyjore Petrovsky (1881), Shkolla Teknike e Moskës ( 1880).

D. I. Mendeleev u zgjodh anëtar nderi i shoqatave Ruse Fiziko-Kimike (1880), Ruse Teknike (1881), Ruse Astronomike (1900), Mineralogjike e Shën Petersburgut (1890) dhe rreth 30 të tjera të shoqërive bujqësore, mjekësore, farmaceutike etj. Shoqëritë ruse - të pavarura dhe universitare: Shoqëria kimia biologjike(Shoqata Ndërkombëtare për Promovimin e Kërkimit, 1899), Shoqëria e Shkencëtarëve të Natyrës në Brunswick (1888), Shoqëritë Kimike Angleze (1883), Amerikane (1889), Gjermane (1894), Shoqëria fizike në Frankfurt am Main (1875) dhe Shoqëria e Shkencave Fizike në Bukuresht (1899), Shoqëria Farmaceutike e Britanisë së Madhe (1888), Kolegji i Farmacisë në Filadelfia (1893), Shoqëria Mbretërore e Shkencave dhe Letrave në Goteborg (1886) , Shoqëria Letrare dhe Filozofike e Mançesterit (1889) dhe Shoqëria Filozofike e Kembrixhit (1897), Shoqëria Mbretërore Filozofike në Glasgow (1904), Shoqëria Shkencore e Antonio Alzate (Mexico City, 1904), Komiteti Ndërkombëtar i Peshave dhe Meas 1901) dhe shumë institucione të tjera shkencore vendase dhe të huaja.

Shkencëtarit iu dha Medalja Davy e Shoqërisë Mbretërore të Londrës (1882), Medalja e Akademisë së Aerostatikës Meteorologjike (Paris, 1884), Medalja Faraday e Shoqërisë Kimike Angleze (1889), Medalja Copley e Shoqërisë Mbretërore i Londrës (1905) dhe shumë çmime të tjera.

Kongreset e Mendelejevit

Kongreset e Mendelejevit janë forumet më të mëdha tradicionale shkencore gjithë-ruse dhe ndërkombëtare të përkushtuara ndaj çështjeve të kimisë së përgjithshme ("të pastër") dhe të aplikuar. Ato ndryshojnë nga ngjarjet e tjera të ngjashme jo vetëm në shkallë, por edhe në faktin se ato nuk i kushtohen fushave individuale të shkencës, por të gjitha fushave të kimisë, teknologjisë kimike, industrisë, si dhe fushave të lidhura me shkencën dhe industritë natyrore. Kongreset janë mbajtur në Rusi me iniciativën e Shoqatës Ruse Kimike që nga viti 1907 (Kongresi I; Kongresi II - 1911); në RSFSR dhe BRSS - nën kujdesin e Shoqërisë Kimike Ruse dhe Akademisë Ruse të Shkencave (nga 1925 - Akademia e Shkencave e BRSS, dhe nga 1991 - Akademia Ruse e Shkencave: Kongresi III - 1922). Pas Kongresit VII, të mbajtur në 1934, pati një pushim 25-vjeçar - Kongresi VIII u mbajt vetëm në 1959.

Kongresi i fundit XVIII, i mbajtur në Moskë në 2007, kushtuar 100 vjetorit të vetë kësaj ngjarje, ishte një "rekord" - 3850 pjesëmarrës nga Rusia, shtatë vende të CIS dhe shtatëmbëdhjetë vende të huaja. Numri më i madh i raportimeve në të gjithë historinë e ngjarjes ishte 2173. Në mbledhje folën 440 persona. Kishte më shumë se 13,500 autorë, duke përfshirë bashkautorë dhe folës.

Leximet e Mendelejevit

Në vitin 1940, bordi i Shoqërisë Kimike Gjithë Bashkimi mori emrin. D.I. Mendeleev (OBSH) Leximet Mendeleev u krijuan - raporte vjetore nga kimistë kryesorë vendas dhe përfaqësues të shkencave përkatëse (fizianët, biologët dhe biokimistë). Mbahet që nga viti 1941 në Leningrad, sot Shën Petersburg universiteti shtetëror, në Auditoriumin e Madh Kimik të Fakultetit të Kimisë të Universitetit Shtetëror të Shën Petersburgut në ditët afër ditëlindjes së D. I. Mendeleev (8 shkurt 1834) dhe datës së dërgimit të tij të mesazhit për zbulimin e ligjit periodik ( mars 1869). Nuk u krye gjatë Luftës së Madhe Patriotike; rifilloi në 1947 nga dega e Leningradit e VChO dhe Universiteti i Leningradit në përvjetorin e 40-vjetorit të vdekjes së D. I. Mendeleev. Ato nuk u mbajtën në vitin 1953. Në vitin 1968, në lidhje me njëqindvjetorin e zbulimit të ligjit periodik nga D.I. Mendeleev, u mbajtën tre lexime: një në mars dhe dy në tetor. Kriteret e vetme për pjesëmarrje në lexime janë një kontribut i jashtëzakonshëm në shkencë dhe një doktoraturë. Leximet e Mendeleev u kryen nga presidentë dhe nënkryetarë të Akademisë së Shkencave të BRSS, anëtarë të rregullt dhe anëtarë korrespondues të Akademisë së Shkencave të BRSS, Akademisë Ruse të Shkencave, ministrave, laureatëve të Nobelit dhe profesorëve.

Akademia e Shkencave të BRSS në 1934 vendosi një çmim dhe në 1962 - Medaljen e Artë me emrin D.I Mendeleev për veprat më të mira në kimi dhe teknologji kimike.

Eposi Nobel

Klasifikimi i sekretit, i cili lejon që rrethanat e emërimit dhe shqyrtimit të kandidatëve të bëhen publike, nënkupton një periudhë gjysmë shekulli, domethënë, ajo që ndodhi në dekadën e parë të shekullit të 20-të në Komitetin Nobel ishte e njohur tashmë në vitet 1960.

Shkencëtarët e huaj propozuan Dmitry Ivanovich Mendeleev për çmimin Nobel në 1905, 1906 dhe 1907 (bashkatdhetarët - kurrë). Statusi i çmimit nënkuptonte një kualifikim: zbulimi ishte jo më shumë se 30 vjeç. Por rëndësia themelore e ligjit periodik u konfirmua pikërisht në fillim të shekullit të 20-të, me zbulimin e gazeve inerte. Në 1905, kandidatura e D. I. Mendeleev ishte në "listën e vogël" - me kimistin organik gjerman Adolf Bayer, i cili u bë laureat. Në vitin 1906 ai u emërua nga numër më i madh shkencëtarët e huaj. Komiteti i Nobelit i dha çmimin D. I. Mendeleev, por Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave refuzoi të miratonte këtë vendim, në të cilin ndikimi i S. Arrhenius, laureatit të vitit 1903 për teorinë e disociimit elektrolitik, luajti një rol vendimtar - siç u tha më lart. kishte një keqkuptim për refuzimin e kësaj teorie nga D. I. Mendeleev; Laureati ishte shkencëtari francez A. Moissan - për zbulimin e fluorit. Në vitin 1907, u propozua të "ndahej" çmimi midis italianit S. Cannizzaro dhe D.I Mendeleev (shkencëtarët rusë nuk morën pjesë përsëri në emërimin e tij). Megjithatë, më 2 shkurt, shkencëtari ndërroi jetë.

Ndërkohë, nuk duhet të harrojmë për konfliktin midis D.I Mendeleev dhe vëllezërve Nobel (gjatë viteve 1880), të cilët, duke përfituar nga kriza në industrinë e naftës dhe duke u përpjekur për një monopol mbi naftën e Baku, prodhimin dhe distilimin e saj, spekuluan për këtë. qëllimi "thashethemet që marrin frymë me intrigë" për rraskapitjen e saj. Në të njëjtën kohë, D.I. Mendeleev, duke kryer kërkime mbi përbërjen e naftës nga fusha të ndryshme, u zhvillua mënyrë të re distilimi i tij i pjesshëm, i cili bëri të mundur arritjen e ndarjes së përzierjeve të substancave të avullueshme. Ai zhvilloi një polemikë të gjatë me L. E. Nobel dhe bashkëpunëtorët e tij, duke luftuar kundër konsumit grabitqar të hidrokarbureve, me ide dhe metoda që kontribuan në këtë; ndër të tjera, për pakënaqësinë e madhe të kundërshtarit të tij, i cili përdorte metoda jo plotësisht të besueshme për të pohuar interesat e tij, ai vërtetoi pabazimin e mendimit për varfërimin e burimeve kaspike. Nga rruga, ishte D.I Mendeleev që propozoi ndërtimin e tubacioneve të naftës në vitet 1860, të cilat u prezantuan me sukses në vitet 1880 nga Nobelët, të cilët, megjithatë, reaguan jashtëzakonisht negativisht ndaj propozimit të tij për dërgimin e naftës së papërpunuar në këtë dhe mënyra të tjera. te Rusia Qendrore, sepse, të vetëdijshëm për përfitimet nga kjo për shtetin në tërësi, ata e panë këtë edhe si dëmtim të monopolit të tyre. D. I. Mendeleev i kushtoi rreth 150 vepra naftës (studimi i përbërjes dhe vetive, distilimi dhe çështje të tjera që lidhen me këtë temë).

D. I. Mendeleev në historinë margjinale

Siç dihet, nën ndikimin e tendencave të caktuara shoqërore dhe korporative, histori gojore tenton të transformojë fakte dhe fenomene individuale që kanë ndodhur në realitet, duke u dhënë atyre tipare anekdotike, popullore ose karikaturë në shkallë të ndryshme. Këto shtrembërime, qofshin ato të një natyre profane, që rrjedhin nga mungesa e ideve kompetente për gjendjen e vërtetë të punëve, pak ndërgjegjësimi për çështjet që lidhen me temën e tregimit, janë produkt i zbatimit të çdo detyre, shpeshherë edhe shpifëse. , me natyrë provokuese apo reklamuese, mbeten relativisht të padëmshme në kuptimin moral derisa të marrin regjistrime në fushën e bartësve zyrtarë të informacionit biblio-elektronik, të cilët kontribuojnë në marrjen e tyre të statusit pothuajse akademik.

Interpretimet më të përhapura janë të episodeve nga jeta e D. I. Mendeleev të lidhur me kërkimin e tij mbi zgjidhjet e alkoolit, me "diamantin" e ligjit periodik, të cilin ai gjoja e pa në ëndërr dhe me "prodhimin e valixheve".

Rreth tabelës periodike të ëndërruar të elementeve

Për një kohë shumë të gjatë, D.I. Mendeleev nuk mund të paraqiste idetë e tij për sistemin periodik të elementeve në formën e një përgjithësimi të qartë, një sistemi të rreptë dhe vizual. Një ditë, pas tre ditësh punë të palodhur, u shtri për të pushuar dhe e zuri gjumi. Më pas tha: “Unë shoh qartë në ëndërr një tavolinë ku elementët janë rregulluar sipas nevojës. U zgjova, e shkrova menjëherë në një copë letër dhe rashë përsëri në gjumë. Vetëm në një vend ishte i nevojshëm një ndryshim më pas.” A. A. Inostrantsev, me përafërsisht të njëjtat fjalë, duke riprodhuar atë që i tha vetë D. I. Mendeleev, pa në këtë fenomen "një nga shembujt e shkëlqyer të ndikimit mendor të rritjes së funksionit të trurit në mendjen e njeriut". Kjo histori krijoi shumë interpretime dhe mite shkencore. Në të njëjtën kohë, vetë shkencëtari, i pyetur nga një gazetar i Petersburg Leaf se si lindi ideja e një sistemi periodik, u përgjigj: "...Jo një nikel për një linjë! Jo si ju! Unë kam qenë duke menduar për të për njëzet e pesë vjet, dhe ju mendoni: Unë isha ulur atje, dhe papritmas një nikel për një linjë, një nikel për një linjë, dhe u bë...!”

"kimistë"

Në një kohë kur kimia në mjedisin filistin interpretohej si një qëllim jo plotësisht i qartë, një aktivitet mjaft "i errët" (i cili është afër një prej versioneve të etimologjisë), "kimistët" quheshin në gjuhën e folur shmangës, mashtrues dhe kriminelë. Ky fakt ilustrohet nga një incident i tillë nga jeta e D.I Mendeleev, për të cilën ai vetë tregoi: "Unë po hipja në një taksi dhe policia po drejtonte një bandë mashtruesish drejt meje. Shoferi im i taksisë kthehet dhe thotë: "Shiko, ata kanë marrë kimistët."

Ky "term" mori një zhvillim dhe përthyerje unike në BRSS në gjysmën e dytë të shekullit të 20-të, kur sistemi i dënimit sovjetik zbatoi një praktikë që përfshinte shtetas të dënuar për krime relativisht të lehta që vuanin dënimin e tyre brenda zonave të prodhimit (fillimisht vetëm kimike. , më vonë - në shkallë të ndryshme të dëmshme për shëndetin e institucioneve industriale). Ky dënim u quajt "kimi", dhe të gjithë ata që i nënshtroheshin kësaj forme izolimi, pavarësisht nga pronësia e industrive ku ndodheshin, quheshin gjithashtu "kimistë".

Valixhet e D. I. Mendeleev

Ka të gjitha llojet e legjendave, fabulave dhe anekdotave që tregojnë për "prodhimin e valixheve" për të cilat gjoja D. I. Mendeleev u bë i famshëm. Në të vërtetë, Dmitry Ivanovich fitoi njëfarë përvojë në libërlidhjen dhe punën e kartonit gjatë kohës së pasivitetit të tij të pavullnetshëm në Simferopol, kur, për shkak të Luftës së Krimesë dhe mbylljes së gjimnazit që ndodhej pranë teatrit të operacioneve ushtarake, ai u detyrua të largohej nga kohë duke bërë këtë punë. Më vonë, pasi kishte tashmë një arkiv të madh, i cili përfshinte shumë dokumente, riprodhime, fotografi të bëra nga vetë shkencëtari (ai e bëri këtë me shumë entuziazëm, duke bërë shumë fotografi gjatë udhëtimeve dhe udhëtimeve të tij), materiale të shtypura dhe mostra të zhanër epistolar, ai i ngjiti ato në mënyrë periodike mbi veten e tij në përgjithësi, enë kartoni të thjeshta, jo modeste. Dhe në këtë çështje ai arriti një aftësi të caktuar - madje edhe stoli i vogël por i qëndrueshëm prej kartoni që ai bëri është ruajtur.

Ekziston një anekdotë "e besueshme", e cila ndoshta i dha shkas të gjitha të tjerave që lidhen me këtë temë. Zakonisht bënte blerje materialesh për klasat e tij të këtij lloji në Gostiny Dvor. Një ditë, kur shkencëtari hyri në një dyqan harduerësh për këtë qëllim, ai dëgjoi dialogun e mëposhtëm pas tij: "Kush është ky zotëri i nderuar?" - "A nuk e dini vërtet? Ky është mjeshtri i famshëm i valixheve Mendeleev, - u përgjigj shitësi me respekt në zërin e tij.

Legjenda e shpikjes së vodkës

Në 1865, Dmitry Mendeleev mbrojti disertacionin e doktoraturës me temën "Diskursi mbi kombinimin e alkoolit me ujë", i cili nuk kishte të bënte me vodka. Mendelejevi, ndryshe nga legjenda mbizotëruese, nuk e shpiku vodkën; ekzistonte shumë përpara tij.

Etiketa e "Standartit Rus" thotë se kjo vodka "përputhet me standardin e vodkës ruse të cilësisë më të lartë, të miratuar nga komisioni qeveritar carist i kryesuar nga D. I. Mendeleev në 1894". Emri i Mendeleev është i lidhur me zgjedhjen e vodkës me një forcë prej 40 °. Sipas Muzeut të Vodkës në Shën Petersburg, Mendeleev e konsideroi forcën ideale të vodkës 38°, por ky numër u rrumbullakua në 40 për të thjeshtuar llogaritjen e taksave të alkoolit.

Sidoqoftë, nuk është e mundur të gjesh një justifikim për këtë zgjedhje në veprat e Mendeleev. Disertacioni i Mendelejevit mbi vetitë e përzierjeve të alkoolit dhe ujit nuk dallon 40° ose 38°. Për më tepër, disertacioni i Mendelejevit iu kushtua rajonit të përqendrimeve të larta të alkoolit - nga 70 °. "Komisioni i Qeverisë Cariste" nuk mund të vendoste këtë standard për vodkën, vetëm sepse kjo organizatë - Komisioni për gjetjen e mënyrave për të përmirësuar prodhimin dhe qarkullimin e pijeve që përmbajnë alkool - u formua vetëm me sugjerimin e S. Yu 1895 Për më tepër, Mendeleev foli në takimet e tij në fund të vitit dhe vetëm për çështjen e akcizës.

Nga erdhi 1894? Me sa duket, nga një artikull i historianit William Pokhlebkin, i cili shkroi se "30 vjet pas shkrimit të disertacionit ... pranon të bashkohet me komisionin." Prodhuesit e "Standartit Rus" shtuan një 30 metaforike në 1864 dhe morën vlerën e dëshiruar.

Drejtori i Muzeut D.I Mendeleev, Doktori i Shkencave Kimike, Igor Dmitriev, tha për vodkën e mëposhtme:

Adresat e D. I. Mendeleev në Shën Petersburg

Monumentet e D. I. Mendeleev

Monumentet me rëndësi federale

  • Monumentet arkitekturore me rëndësi federale
    • Zyra e shërbimit në ndërtesën e Dhomës kryesore të peshave dhe matjeve - Avenue Zabalkansky (tani Moskovsky), 19, ndërtesa 1. - Ministria e Kulturës e Federatës Ruse. Nr. 7810077000 // Faqja e internetit "Objektet e trashëgimisë kulturore (monumente historike dhe kulturore) të popujve të Federatës Ruse". Verifikuar
    • Ndërtesa e banimit e Dhomës kryesore të peshave dhe matjeve - Zabalkansky (tani Moskovsky) Avenue, 19, ndërtesa 4, apt. 5. Arch. von Gauguin A.I. Ministria e Kulturës e Federatës Ruse. Nr. 7810078000 // Faqja e internetit "Objektet e trashëgimisë kulturore (monumente historike dhe kulturore) të popujve të Federatës Ruse". Verifikuar
  • Monumentet e artit monumental me rëndësi federale
    • Monument për kimist D. I. Mendeleev, Moskovsky Avenue, 19. Skulptori I. Ginzburg. Monumenti u hap më 2 shkurt 1932. - Ministria e Kulturës e Federatës Ruse. Nr. 7810076000 // Faqja e internetit "Objektet e trashëgimisë kulturore (monumentet historike dhe kulturore) të popujve të Federatës Ruse".

Kujtimi i D.I. Mendeleev

Muzetë

  • Arkivi-muze i D. I. Mendeleev në Universitetin Shtetëror të Shën Petersburgut
  • Muzeu-pasuria e D. I. Mendeleev "Boblovo"
  • Muzeu i Standardit Shtetëror të Rusisë në VNIIM me emrin. D. I. Mendeleev

Vendbanimet dhe stacionet

  • Qyteti i Mendeleevsk (Republika e Tatarstanit).
  • Fshati Mendeleevo (rrethi Solnechnogorsk, rajoni i Moskës).
  • Stacioni hekurudhor Mendeleevo (Karagaisky rrethi komunal Rajoni i Permit).
  • Stacioni i metrosë Mendeleevskaya (Moskë).
  • Fshati Mendeleevo (rrethi Tobolsk, rajoni Tyumen).
  • Fshati Mendeleev (ish-kampi Dzyomgi) në rrethin Leninsky të Komsomolsk-on-Amur (Territori Khabarovsk).

Gjeografia dhe astronomia

  • Akullnaja Mendeleev (Kirgistan), në shpatin verior të majës Mendeleevets
  • Krateri Mendeleev në Hënë
  • Ridge nënujore Mendeleev në Oqeanin Arktik
  • Vullkani Mendeleev (Ishulli Kunashir)
  • Asteroidi Mendeleev (asteroidi nr. 12190)
  • Qendra gjeografike Shteti Rus (llogaritur nga D.I. Mendeleev, bregu i djathtë i lumit Taz afër fshatit Kikkiaki). Fiks në territorin e NSE me emrin. I. D. Papanin në 1983.

Institucionet arsimore

  • Universiteti Kimiko-Teknologjik Rus me emrin D.I Mendeleev (Moskë).
  • Instituti Novomoskovsk i Universitetit Teknik Kimik Rus me emrin D.I Mendeleev (Novomoskovsk, rajoni Tula).
  • Akademia Shtetërore Sociale dhe Pedagogjike Tobolsk me emrin. D. I. Mendeleev

Shoqëritë, konventat, revistat

  • Shoqëria Kimike Ruse me emrin D. I. Mendeleev
    • Kongreset e Mendelejevit për Kiminë e Përgjithshme dhe të Aplikuar

Ndërmarrjet industriale

  • Rafineria e naftës me emrin D.I Mendeleev në fshatin Konstantinovsky (rrethi Tutaevsky, rajoni Yaroslavl).

Letërsia

  • O. Pisarzhevsky "Dmitry Ivanovich Mendeleev" (1949; Çmimi Stalin, 1951)

Bonistika, numizmatika, filatelia, sigillatia

  • Në 1984, në 150-vjetorin e lindjes së Mendelejevit, në BRSS u lëshua një rubla përkujtimore.
  • Mendeleev është paraqitur në anën e përparme të kartëmonedhës 100 franga Ural të emetuar në 1991.

"Mendeleev... realizoi një arritje shkencore që mund të vendoset lehtësisht pranë zbulimit të Le Verrier, i cili llogariti orbitën e një planeti ende të panjohur - Neptunit."

F. ENGELS

Kishte rend apo nuk kishte rend?

Në gjysmën e dytë të shekullit të kaluar, shkenca ka marrë tashmë mjaft informacione në lidhje me sjelljen e atomeve të tiroides. Modelet e transformimeve të elementeve u bënë të qarta. Edhe shkencëtari i madh rus M.V. Lomonosov argumentoi se natyra nuk është një akumulim kaotik i proceseve: disa modele shfaqen në të. Kuptimi dhe përdorimi i këtyre modeleve është detyrë e shkencës.

Kjo deklaratë e Lomonosov konfirmohej gjithnjë e më shumë me çdo dekadë që kalonte. Ai konfirmoi veçanërisht mirë teorinë e Daltonit, të zhvilluar nga Avogadro dhe Berzelius. Falë punës së këtyre shkencëtarëve, askush nuk dyshoi se e gjithë shumëllojshmëria e transformimeve dhe vetive të substancave varet nga sjellja e grimcave më të vogla - atomet.

Tashmë njiheshin dhjetëra elementë kimikë dhe u vërtetua saktësisht se nga këta elementë, atomet e të cilëve janë të kombinuar në reaksione kimike në një mënyrë të caktuar, fitohen të gjitha substancat e tjera.

Por megjithatë, mbeti e paqartë: pse disa elementë sillen në këtë mënyrë dhe të tjerët ndryshe? Pse disa elementë shfaqen afërsisht veti identike, dhe peshat e tyre atomike janë shumë të ndryshme? Pse disa janë më të rënda dhe të tjera më të lehta? Dhe kishte shumë të tilla "pse".

Nuk kishte ende një rregull të vërtetë në botën e substancave. Ose më saktë, kishte rend, Lomonosov e kishte parashikuar tashmë, por çfarë ishte, cilat ishin ligjet e këtij urdhri, ishte e paqartë.

Ndjesia e marsit

Ndodhi më 6 mars 1869. Atë ditë në Universitetin e Shën Petersburgut u zhvillua një mbledhje e Shoqatës Ruse Fizikokimike. Shkencëtarët më të shquar rusë të pranishëm në takim tashmë e dinin afërsisht temën e mesazhit që do të bëhej në takim. Autori i këtij mesazhi ishte një profesor i ri i talentuar në Departamentin e Kimisë Inorganike të Universitetit të Shën Petersburgut, Dmitri Ivanovich Mendeleev.

Qysh në janar 1869, shumë nga shkencëtarët e pranishëm në këtë takim morën një fletë me titull "Një eksperiment mbi një sistem elementësh bazuar në ngjashmëritë e tyre atomike dhe kimike".

Në fletë ishin shkruar simbolet e elementeve kimike. Në atë kohë ishin të njohur 63 prej tyre elementet kimike në këtë tabletë të vogël ato janë të renditura sipas mënyrës së rritjes së peshave atomike. Por jo të gjithë e kuptuan atëherë se ky ishte kuptimi i madh i shënimit të shkurtër të Mendeleev.

Por ajo që dëgjuan në takim ishte një ndjesi e madhe. Vërtetë, vetë Mendeleev nuk ishte në takim. Ai ishte i sëmurë atë ditë. Profesor N.A. Menshutkin bëri një mesazh në emër të tij. Titulli i mesazhit ishte “Marrëdhënia e vetive me peshën atomike të elementeve”. Ajo që përshkruhej në mesazh ishte një zbulim i madh që pati një ndikim të madh në shkencë. Pas zbulimit të Mendelejevit, filloi një epokë e re në zhvillimin e shkencës - epoka e shkencës atomike. Dhe ja pse.

A është e mundur të bëhet një zbulim i madh rastësisht?

Kur Mendeleev raportoi lidhjen midis vetive të elementeve dhe peshave të tyre atomike, ai ishte 35 vjeç. Ai ishte tashmë një kimist mjaft i njohur në atë kohë, ai ishte i aftë për ndërlikimet e transformimeve kimike të elementeve dhe veçoritë e reaksioneve. Në vitin 1867

Dmitry Ivanovich Mendeleev.

Mendeleev filloi të shkruante librin "Bazat e kimisë". Dhe sa më tej përparonte puna, aq më shumë mendonte për prezantimin e materialit të librit, aq më shumë ndjente njëfarë pakënaqësie.

Ai pa atë të shumtë reaksionet kimike, vetitë e elementeve dhe shumë më tepër nuk bashkohen nga një kuptim i vetëm, një "bërthamë". Diçka mungonte.

Gradualisht, gjithnjë e më shpesh ai filloi të mendojë: a ka një model midis peshave atomike të elementeve dhe vetive të tyre? Për të identifikuar më qartë këtë model, Mendeleev shkroi në karta të veçanta emrat e elementeve, peshën e tyre atomike dhe vetitë themelore kimike. Pas kësaj, ai filloi të shtronte kartat në një rend të caktuar sipas peshave atomike në rritje të elementeve.

Hidrogjeni erdhi i pari. Pesha e tij atomike është e barabartë me një. Pasuan elementë të tjerë. Rezultati ishte një zinxhir prej 63 letrash (sipas numrit të elementeve të njohur në atë kohë). Pra, çfarë? Nuk ka asnjë model. Po sikur të zgjidhni kolona elementësh që formojnë përbërje identike me oksigjenin dhe t'i shpërndani ato në mënyrë që elementët të renditen në rendin e peshave atomike në vijat e kartave? Mendeleev e bëri këtë dhe iu bë e qartë se elementët me të njëjtat veti kimike grupohen në një sekuencë të caktuar.

Më duhej të analizoja, grupoja dhe studioja renditjen e elementeve edhe shumë herë, por tani ishte e qartë: vetitë kimike të elementeve të renditura me rritjen e peshës atomike të tyre përsëriten! Kështu u zbulua ligji periodik i elementeve.

Dhe, sigurisht, ky nuk është një zbulim i rastësishëm. Vetëm njohuri të mëdha, përvojë dhe të mira sens të zhvilluar Parashikimi shkencor i lejoi Mendelejevit të vërtetonte se pesha atomike është karakteristika kryesore që pasqyron shumëllojshmërinë e vetive të elementeve.

Rezultatet e para

Nga 63 letrat që shtroi Mendeleev, nëntë nuk korrespondonin me modelin e tabelës. Çfarë është puna? Pra ligji është i gabuar? Jo, Mendeleev besonte fort në fuqinë e ligjit dhe nuk dyshonte në korrektësinë e tij. Meqenëse kartat bien jashtë modelit të përgjithshëm, kjo do të thotë se peshat atomike të këtyre elementeve janë përcaktuar gabimisht. Kjo do të thotë se këta elementë duhet të vendosen aty ku ndodhen elementë të ngjashëm me ta në vetitë kimike. Duke ditur peshat atomike të atyre fqinje, mund të merret pesha atomike e këtyre elementeve që "nuk i binden" ligjit. Kështu u korrigjuan peshat atomike të beriliumit, indiumit, toriumit dhe uraniumit. Vërtetë, Mendeleev nuk e bëri këtë menjëherë, por disa kohë pas mesazhit të tij, kur vazhdoi të përmirësonte tabelën. Eksperimentet më të sakta të kryera më vonë i lejuan shkencëtarët të verifikonin se, në të vërtetë, peshat atomike të përcaktuara fillimisht të elementeve doli të ishin të pasakta. Pesha e tyre atomike përputhej saktësisht me ato të parashikuara nga Mendeleev.

Por kjo nuk është e gjitha. Kur Mendelejevi përpiloi tabelën, disa vende në të mbetën bosh. I bindur për korrektësinë e ligjit periodik që zbuloi, Mendeleev me guxim supozoi se këtu duhet të kishte elementë që nuk ishin zbuluar ende. Ai i emëroi ato ekaboron, ekasilicon dhe ekaaluminium (parashtesa "eka" do të thoshte se elementi ishte i ngjashëm me borin, siliciumin ose aluminin) dhe argumentoi se elementë të tillë duhet të ekzistojnë.

Dhe me të vërtetë, në gusht 1875, u zbulua një element i ri - galiumi -bor. U quajt skandi. Shtatë vjet më vonë, u gjet një element i tretë - eca-silicon. Ai mori emrin germanium.

Kështu korrektësia e ligjit të zbuluar nga Mendelejevi u konfirmua shkëlqyeshëm

Mendimet e Mendelejevit mbi strukturën e atomit

Mendeleev ishte një kimist. Por për një kimist, gjëja kryesore është individualiteti kimik i elementeve. Merita e madhe e Mendelejevit qëndron në faktin se ai ishte i pari që vendosi bartësit e këtij individualiteti - atomet. Ai theksoi se atomet janë të pandashëm kuptimi kimik, "ashtu si kur njerëzit marrin parasysh marrëdhëniet midis tyre, një person është një njësi e pandarë."

Por ky individualitet i atomeve, siç mësoi Mendeleev, shpjegohet me strukturën e tyre të thellë dhe komplekse të "lëvizjeve të brendshme". Me fjalë të tjera, shkencëtari e konsideroi konceptin e "lëvizjes" si të lidhur pazgjidhshmërisht me konceptin e "materies"; Mendeleev besonte se "bota e atomeve është e strukturuar në të njëjtën mënyrë si bota e trupave qiellorë, me diellet, planetët dhe satelitët e saj".

Për më tepër, Mendeleev bëri një supozim shumë të guximshëm se kur atomet formohen, energjia duhet të lirohet dhe pesha e tyre duhet të ndryshojë. Zhvillimi i mëtejshëm i shkencës e konfirmoi këtë pikërisht kur shkencëtarët u ndërgjegjësuan për reaksionet e para bërthamore.

Nga libri Libri me i ri fakte. Vëllimi 3 [Fizika, kimia dhe teknologjia. Historia dhe arkeologjia. Të ndryshme] autor Kondrashov Anatoly Pavlovich

Nga libri Teoria e Universit nga Eternus

Nga libri Neutrino - grimca fantazmë e një atomi nga Isak Asimov

Kapitulli 3. Struktura e atomit Radioaktiviteti Një seri e shkëlqyer zbulimesh fizike në dekadën e fundit Shekulli i 19-të shënoi vërtet fillimin e një revolucioni shkencor. Prologu i tij ishte zbulimi i bërë në 1896 fizikan francez Antoine Henri Becquerel, i cili

Nga libri Energjia Bërthamore për Qëllime Ushtarake autor Smith Henri Dewolf

RADIOAKTIVITETI DHE STRUKTURA ATOMIKE 1.6. Fenomenet e radioaktivitetit, të zbuluara nga A. Becquerel në 1896 dhe të studiuara më pas nga Pierre dhe Marie Curie, E. Rutherford dhe shumë të tjerë, luajtën një rol kryesor në zbulimin e ligjeve të përgjithshme të strukturës atomike dhe në konfirmimin e ekuivalencës.

Nga libri Kursi në Historinë e Fizikës autor Stepanovich Kudryavtsev Pavel

Modelet e atomit para Bohr Zhvillimi i hulumtimit të rrezatimit radioaktiv, nga njëra anë, dhe teoria kuantike- nga ana tjetër, ato çuan në krijimin e modelit kuantik të atomit Rutherford-Bohr. Por krijimit të këtij modeli i paraprinë përpjekjet për të ndërtuar një model të atomit të bazuar në

Nga libri E=mc2 [Biografia e vetes ekuacioni i famshëm paqe] nga Bodanis David

Kapitulli 8 Brenda Universitetit të Atomit, studentët në vitin 1900 u mësuan se lënda e zakonshme – lënda që përbën tullat, çelikun dhe uraniumin dhe gjithçka tjetër – përbëhej në vetvete nga grimca të vogla të quajtura atome. Sidoqoftë, askush nuk e dinte se nga përbëheshin atomet. Mendimi i përgjithshëm

Nga libri Ku rrjedh lumi i kohës autor Novikov Igor Dmitrievich

MENDIMET E PARA PËR KOHËN Për një kohë të gjatë, kur fillova të lexoja libra të njohur për fizikën, më dukej e vetëkuptueshme se koha është një kohëzgjatje boshe, që rrjedh si një lumë, duke marrë me vete të gjitha ngjarjet pa përjashtim. Ajo rrjedh pa ndryshim dhe në mënyrë të pashmangshme në një

Nga libri Çfarë tregon drita autor Suvorov Sergei Georgievich

Spektrografi konfirmon parashikimet e Mendelejevit gjatë këtyre viteve, shkencëtari i madh rus D.I vetitë kimike elementet me peshën e tyre atomike. Ai zbuloi se nëse të gjithë elementët do të renditeshin në një rresht sipas peshave në rritje të atomeve të tyre, duke filluar nga

Nga libri Historia e Laserit autor Bertolotti Mario

Cila është struktura e një atomi Modeli i atomit të hidrogjenit Në vitin 1913, fizikani danez Niels Bohr (1885-1962) u përpoq të jepte një pamje të qartë: si mund të ndërtohet një atom nga një bërthamë pozitive dhe elektrone dhe në çfarë kushtesh ai lëshon dritë. Fizikanët e quajnë këtë vizuale

Nga libri Problemi Atomik nga Ran Philip

Modeli i atomit të hidrogjenit Në vitin 1913, fizikani danez Niels Bohr (1885-1962) u përpoq të jepte një pamje të qartë se si një atom mund të ndërtohej nga një bërthamë pozitive dhe elektrone dhe në çfarë kushtesh ai lëshon dritë. Fizikanët e quajnë një pamje të tillë vizuale një model të një atomi

Nga libri Mendja e re e mbretit [Për kompjuterët, të menduarit dhe ligjet e fizikës] nga Penrose Roger

Vendi i saktë i elementeve në tabelën periodike Disa elemente kimike nuk janë renditur në tabelën periodike sipas renditjes së peshave atomike në rritje. Këto janë tre grupet e elementeve: Nr. 18 - argon (pesha atomike 39.9) dhe nr. 19 - kalium (pesha e tij atomike është më pak - 39.1), pastaj nr. 27 - kobalt (pesha atomike

Nga libri Ide shkencore nga A.D. Saharov sot autor Altshuler Boris Lvovich

Modeli i parë i atomit Si përfundim mund të themi se në vitet e para të shek. përgjigja e parë, ndoshta e paplotë, në pyetjen se si u emetua drita u dha dhe atomet me ngarkesat e tyre elektrike u konsideruan përgjegjës. Sidoqoftë, si janë strukturuar atomet dhe, në përputhje me rrethanat, çfarë janë

Disa mendime ndarëse Sa herë që shikoj Interstellar ose shfletoj dorëshkrimin e këtij libri, habitem me shumëllojshmërinë dhe bukurinë e madhe të koncepteve shkencore që përmbahen në të dhe ajo që më emocionon më shumë është mesazhi optimist i natyrshëm

Këtu një koleg mendoi se Dmitry Ivanovich Mendeleev ishte "një nga rabinët". Si, ai ka një mjekër rabinike.

Është një shoqatë e çuditshme, megjithëse, po, mjekra duket si e Karlo-Marksit, dhe ai me të vërtetë ishte nipi i dy rabinëve.

Dhe personalisht, që në shkollë, më ka mbetur në mëdyshje mospërputhja e dukshme midis punëve të Mendelejevit, emrit, pamjes së tij nga njëra anë dhe... mbiemrit të tij thjesht hebre nga ana tjetër! Shikoni portretin më poshtë: çfarë është semite apo çifute atje? Një burrë rus me... vështrim skifteri!

Faleminderit kolegut tim evstoliya_3 , (i cili dikur më hoqi miqësi, me shumë mundësi për kritikën e Kishës Ortodokse Ruse), e cila është një lidhje me material interesant rreth Dmitry Ivanovich. Ku, meqë ra fjala, shpjegohet qartë vështrimi i skifterit të shkencëtarit rus.

Dhe afër Yaroslavl, në fshatin Konstantinovo, ka një rafineri të vogël nafte (të ndërtuar nga stërgjyshi im Viktor Ivanovich Ragozin). Aty ka ende një muze fabrike interesante, ku i kushtohen shumë materiale periudha e punës së Mendelejevit në laboratorin e ndërmarrjes. Ka absolutisht origjinale materialeve.

Muzeu u krijua nga përpjekjet shumëvjeçare të një besimtari të shquar në ruajtjen e historisë ruse. Galina Vladimirovna Kolesnichenko. Kush i dha atij, në fakt, gjithë jetën e saj të punës. Galina Vladimirovna është gjithashtu autore e një monografie interesante për oleonaftin rus Viktor Ivanovich dhe për familjen Ragozin në përgjithësi. Pothuajse 800 faqe, dizajn i shkëlqyer, tirazh vetëm... njëqind kopje ( vëllezërit Ragozin. Fillimi i biznesit rus të naftës: Një histori dokumentare biografike.- Shën Petersburg: Alpharet, 2009. - 756 f.).

Dhe tani - "".

*


Është e pazakontë që një person rus të humbasë kohën e tij me gjëra të vogla.

Çfarë është çështja këtu - nëse ka hapësira të mëdha, nëse ka dimër për gjashtë muaj, apo mungesë rrugësh, por ishte në atdheun tonë që qytetarët preferuan të sulmonin menjëherë themelet e universit.

Duket se do të ishte më mirë që mësuesi i Kaluga të përmirësonte aparatin e dëgjimit, për të cilin kishte dëshpërimisht nevojë, por jo, Tsiolkovsky filloi udhëtimin ndërplanetar dhe vendosjen e planetëve të tjerë.

Gjeokimisti i shkëlqyer Vernadsky - për të mos vazhduar studimin e guralecave - doli me një lloj shtrese inteligjente në planetin Tokë, noosferën. Chizhevsky shpjegoi fjalë për fjalë të gjitha ngjarjet në Tokë me ndikimin e Diellit.

Me pak fjalë, nuk dua të gërmoj në gjërat e vogla në Rusi;


Dhe në vendin tonë është zakon të krijohen teori gjithëpërfshirëse - dhe më shpesh qesharake - me një minimum të dhënash eksperimentale.

Por mrekullitë ndodhin ndonjëherë, nëse mund të gjendej vetëm një gjeni i përshtatshëm. Kështu ishte Dmitry Ivanovich Mendeleev.

Të gjithë e dinë se ai zbuloi tabelën periodike të elementeve kimike.
Shumë njerëz kujtojnë se ai teorikisht dhe praktikisht vërtetoi forcën optimale të vodkës. Por vetëm rreth 9% e më shumë se 500 punimeve të tij shkencore i kushtohen kimisë.

Dhe sa hobi të tjera kishte ky njeri i shkëlqyer përveç shkencës!

Dmitry Ivanovich Mendeleev lindi më 27 janar (8 shkurt) 1834 në fshatin Verkhnie Aremzyany jo larg Tobolsk, fëmija i shtatëmbëdhjetë dhe i fundit në familjen e Ivan Pavlovich Mendeleev, i cili në atë kohë mbante postin e drejtorit të Tobolsk. gjimnazi dhe shkollat ​​e rrethit Tobolsk.

Gjyshi nga babai i Dmitrit ishte prift dhe mbante mbiemrin Sokolov; Babai i Dmitry mori mbiemrin Mendeleev në shkollën teologjike në formën e një pseudonimi, i cili korrespondonte me zakonet e asaj kohe.

Nëna e Mendelejevit vinte nga një familje e vjetër, por e varfër tregtare, Korniliev.

Pasi u diplomua në gjimnazin në Tobolsk në 1849, për shkak të territorialitetit, Mendeleev mundi të hynte vetëm në Universitetin Kazan në Rusi. Por ai kurrë nuk u bë student i N.N. Meqenëse universitetet e Moskës dhe të Shën Petersburgut ishin të mbyllura për të, ai hyri në Institutin Pedagogjik të Shën Petersburgut në departamentin e shkencave natyrore të Fakultetit të Fizikës dhe Matematikës.

Dhe kisha të drejtë. Shkencëtarët e shquar të asaj kohe mësuan atje - M.V. Ostrogradsky (matematikë), E.Kh. Lenz (fizikë), A.N. Savich (astronomi), A.A. Voskresensky (kimi), M.S. Kutorga (mineralogji), F.I. Ruprecht (botanikë), F.F. Brandt (zoologji).

Ndërsa ishte ende student në 1854, Dmitry Ivanovich kreu kërkime dhe shkroi një artikull "Mbi izomorfizmin", ku vendosi marrëdhënien midis formës kristalore dhe përbërjes kimike të përbërjeve, si dhe varësinë e vetive të elementeve nga madhësia e tyre. vëllimet atomike. Në 1856 ai mbrojti tezën e tij "Për vëllime specifike" për një diplomë master në kimi dhe fizikë.

Në këtë kohë ai shkruan për acidin sulfurik enantik dhe ndryshimin midis reaksioneve të zëvendësimit, kombinimit dhe dekompozimit.

Në 1859, Mendeleev u dërgua jashtë vendit. Në Heidelberg ai studioi kapilaritetin e lëngjeve. Ai zbuloi "pikën absolute të vlimit të lëngjeve", ose temperaturën kritike, në 1860.

Pas kthimit, në 1861 ai botoi librin e parë shkollor rus "Kimia Organike". Në 1865-1887 ai krijoi teorinë e hidratimit të solucioneve. Zhvilloi ide për ekzistencën e përbërjeve me përbërje të ndryshueshme. Në 1865 bleu pasurinë e Boblovos, ku kreu kërkime mbi agrokiminë dhe bujqësinë.

Në 1868, së bashku me Zinin dhe shkencëtarë të tjerë u bë themeluesi i Shoqatës Ruse Fizike dhe Kimike.

Në 1869, Dmitry Ivanovich Mendeleev bëri zbulimin më të madh në historinë e kimisë - ai krijoi të famshmen tabela periodike e elementeve. Në 1871 u botua libri i tij "Bazat e kimisë" - prezantimi i parë harmonik i kimisë inorganike. Mendeleev punoi në botime të reja të kësaj vepre deri në fund të jetës së tij.

Rreth krijimit të një tabele:
Ai bleu rreth shtatëdhjetë bosh kartat e biznesit dhe në secilën prej tyre ai shkroi në njërën anë emrin e elementit, dhe në anën tjetër - peshën e tij atomike dhe formulat e përbërjeve të tij më të rëndësishme. Pas kësaj, ai u ul në një tryezë të madhe katrore dhe filloi t'i shtronte këto karta në çdo mënyrë. Në fillim, asgjë nuk funksionoi për të.

Me dhjetëra e qindra herë i shtroi, i përziente dhe i shtroi përsëri. Në të njëjtën kohë, siç kujtoi më vonë, në mendjen e tij dolën disa modele të reja dhe me ngazëllimin e njohur që i paraprin një zbulimi, ai vazhdoi punën e tij.

Kështu ai kaloi orë e ditë të tëra, i mbyllur në zyrën e tij. Për fat të mirë, në atë kohë ai ishte tashmë i martuar me Anna Grigorievna, e cila arriti të krijonte për të kushtet më të mira për aktivitete krijuese.

Legjenda se ideja e tabelës periodike i erdhi në ëndërr u shpik nga Mendeleev veçanërisht për fansat këmbëngulës që nuk e dinë se çfarë është depërtimi krijues. Në fakt, sapo i erdhi në mendje. Me fjalë të tjera, menjëherë dhe më në fund iu bë e qartë se në çfarë rendi duhet të vendosen kartat në mënyrë që secili element të zërë vendin e tij të merituar, sipas ligjeve të natyrës.

Në 1871-1875, Mendeleev studioi vetitë e elasticitetit dhe zgjerimit të gazeve, hulumtoi hidrokarburet e naftës dhe çështjet e origjinës së naftës, për të cilat ai shkroi disa vepra. Viziton Kaukazin. Më 1876 shkoi në Amerikë, në Pensilvani, për të inspektuar amerikanët fushat e naftës. Puna e Mendelejevit në drejtim të studimit të prodhimit të naftës kishte vlerë të madhe për industrinë e naftës në zhvillim të shpejtë në Rusi.

Rezultati i një prej hobive të atëhershëm në modë ishte studimi "Mbi Spiritualizmin".

Që nga viti 1880, ai filloi të interesohej për artin, veçanërisht rusisht, duke mbledhur koleksione arti, dhe në 1894 ai u zgjodh anëtar i plotë i Akademisë Imperiale të Arteve. Portreti i tij është pikturuar nga Repin.

Që nga viti 1891, Mendeleev u bë redaktor i departamentit kimiko-teknik dhe i fabrikës së Fjalorit Enciklopedik Brockhaus dhe Efron dhe shkroi vetë shumë artikuj. Si një hobi, Dmitry Ivanovich bëri valixhet dhe qepi rrobat e tij. Mendeleev gjithashtu mori pjesë në projektimin e akullthyesit të parë rus Ermak.

Në 1887, Mendeleev u ngjit në mënyrë të pavarur në një tullumbace për të vëzhguar një eklips diellor. Fluturimi ishte i paprecedentë dhe u bë i famshëm në të gjithë botën. Kështu e përshkruan G. Chernechenko këtë rast në numrin 8 të një prej gazetave të datës 19 gusht 1999 (artikulli quhet: "Mendeleev në një tullumbace"):

Në pasurinë e vogël piktoreske të D.I. Mendeleev Boblovo u përgatit për të vëzhguar një eklips diellor në shtëpi. Dhe befas, kur mbeti pak më shumë se një javë para eklipsit, një telegram mbërriti nga Shën Petersburg në Boblovë. Në të, Shoqëria Teknike Ruse njoftoi se një tullumbace po pajisej në Tver për të vëzhguar eklipsin dhe se këshilli e konsideroi detyrën e tij ta deklaronte këtë në mënyrë që Mendeleev, nëse dëshironte, "të mund të përfitonte personalisht nga ngritja e balonës për vëzhgimet shkencore.”

Në fakt, as vetë fluturimi dhe as ftesa për të marrë pjesë në të nuk ishin një surprizë e madhe për Mendelejevin. Vetëm një gjë e ngatërroi kimistin e madh: një top i mbushur me gaz ndriçues (nuk kishte gaz tjetër në Tver) nuk mund të ngrihej mbi dy milje dhe, për rrjedhojë, do të mbetej rob i reve. Ajo që duhej ishte një tullumbace e mbushur me hidrogjen të lehtë Ai e raportoi këtë në një telegram urgjent që u nis nga Boblovo për në kryeqytet.

Po bëhej dritë. Ishte re dhe binte shi. Në pjesën e lirë midis linjës hekurudhore dhe stacionit, një top tundej, i rrethuar nga një gardh shtyllash. Aty pranë qëndronte një fabrikë prodhimi gazi e drejtuar nga ushtarë me këmisha të lyera me acid.

“Ne po prisnim profesor Mendelejevin, në orën 6:25 të mëngjesit pati duartrokitje dhe një burrë doli nga turma drejt topit. i gjatë, një burrë paksa i përkulur me flokë të thinjur të shtrirë mbi supe dhe një mjekër të gjatë. Ishte një profesor”, u tha Vladimir Gilyarovsky lexuesve të Russkiye Vedomosti.

Minuta e eklipsit po afrohej. Lamtumiret e fundit. Kovanko i gjatë dhe i hollë tashmë është në shportë. Mendelejevi me një pallto kafe dhe çizme gjuetie shkon atje me vështirësi përmes një rrjeti litarësh.

"Për herë të parë hyra në koshin e topit, megjithëse, megjithatë, një herë u ngjita në Paris me një tullumbace të lidhur tani ne ishim të dy në vend," tha shkencëtari

Ngjarjet e mëtejshme u zhvilluan brenda pak sekondash. Të gjithë papritmas panë se si Mendeleev i tha diçka shokut të tij, sesi Kovanko u hodh nga koshi dhe topi u ngjit ngadalë. Një stol dhe një dërrasë që shërbente si tavolinë fluturuan jashtë detit. Siç do ta kishte fati, çakëlli i lagësht u shndërrua në një gungë të dendur. Pasi u zhyt në fund të koshit, Mendeleev hodhi rërën e lagur poshtë me të dyja duart.

Fluturimi i papritur i vetëm Mendeleev, zhdukja e topit në retë dhe errësira e papritur, sipas Gilyarovsky, "pati një efekt dëshpërues për të gjithë, u bë disi e frikshme". Anna Ivanovna u dërgua në shtëpi në pasuri, e mpirë nga tmerri. Atmosfera e dhimbshme u intensifikua kur dikush i dërgoi një telegram të pakuptueshëm Klinit: “Topi u pa - Mendeleev nuk është aty”.

Ndërkohë, fluturimi ishte i suksesshëm. Topi u ngrit në një lartësi prej më shumë se tre kilometrash, depërtoi nëpër retë dhe Mendeleev arriti të vëzhgonte fazën totale të eklipsit. Vërtetë, para zbritjes, shkencëtari duhej të tregonte jo vetëm frikë, por edhe shkathtësi. Litari që vjen nga valvula e gazit është ngatërruar. Mendeleev u ngjit në anën e shportës dhe, duke u varur mbi humnerë, zbërtheu litarin e valvulës.

Balona u ul i sigurt në rrethin Kalyazinsky të provincës Tver, fshatarët shoqëruan Mendelejevin në një pasuri fqinje.

Lajmi për fluturimin jashtëzakonisht të guximshëm të profesorit rus shpejt u bë i njohur për të gjithë botën.
Akademia Franceze e Aeronautikës Meteorologjike i dha Mendeleev një diplomë "Për guximin e tij gjatë fluturimit për të vëzhguar një eklips diellor".

Në 1888, me udhëzime nga qeveria, ai studioi shkaqet e krizës në industrinë e qymyrit në rajonin e Donetsk. Veprat e tij “Letra mbi fabrikat” dhe “Tarifa e kuptueshme” përmbanin propozime të rëndësishme ekonomike.

Në vitet 1890-1895 ishte konsulent në Laboratorin Shkencor dhe Teknik të Ministrisë Detare. Në 1892 ai organizoi prodhimin e barutit pa tym që shpiku.

Në 1892, Mendeleev u emërua shkencëtar-kujdestar i Depos së Peshave dhe Peshoreve Model. Që nga viti 1893, me iniciativën e tij, ajo u bë Dhoma kryesore e peshave dhe matjeve. Tani është Instituti i Kërkimeve Gjith-Ruse i Metrologjisë me emrin. DI. Mendelejevi. Si rezultat, tashmë në 1899 një ligj i ri për peshat dhe masat u prezantua në Rusi, i cili kontribuoi në zhvillimin e industrisë.

Për një nga përvjetorët e tij, Dmitry Ivanovich iu dhanë peshore të çmuara kimike të bëra prej alumini të pastër - metoda elektrokimike për prodhimin e këtij metali të lirë ishte e panjohur në atë kohë, megjithëse veprat e Mendelejevit tregojnë gjithashtu këtë teknologji.

Fizikanët amerikanë sintetizuan elementin e 101-të të tabelës dhe e quajtën atë mendelevium në Tokë ekziston një mineral me emrin Mendeleev, një vullkan dhe një varg malor nënujor i Mendelejevit, dhe në anën e largët të Hënës është krateri Mendeleev.

Shaka thuhen vetëm për të mëdhenjtë

Ka pasur një seri të tërë anekdotash për Dmitry Ivanovich Mendeleev. Disa histori kanë ndodhur vërtet, ndërsa të tjerat janë shpikur qartë.

Për shembull, ekziston një histori për një vizitë në laboratorin e Mendelejevit nga një nga princat e mëdhenj. Kimisti i famshëm, për të treguar hallin laboratori dhe për të marrë para për kërkime, ai urdhëroi që korridori përgjatë të cilit duhej të ecte princi të mbushej me të gjitha llojet e dërrasave të mbeturinave dhe gardheve. Princi, i frymëzuar, lëshoi ​​disa fonde.

Një histori tjetër që është bërë klasike lidhet me hobin e Mendeleev - të bënte valixhe. Një ditë, një shofer me një kalorës në një karrocë u ngrit papritur nga vendi i tij, u përkul dhe ngriti kapelën e tij përpara një kalimtari. Kalorësi i habitur pyeti: "Kush është ky?" "Oh!" u përgjigj taksieri. Ky është mjeshtri i famshëm i valixheve Mendeleev!"Duhet të theksohet se e gjithë kjo ndodhi kur Dmitry Ivanovich ishte tashmë një shkencëtar i madh i njohur ndërkombëtarisht.

Dhe një herë, në rrethana pothuajse të ngjashme, shoferi i taksisë e informoi me respekt kalorësin se ai ishte kimisti Mendeleev. “Pse nuk është arrestuar? - u habit kalorësi. Fakti është se në ato vite fjala "kimist" ishte sinonim i fjalës "mashtrues".

Legjenda e shpikjes së vodkës

Në 1865, Dmitry Mendeleev mbrojti disertacionin e doktoraturës me temën "Diskursi mbi kombinimin e alkoolit me ujë", i cili nuk kishte të bënte me vodka. Mendelejevi, ndryshe nga legjenda mbizotëruese, nuk e shpiku vodkën; ekzistonte shumë përpara tij.

Etiketa e "Standartit Rus" thotë se kjo vodka "përputhet me standardin e vodkës ruse të cilësisë më të lartë, të miratuar nga komisioni qeveritar carist i kryesuar nga D. I. Mendeleev në 1894". Emri i Mendeleev është i lidhur me zgjedhjen e vodkës me një forcë prej 40 °. Sipas Muzeut të Vodkës në Shën Petersburg, Mendeleev e konsideroi forcën ideale të vodkës 38°, por ky numër u rrumbullakua në 40 për të thjeshtuar llogaritjen e taksave të alkoolit.

Sidoqoftë, nuk është e mundur të gjesh një justifikim për këtë zgjedhje në veprat e Mendeleev. Disertacioni i Mendelejevit mbi vetitë e përzierjeve të alkoolit dhe ujit nuk dallon 40° ose 38°. "Komisioni i Qeverisë Cariste" nuk mund të vendoste këtë standard për vodkën, vetëm sepse kjo organizatë - Komisioni për gjetjen e mënyrave për të përmirësuar prodhimin dhe qarkullimin e pijeve që përmbajnë alkool - u formua vetëm me sugjerimin e S. Yu 1895 Për më tepër, Mendeleev foli në takimet e tij në fund të vitit dhe vetëm për çështjen e akcizës.

Nga erdhi 1894? Me sa duket, nga një artikull i historianit William Pokhlebkin, i cili shkroi se "30 vjet pas shkrimit të disertacionit ... pranon të bashkohet me komisionin." Prodhuesit e "Standartit Rus" shtuan një 30 metaforike në 1864 dhe morën vlerën e dëshiruar.

Vodka me një forcë prej 40 ° u bë e përhapur tashmë në shekullin e 16-të. Quhej polugar sepse kur digjej vëllimi i tij përgjysmohej. Kështu, kontrolli i cilësisë së vodkës ishte i thjeshtë dhe i disponueshëm publikisht, gjë që u bë arsyeja e popullaritetit të saj.

"Unë vetë jam i befasuar," shkroi Mendeleev në fund të jetës së tij, "ajo që nuk kam bërë në jetën time. Dhe mendoj se është bërë mirë.” Ai ishte anëtar pothuajse i të gjitha akademive dhe anëtar nderi i më shumë se 100 shoqërive të ditura.

Mendeleev kreu dhe publikoi kërkime themelore në kimi, teknologji kimike, pedagogji, fizikë, mineralogji, metrologji, aeronautikë, meteorologji, bujqësi dhe ekonomi. E gjithë puna e tij ishte e lidhur ngushtë me nevojat e zhvillimit të forcave prodhuese në Rusi.

Në fillim të shekullit të 20-të, Mendeleev, duke vënë në dukje se popullsia e Perandorisë Ruse ishte dyfishuar gjatë dyzet viteve të fundit, llogariti se deri në vitin 2050 popullsia e saj do të arrinte 800 milion njerëz.

Në janar 1907, vetë D.I Mendeleev e kapi një ftohje të rëndë ndërsa i tregonte Shtëpinë e peshave dhe masave Ministrit të ri të Industrisë dhe Tregtisë Filosofov.

Së pari, u diagnostikua pleuriti i thatë, më pas mjeku Yanovsky zbuloi se Dmitry Ivanovich kishte pneumoni. Më 19 janar, në orën 5 u nda nga jeta kimisti i madh rus. Ai u varros pranë të birit në varrezat Volkovskoye në Shën Petersburg. Ai e bleu këtë vend për vete menjëherë pas vdekjes së djalit të tij, ai ndodhej pranë varrit të nënës së Mendelejevit.

Sistemi periodik i Dmitry Ivanovich Mendeleev dhe rëndësia e tij për shkencën natyrore

Hyrje

Zbulimi i modeleve në strukturën e materies nga D.I. Mendeleev doli të ishte shumë moment historik i rëndësishëm në zhvillimin e shkencës dhe të mendimit botëror. Hipoteza se të gjitha substancat në Univers përbëhen nga vetëm disa dhjetëra elementë kimikë dukej krejtësisht e pabesueshme në shekullin e 19-të, por u vërtetua nga "Tabela Periodike e Elementeve" të Mendeleev.

Zbulimi i ligjit periodik dhe zhvillimi i sistemit periodik të elementeve kimike nga D. I. Mendeleev ishin kulmi i zhvillimit të kimisë në shekullin e 19-të. Një sasi e madhe njohurish për vetitë e 63 elementeve të njohura në atë kohë u vunë në rregull.

Tabela periodike e elementeve

D.I. Mendeleev besonte se karakteristika kryesore e elementeve është pesha e tyre atomike, dhe në 1869 ai formuloi për herë të parë ligjin periodik.

Vetitë e trupave të thjeshtë, si dhe format dhe vetitë e përbërjeve të elementeve, varen periodikisht nga peshat atomike të elementeve.

Mendelejevi e ndau të gjithë serinë e elementeve, të renditura në rend të rritjes së masave atomike, në periudha, brenda të cilave vetitë e elementeve ndryshojnë në mënyrë sekuenciale, duke i vendosur periudhat në mënyrë që të nxjerrin në pah elementë të ngjashëm.

Sidoqoftë, pavarësisht nga rëndësia e madhe e një përfundimi të tillë, ligji periodik dhe sistemi i Mendelejevit përfaqësonin vetëm një përgjithësim brilant të fakteve dhe kuptimi i tyre fizik mbeti i paqartë për një kohë të gjatë. Vetëm si rezultat i zhvillimit të fizikës së shekullit të 20-të - zbulimi i elektronit, radioaktiviteti, zhvillimi i teorisë së strukturës atomike - fizikani i ri, i talentuar anglez G. Mosle vërtetoi se madhësia e ngarkesave të bërthamave atomike vazhdimisht rritet nga elementi në element me një. Me këtë zbulim, Mosle konfirmoi supozimin e shkëlqyer të Mendelejevit, i cili në tre vende të tabelës periodike u largua nga sekuenca në rritje e peshave atomike.

Kështu, gjatë përpilimit të tij, Mendelejevi vendosi 27 Co përballë 28 Ni, 52 Ti përballë 5 J, 18 Ar përballë 19 K, pavarësisht se kjo binte ndesh me formulimin e ligjit periodik, pra me rregullimin. të elementeve sipas radhës së rritjes së peshave atomike.

Sipas ligjit të Mosle-it, akuzat e bërthamave e këtyre elementeve korrespondonin me pozicionin e tyre në tabelë.

Në lidhje me zbulimin e ligjit të Moslit, formulimi modern i ligjit periodik është si vijon:

vetitë e elementeve, si dhe format dhe vetitë e përbërjeve të tyre, varen periodikisht nga ngarkesa e bërthamës së atomeve të tyre.

Pra, karakteristika kryesore e një atomi nuk është masa atomike, por madhësia ngarkesë pozitive bërthamat. Kjo është një karakteristikë më e përgjithshme e saktë e një atomi, dhe për rrjedhojë e një elementi. Të gjitha vetitë e elementit dhe pozicioni i tij në tabelën periodike varen nga madhësia e ngarkesës pozitive të bërthamës atomike. Kështu, Numri serial i një elementi kimik përkon numerikisht me ngarkesën e bërthamës së atomit të tij. Tabela periodike e elementeve është një paraqitje grafike e ligjit periodik dhe pasqyron strukturën e atomeve të elementeve.

Teoria e strukturës atomike shpjegon ndryshimet periodike në vetitë e elementeve. Një rritje në ngarkesën pozitive të bërthamave atomike nga 1 në 110 çon në një përsëritje periodike të elementeve strukturorë të nivelit të jashtëm të energjisë në atome. Dhe meqenëse vetitë e elementeve varen kryesisht nga numri i elektroneve në nivelin e jashtëm; pastaj ato përsëriten periodikisht. Ky është kuptimi fizik i ligjit periodik.

Si shembull, merrni parasysh ndryshimin në vetitë e elementeve të parë dhe të fundit të periudhave. Çdo periudhë në sistemin periodik fillon me elementet e atomeve, të cilët në nivelin e jashtëm kanë një elektron s (nivele të jashtme jo të plota) dhe për këtë arsye shfaqin veti të ngjashme - ata lehtë heqin dorë. elektronet e valencës, e cila përcakton karakterin e tyre metalik. Këto janë metale alkali - Li, Na, K, Rb, Cs.

Periudha përfundon me elementë, atomet e të cilëve në nivelin e jashtëm përmbajnë 2 (s 2) elektrone (në periudhën e parë) ose 8 (s 1 p 6) elektronet (në të gjitha ato pasuese), domethënë ato kanë një nivel të jashtëm të përfunduar. Këto janë gaze fisnike He, Ne, Ar, Kr, Xe, të cilët kanë veti inerte.

Është pikërisht për shkak të ngjashmërisë në strukturën e nivelit të jashtëm të energjisë që vetitë e tyre fizike dhe kimike janë të ngjashme.

Në çdo periudhë, me rritjen e numrit rendor të elementeve, vetitë metalike gradualisht dobësohen dhe ato jometalike rriten dhe periudha përfundon me një gaz inert. Në çdo periudhë, me rritjen e numrit rendor të elementeve, vetitë metalike gradualisht dobësohen dhe ato jometalike rriten dhe periudha përfundon me një gaz inert.

Në dritën e doktrinës së strukturës së atomit, bëhet e qartë ndarja e të gjithë elementëve në shtatë periudha të bëra nga D. I. Mendeleev. Numri i periudhës korrespondon me numrin e niveleve të energjisë së atomit, domethënë, pozicioni i elementeve në tabelën periodike përcaktohet nga struktura e atomeve të tyre. Varësisht se cili nënnivel është i mbushur me elektrone, të gjithë elementët ndahen në katër lloje.

1. s-elementet. Nënshtresa s e shtresës së jashtme (s 1 - s 2) është e mbushur. Kjo përfshin dy elementët e parë të çdo periudhe.

2. p-elementet. P-nënniveli i nivelit të jashtëm është i mbushur (p 1 -- p 6) - Kjo përfshin gjashtë elementët e fundit të çdo periudhe, duke filluar nga e dyta.

3. d-elementet. Mbushet nënniveli d i nivelit të fundit (d1 - d 10) dhe në nivelin e fundit (të jashtëm) mbeten 1 ose 2 elektrone. Këto përfshijnë elementë të dekadave plug-in (10) të periudhave të mëdha, duke filluar nga e 4-ta, të vendosura midis elementeve s dhe p (ato quhen edhe elementë tranzicioni).

4. f-elementet. F-nënniveli i nivelit të thellë (një e treta e tij jashtë) është mbushur (f 1 -f 14), dhe struktura e nivelit të jashtëm elektronik mbetet e pandryshuar. Këto janë lantanide dhe aktinide, të vendosura në periudhat e gjashtë dhe të shtatë.

Kështu, numri i elementeve në periudha (2-8-18-32) korrespondon me numrin maksimal të mundshëm të elektroneve në nivelet përkatëse të energjisë: në të parën - dy, në të dytën - tetë, në të tretën - tetëmbëdhjetë, dhe në të katërtin - tridhjetë e dy elektrone. Ndarja e grupeve në nëngrupe (kryesore dhe dytësore) bazohet në ndryshimin në mbushjen e niveleve të energjisë me elektrone. Nëngrupi kryesor make up s- dhe p-elementet, dhe një nëngrup dytësor - d-elementet. Çdo grup përmban elemente atomet e të cilëve kanë strukturë të ngjashme niveli i jashtëm i energjisë. Në këtë rast, atomet e elementeve të nëngrupeve kryesore përmbajnë në nivelet e jashtme (të fundit) një numër elektronesh të barabartë me numrin e grupit. Këto janë të ashtuquajturat elektrone valente.

Për elementët e nëngrupeve anësore, elektronet e valencës nuk janë vetëm ato të jashtme, por edhe nivelet e parafundit (të dytë të jashtëm), që është ndryshimi kryesor në vetitë e elementeve të nëngrupeve kryesore dhe anësore.

Nga kjo rrjedh se numri i grupit zakonisht tregon numrin e elektroneve që mund të marrin pjesë në formimin e lidhjeve kimike. Kjo është kuptimi fizik i numrit të grupit.

Nga pikëpamja e teorisë së strukturës atomike, shtimi i vetive metalike të elementeve në secilin grup me rritjen e ngarkesës së bërthamës atomike shpjegohet lehtësisht. Duke krahasuar, për shembull, shpërndarjen e elektroneve sipas niveleve në atomet 9 F (1s 2 2s 2 2р 5) dhe 53J (1s 2 2s 2 2р 6 3s 2 zr 6 3d 10 4s 2 4 r 6 4 d 10 5s 2 5p 5) mund të vërehet se ato kanë 7 elektrone në nivelin e jashtëm, gjë që tregon veti të ngjashme. Megjithatë, elektronet e jashtme në një atom jodi janë më larg nga bërthama dhe për këtë arsye mbahen më pak fort. Për këtë arsye, atomet e jodit mund të dhurojnë elektrone ose, me fjalë të tjera, të shfaqin veti metalike, gjë që nuk është tipike për fluorin.

Pra, struktura e atomeve përcakton dy modele:

a) ndryshimi i vetive të elementeve horizontalisht - në një periudhë, nga e majta në të djathtë, vetitë metalike dobësohen dhe vetitë jometalike rriten;

b) ndryshimi i vetive të elementeve vertikalisht - në një grup, me rritjen e numrit serik, vetitë metalike rriten dhe vetitë jometalike dobësohen.

Kështu: Ndërsa ngarkesa e bërthamës së atomeve të elementeve kimike rritet, struktura e predhave të tyre elektronike ndryshon periodikisht, gjë që është arsyeja e ndryshimit periodik të vetive të tyre.

Struktura e sistemit periodik të D. I. Mendeleev.

Sistemi periodik i D.I. Mendeleev është i ndarë në shtatë periudha - sekuenca horizontale të elementeve të rregulluara në rend në rritje të numrit atomik, dhe tetë grupe - sekuenca elementësh me të njëjtin lloj konfigurimi elektronik të atomeve dhe veti kimike të ngjashme.

Tre periudhat e para quhen të vogla, pjesa tjetër - e madhe. Periudha e parë përfshin dy elementë, periudha e dytë dhe e tretë - tetë secila, e katërta dhe e pesta - nga tetëmbëdhjetë secila, e gjashta - tridhjetë e dy, e shtata (jo e plotë) - njëzet e një elementë.

Çdo periudhë (përveç të parës) fillon metal alkali dhe përfundon me një gaz fisnik.

Elementet e periudhave 2 dhe 3 quhen tipike.

Periudhat e vogla përbëhen nga një rresht, ato të mëdha - nga dy rreshta: çift (i sipërm) dhe tek (i poshtëm). Metalet janë të vendosura në rreshta të barabartë të periudhave të mëdha, dhe vetitë e elementeve ndryshojnë pak nga e majta në të djathtë. Në rreshtat teke të periudhave të mëdha, vetitë e elementeve ndryshojnë nga e majta në të djathtë, si në elementët e periudhave 2 dhe 3.

Në sistemin periodik, për çdo element tregohet simboli i tij dhe numri serial, emri i elementit dhe masa e tij atomike relative. Koordinatat e pozicionit të elementit në sistem janë numri i periudhës dhe numri i grupit.

Elementet me numrat serialë 58-71, të quajtura lantanide, dhe elementët me numër 90-103 - aktinide - vendosen veçmas në fund të tabelës.

Grupet e elementeve, të përcaktuara me numra romakë, ndahen në nëngrupe kryesore dhe dytësore. Nëngrupet kryesore përmbajnë 5 elementë (ose më shumë). Nëngrupet dytësore përfshijnë elemente të periudhave që fillojnë nga e katërta.

Vetitë kimike të elementeve përcaktohen nga struktura e atomit të tyre, ose më mirë struktura e shtresës elektronike të atomeve. Krahasimi i strukturës së predhave elektronike me pozicionin e elementeve në tabelën periodike na lejon të krijojmë një sërë modelesh të rëndësishme:

1. Numri i periudhës është i barabartë me numrin total të niveleve të energjisë të mbushura me elektrone në atomet e një elementi të caktuar.

2. Në periudha të vogla dhe seri tek të periudhave të mëdha, me rritjen e ngarkesës pozitive të bërthamave, numri i elektroneve në pjesën e jashtme niveli i energjisë. Kjo shoqërohet me dobësimin e metaleve dhe forcimin e vetive jometalike të elementeve nga e majta në të djathtë.

Numri i grupit tregon numrin e elektroneve që mund të marrin pjesë në formimin e lidhjeve kimike (elektrone valente).

Në nëngrupe, me rritjen e ngarkesës pozitive të bërthamave të atomeve elementare, vetitë e tyre metalike bëhen më të forta dhe vetitë e tyre jometalike dobësohen.

Historia e krijimit të Tabelës Periodike

Dmitry Ivanovich Mendeleev shkroi në tetor 1897 në artikullin "Ligji Periodik i Elementeve Kimike":

- Pas zbulimeve të Lavoisier, koncepti i elementeve kimike dhe trupave të thjeshtë u forcua aq shumë, saqë studimi i tyre formoi bazën e të gjitha koncepteve kimike, dhe si rezultat hyri në të gjithë shkencën natyrore. Ne duhej të pranonim se të gjitha substancat e aksesueshme për kërkime përmbajnë një numër shumë të kufizuar elementësh materialisht heterogjenë që nuk shndërrohen në njëri-tjetrin dhe kanë një thelb të pavarur dhe me peshë, dhe se i gjithë diversiteti i substancave natyrore përcaktohet vetëm nga kombinimi i këtyre. pak elemente dhe ndryshimi ose në vetvete ose në sasitë e tyre relative, ose nëse cilësia dhe sasia e elementeve janë të njëjta - nga ndryshimi në pozicionin, raportin ose shpërndarjen e tyre relativ. Në këtë rast, substancat që përmbajnë vetëm një element duhet të quhen trupa "të thjeshtë", "komplekse" - dy ose më shumë. Por për një element të caktuar, mund të ketë shumë modifikime të trupave të thjeshtë që i korrespondojnë atij, në varësi të shpërndarjes (“strukturës”) të pjesëve ose atomeve të tij, d.m.th. nga ai lloj izomerizmi i quajtur "alotropi". Pra, karboni, si element, shfaqet në gjendjen e qymyrit, grafitit dhe diamantit, të cilët (të marrë në formën e tyre të pastër) prodhojnë të njëjtin dioksid karboni dhe në të njëjtën sasi kur digjen. Për vetë "elementët" nuk dihet asgjë si kjo. Ato nuk pësojnë modifikime apo transformime të ndërsjella dhe, sipas pikëpamjeve moderne, përfaqësojnë thelbin e pandryshueshëm të një lënde të ndryshueshme (kimike, fizike dhe mekanike), e cila përfshihet si në trupa të thjeshtë ashtu edhe në kompleks.

Ideja shumë e përhapur, në kohët e lashta dhe sot e kësaj dite, e një materie "të vetme ose parësore", nga e cila përbëhet gjithë larmia e substancave, nuk është konfirmuar nga përvoja dhe të gjitha përpjekjet që synojnë këtë kanë rezultuar të përgënjeshtrojnë. atë. Alkimistët besonin në shndërrimin e metaleve në njëri-tjetrin, ata e vërtetuan këtë në mënyra të ndryshme, por kur u verifikua, gjithçka doli të ishte ose një mashtrim (sidomos në lidhje me prodhimin e arit nga metalet e tjera), ose një gabim dhe paplotësi hulumtim eksperimental. Sidoqoftë, nuk mund të mos vërehet se nëse nesër rezulton se metali A shndërrohet tërësisht ose pjesërisht në një metal tjetër B, atëherë nga kjo nuk do të rrjedhë aspak se trupat e thjeshtë janë në gjendje të shndërrohen në njëri-tjetrin në përgjithësi, si, për shembull, nga fakti se për një kohë të gjatë oksidi i uraniumit konsiderohej një trup i thjeshtë, por doli se përmbante oksigjen dhe uranium aktual metalik - nuk duhet bërë fare përfundim i përgjithshëm, por mund të gjykohet vetëm në veçanti. shkallët e mëparshme dhe moderne të njohjes me uraniumin si një element i pavarur. Nga ky këndvështrim, duhet të shohim edhe shndërrimin e argjendit meksikan pjesërisht në ar (maj-qershor 1897), të shpallur nga Emmens (Stephen - N. Emmeus), nëse vlefshmëria e vëzhgimeve justifikohet dhe Argentaurum nuk kthehet. të jetë një paralajmërim i ngjashëm alkimik i të njëjtit lloj, i cili ka ndodhur më shumë se një herë dhe gjithashtu i fshehur pas një petku të fshehtësisë dhe interesit monetar. Që i ftohti dhe presioni mund të kontribuojnë në një ndryshim në strukturë dhe veti dihet prej kohësh, të paktën nga shembulli i kallajit të Fritzsche-s, por nuk ka fakte që sugjerojnë se këto ndryshime shkojnë aq thellë dhe nuk arrijnë në strukturën e grimcave, por për ato që tani konsiderohen atome dhe elementë, dhe për këtë arsye shndërrimi (edhe nëse gradualisht) i argjendit në ar, i pohuar nga Emmens, do të mbetet i dyshimtë dhe i parëndësishëm edhe në lidhje me argjendin dhe arin, derisa, së pari, "sekret" është i tillë. zbuloi se përvoja mund të riprodhohet nga të gjithë, dhe së dyti, derisa të vendoset kalimi i kundërt (me ngrohje dhe ulje të presionit?) të arit në argjend, ose derisa të vërtetohet pamundësia ose vështirësia e tij aktuale. Është e lehtë të kuptohet se kalimi i dioksidit të karbonit të alkoolit në sheqer është i vështirë, megjithëse e kundërta është e lehtë, sepse sheqeri është pa dyshim më kompleks se alkooli dhe dioksidi i karbonit. Dhe mua më duket shumë e pamundur që kalimi i argjendit në ar, nëse anasjelltas, ari nuk do të shndërrohet në argjend, sepse pesha dhe dendësia atomike e arit është pothuajse dyfishi i argjendit, nga i cili duhet të konkludohet, bazuar në Gjithçka që dihet në kimi, se nëse argjendi dhe ari vijnë nga i njëjti material, atëherë ari është më kompleks se argjendi dhe duhet të shndërrohet në argjend më lehtë se mbrapa. Prandaj, mendoj se zoti Emmens, për të qenë bindës, jo vetëm duhet të zbulojë “sekretin”, por edhe të përpiqet të tregojë, nëse është e mundur, shndërrimin e arit në argjend, aq më tepër që kur merr një tjetër nga një metal i shtrenjtë, 30 herë. interesat më të lira, padyshim që do të jenë në plan të dytë, dhe interesat e së vërtetës dhe të së vërtetës do të jenë qartësisht në radhë të parë, por tani çështja duket, për mendimin tim, nga ana tjetër.

Me këtë ide të elementeve kimike, ato rezultojnë të jenë diçka abstrakte, pasi ne nuk i shohim apo i njohim ato individualisht. Një njohuri e tillë realiste si kimia ka ardhur në një ide të tillë pothuajse idealiste nga tërësia e gjithçkaje të vëzhguar deri më tani, dhe nëse kjo ide mund të mbrohet, atëherë vetëm si një objekt i bindjes së rrënjosur thellë, që deri më tani ka rezultuar të jetë plotësisht në përputhje me përvojën dhe vëzhgimin. Në këtë kuptim, koncepti i elementeve kimike ka një bazë thellësisht reale në të gjithë shkencën e natyrës, pasi, për shembull, karboni nuk është shndërruar kurrë në asnjë element tjetër, ndërsa një trup i thjeshtë - qymyri - është shndërruar në grafit dhe diamant dhe, ndoshta, një ditë do të jetë e mundur ta kthejmë atë në një substancë të lëngshme ose të gaztë, nëse mund të gjejmë kushtet për thjeshtim grimcat më komplekse qymyri Koncepti kryesor me të cilin mund të fillohet të shpjegohet ligjshmëria e P. konsiston pikërisht në ndryshimin themelor në idetë për elementet dhe për trupat e thjeshtë. Karboni është një element, diçka e pandryshueshme, e përmbajtur si në qymyrin ashtu edhe në dioksidin e karbonit ose në gazin ndriçues, si në diamant, dhe në masën e substancave organike të ndryshueshme, si në gëlqeror ashtu edhe në dru. Ky nuk është një trup specifik, por një substancë me peshë (materiale) me një shumë të vetive. Ashtu si në avujt e ujit ose në borë nuk ka trup specifik - ujë të lëngshëm, por ekziston e njëjta substancë me peshë me shumën e vetive që i përkasin vetëm atij, kështu që e gjithë lënda karbonike përmban karbon materialisht homogjen: jo qymyr, por karbon. Trupat e thjeshtë janë substanca që përmbajnë vetëm një element, dhe koncepti i tyre bëhet transparent vetëm kur njihet ideja e forcuar e atomeve dhe grimcave ose molekulave nga të cilat përbëhen substanca homogjene; Për më tepër, koncepti i një elementi korrespondon me një atom, dhe një trup të thjeshtë - një grimcë. Trupat e thjeshtë, si të gjithë trupat e natyrës, përbëhen nga grimca: i gjithë ndryshimi i tyre është trupa komplekse konsiston vetëm në faktin se grimcat e trupave kompleksë përmbajnë atome heterogjene të dy ose shumë elementeve, dhe grimcat e trupave të thjeshtë përmbajnë atome homogjene të një elementi të caktuar. Gjithçka që thuhet më poshtë duhet të lidhet në mënyrë specifike me elementet, d.m.th. p.sh ndaj karbonit, hidrogjenit dhe oksigjenit, si komponentët sheqer, dru, ujë, qymyr, gaz oksigjen, ozon etj., por jo trupa të thjeshtë të formuar nga elementë. Në të njëjtën kohë, padyshim lind pyetja: si mund të gjendet një ligjshmëri reale në lidhje me objekte të tilla si elemente që ekzistojnë vetëm si ide të kimistëve modernë dhe çfarë mund të pritet në të vërtetë si pasojë e hetimit të disa abstraksioneve? Realiteti u përgjigjet pyetjeve të tilla me qartësi të plotë: abstraksionet, nëse janë të vërteta (përmbajnë elementë të së vërtetës) dhe korrespondojnë me realitetin, mund të shërbejnë si subjekt i të njëjtit studim si konkretiteti thjesht material. Kështu, elementët kimikë, edhe pse thelbi i abstraksionit, i nënshtrohen hetimit në të njëjtën mënyrë si trupat e thjeshtë ose kompleksë që mund të nxehen, peshohen dhe përgjithësisht t'i nënshtrohen vëzhgimit të drejtpërdrejtë. Thelbi i çështjes këtu është se elementet kimike, në bazë të studimit eksperimental të trupave të thjeshtë dhe kompleksë që formojnë, zbulojnë pronat individuale dhe shenjat, tërësia e të cilave përbën objektin e hulumtimit. Tani do t'i drejtohemi renditjes së disa veçorive që u përkasin elementeve kimike për të treguar më pas P. legjitimitetin e elementeve kimike.

Vetitë e elementeve kimike duhet të ndahen në cilësore dhe sasiore, të paktën të parat prej tyre ishin vetë subjekt i matjes. Ndër ato cilësore, para së gjithash, është aftësia për të formuar acide dhe baza. Klori mund të shërbejë si shembull i të parës, pasi me hidrogjenin dhe oksigjenin formon acide të dukshme të afta për të prodhuar kripëra me metale dhe baza, duke filluar me prototipin e kripërave - kripë tryezë. Kripa e natriumit NaCl mund të shërbejë si shembull i elementeve që ofrojnë vetëm baza, pasi nuk prodhon okside acide me oksigjen, duke formuar ose një bazë (oksid natriumi) ose peroksid, i cili ka tipare karakteristike peroksid hidrogjeni tipik. Të gjithë elementët janë pak a shumë acidë ose bazikë, me kalime të dukshme nga i pari tek i dyti. Elektrokimistët (me Berzelius në krye) e shprehën këtë veti cilësore të elementeve duke dalluar ato të ngjashme me natriumin, në bazë të faktit se të parët gjatë zbërthimit gjenerojnë rrymë në anodë dhe të dytët në katodë. I njëjti ndryshim cilësor midis elementeve shprehet pjesërisht në dallimin midis metaleve dhe metaloideve, pasi elementët bazë janë ndër ata që formojnë metale reale në formën e trupave të thjeshtë, dhe elementët acidikë formojnë metaloidë në formën e trupave të thjeshtë që nuk formojnë kanë pamjen dhe vetitë mekanike të metaleve reale. Por në të gjitha këto marrëdhënie, jo vetëm që matja e drejtpërdrejtë është e pamundur, duke e lejuar dikë të vendosë sekuencën e kalimit nga një pronë në tjetrën, por gjithashtu nuk ka dallime të mprehta, në mënyrë që të ketë elementë në njërën apo tjetrën lidhje që janë kalimtare ose ato që mund t'i atribuohet të dy shkarkimeve. Pra, alumini, në pamje, është padyshim një metal që është një përcjellës i shkëlqyer i energjisë galvanike. rryma, në oksidin e saj të vetëm Al 2 O 3 (alumini) luan ose një rol bazik ose acid, pasi kombinohet me bazat (për shembull, Na 2 O, MgO, etj.) dhe me oksidet acide, për shembull, duke formuar squfur. -kripë alumini A1 2 (SO 4) 3 =Al 2 O 3 3O 3; në të dyja rastet ka veti të shprehura dobët. Squfuri, duke formuar një metaloid të padyshimtë, është i ngjashëm në shumë aspekte kimike me telurin, i cili, për shkak të cilësive të jashtme të një trupi të thjeshtë, është klasifikuar gjithmonë si metal. Raste të tilla, shumë të shumta, i japin të gjithëve veçoritë cilësore elementët kanë një shkallë të caktuar paqëndrueshmërie, megjithëse ato shërbejnë për të lehtësuar dhe, si të thuash, për të ringjallur të gjithë sistemin e njohjes me elementët, duke treguar në to shenja individualiteti që bëjnë të mundur parashikimin e vetive të pavërejtura ende të thjeshta dhe komplekse. trupat e formuar nga elementet. Këto karakteristika komplekse individuale të elementeve i dhanë interes të jashtëzakonshëm zbulimit të elementeve të rinj, duke mos lejuar në asnjë mënyrë të parashikohej shuma e karakteristikave fizike dhe kimike karakteristike të substancave të formuara prej tyre. Gjithçka që mund të arrihej në studimin e elementeve kufizohej në bashkimin e atyre më të ngjashëm në një grup, gjë që e bënte gjithë këtë njohje të ngjashme me taksonominë e bimëve apo kafshëve, d.m.th. studimi ishte skllav, përshkrues dhe nuk lejoi të bëhej asnjë parashikim në lidhje me elementë që nuk ishin ende në duart e studiuesve. Një sërë vetish të tjera, të cilat do t'i quajmë sasiore, u shfaqën në formën e duhur për elementët kimikë vetëm nga koha e Laurent dhe Gerard, d.m.th. që nga vitet 50 të shekullit aktual, kur u studiua dhe u përgjithësua aftësia e reagimit të ndërsjellë nga ana e përbërjes së grimcave dhe u forcua ideja e grimcave dy vëllimore, d.m.th. se në gjendje avulli, ndërkohë që nuk ka zbërthim, të gjitha grimcat (d.m.th., sasitë e substancave që hyjnë në ndërveprim kimik me njëra-tjetrën) të të gjithë trupave zënë të njëjtin vëllim pasi dy vëllime hidrogjeni zënë në të njëjtën temperaturë dhe të njëjtën presion. . Pa hyrë këtu në prezantimin dhe zhvillimin e parimeve që u forcuan në këtë ide tashmë të pranuar përgjithësisht, mjafton të thuhet se me zhvillimin e kimisë unitare ose të pjesshme në 40 apo 50 vitet e fundit, është shfaqur një fortësi që nuk ekzistojnë më parë, si në përcaktimin e peshave atomike të elementeve ashtu edhe në përcaktimin e përbërjes së grimcave të trupave të thjeshtë dhe kompleksë të formuar prej tyre, dhe arsyeja e ndryshimit në vetitë dhe reagimet e oksigjenit të zakonshëm O 2 dhe ozonit O 3 u bë e qartë , megjithëse të dyja përmbajnë vetëm oksigjen, si dhe ndryshimin midis gazit të naftës (etilenit) C 2 H 4 nga ceteni i lëngshëm C 16 H 32, megjithëse të dy përmbajnë 12 pjesë të peshës karbon dhe 2 pjesë të peshës hidrogjen. Gjatë kësaj epoke të rëndësishme të kimisë, dy karakteristika ose veti sasiore pak a shumë të sakta u shfaqën në të për çdo element të mirë-ekzaminuar: pesha e atomit dhe lloji (forma) e përbërjes së grimcave të përbërjeve të formuara prej tij, megjithëse asgjë. ende treguar ose lidhje reciproke këto karakteristika, as raporti i tyre me vetitë e tjera, veçanërisht cilësore, të elementeve. Karakteristika e peshës atomike të një elementi, d.m.th. e pandashme, sasia më e vogël relative e saj, e cila është pjesë e grimcave të të gjitha përbërjeve të saj, ishte veçanërisht e rëndësishme për studimin e elementeve dhe përbënte karakteristikat e tyre individuale, deri tani një veti thjesht empirike, pasi për të përcaktuar peshën atomike të një elementi është e nevojshme të dihet jo vetëm përbërja e peshës ekuivalente ose relative e disa komponimeve të tij me elemente, pesha atomike e të cilëve njihet nga përkufizimet e tjera, ose pranohet në mënyrë konvencionale si e njohur, por edhe të përcaktohet (nga reaksionet, dendësia e avullit, etj.) pesha e pjesshme dhe përbërja e të paktën një, ose më mirë akoma, shumë prej përbërjeve të formuara prej tij. Kjo rrugë e eksperimentit është kaq komplekse, e gjatë dhe kërkon një material të tillë tërësisht të pastruar dhe të studiuar me kujdes nga komponimet e elementit, saqë për shumë, veçanërisht për elementët e rrallë në natyrë, në mungesë të arsyeve veçanërisht bindëse, mbetën shumë dyshime në lidhje me vlera e vërtetë e peshës atomike, megjithëse përbërja e peshës (ekuivalente) e disa prej lidhjeve të tyre ishte instaluar; të tilla, për shembull, ishin uraniumi, vanadiumi, toriumi, beriliumi, ceriumi, etj. Duke pasur parasysh vlerën thjesht empirike të peshës së atomit, nuk kishte interes të veçantë për t'u thelluar në këtë temë për elementët që rrallë i nënshtrohen kërkimit, megjithatë. për masë e madhe Vlerat e peshave atomike për elementët më të zakonshëm tashmë mund të konsideroheshin të vendosura fort në fillim të viteve '60, veçanërisht pasi Cannizzaro u vendos fort për shumë metale, për shembull. Ca, Ba, Zn, Fe, Cu etj. dallimi i dukshëm i tyre nga K, Na, Ag etj., duke treguar se grimcat p.sh. Komponimet klorurike të të parës përmbajnë dy herë më shumë klor se e dyta, d.m.th. që Ca, Ba, Zn etj. jepni CaCI 2, BaCI 2, etj., d.m.th. diatomike (dy-ekuivalente ose dyvalente), ndërsa K, Na etj. monoatomike (mono-ekuivalente), d.m.th. nga KCI, NaCI, etj. Rreth mesit të këtij shekulli, pesha e një atomi elementësh tashmë shërbente si një nga shenjat me të cilat filluan të krahasohen elementë të ngjashëm të grupeve.

Një tjetër nga karakteristikat sasiore më të rëndësishme të elementeve është përbërja e grimcave të përbërjeve më të larta të formuara prej tyre. Këtu ka më shumë thjeshtësi dhe qartësi, sepse ligji i Daltonit për raportet e shumëfishta (ose thjeshtësia dhe integriteti i numrit të atomeve që përbëjnë grimcat) tashmë na detyron të presim vetëm disa numra dhe ishte më e lehtë t'i kuptonim ato. Përgjithësimi u shpreh në doktrinën e atomicitetit të elementeve ose valencës së tyre. Hidrogjeni është një element monatomik, sepse jep një përbërje HX me elementë të tjerë monatomikë, përfaqësues i të cilëve konsiderohej klori, duke formuar HCl. Oksigjeni është diatomik, sepse jep H 2 O ose kombinohet me dy X, nëse me X nënkuptojmë elementë monoatomikë. Kështu fitohet HClO, Cl 2 O etj. Në këtë kuptim, azoti konsiderohet triatomik, pasi jep NH 3, NCl 3; karboni është tetraatomik sepse formon CH 4, CO 2, etj. Elementë të ngjashëm të të njëjtit grup, p.sh. halogjenet japin edhe grimca të ngjashme përbërjesh, d.m.th. kanë të njëjtin atomicitet. Përmes gjithë kësaj, studimi i elementeve ka avancuar shumë. Por kishte shumë vështirësi të llojeve të ndryshme. Komponimet e oksigjenit, si një element diatomik i aftë për të zëvendësuar dhe mbajtur X2, paraqisnin një vështirësi të veçantë, duke e bërë plotësisht të kuptueshëm formimin e Cl2O, HClO etj. komponimet me elemente monatomike. Megjithatë, i njëjti oksigjen prodhon jo vetëm HClO, por edhe HClO 2, HClO 3 dhe HClO 4 (acid perklorik), ashtu si jo vetëm H 2 O, por edhe H 2 O 2 (peroksid hidrogjeni). Për të shpjeguar, na duhej të pranonim se oksigjeni, për shkak të diatomitetit të tij, që ka dy afinitete (siç thonë ata), është i aftë të shtrydhet në çdo grimcë dhe të qëndrojë midis dy atomeve të përfshira në të. Kishte shumë vështirësi, por le të ndalemi në dy, për mendimin tim, më të rëndësishmet. Së pari, doli që kishte një lloj skaji O 4 për numrin e atomeve të oksigjenit të përfshirë në grimcë, dhe kjo skaj nuk mund të pritet bazuar në atë që supozohej. Për më tepër, duke iu afruar skajit, lidhjet që rezultonin shpesh ishin jo më pak, por më të forta, gjë që nuk është më e mundur kur mendohet për atomet e shtrydhur të oksigjenit, pasi sa më shumë të ketë, aq më shumë ka të ngjarë të ketë lidhje të dobëta. Ndërkohë, HClO 4 është më i fortë se HClO 3, ky i fundit është më i fortë se HClO 2 dhe HClO, ndërsa HCl është përsëri një trup kimikisht shumë i fortë. Aspekti O 4 shfaqet në faktin se komponimet e hidrogjenit me atomicitete të ndryshme:

HCl, H2S, H3P dhe H4Si

Acidet më të larta të oksigjenit përgjigjen:

HClO 4, H 2 SO 4, H 3 PO 4 dhe H 4 SiO 4,

të cilat përmbajnë në mënyrë të barabartë katër atome oksigjen. Nga kjo madje del përfundimi i papritur se, duke e konsideruar H-në si mono- dhe O si elementë diatomikë, aftësia për t'u bashkuar me oksigjenin është e kundërta e asaj me hidrogjenin, d.m.th. ndërsa elementet rriten në aftësinë e tyre për të mbajtur atomet e hidrogjenit ose rriten në atomicitetin, aftësia e tyre për të mbajtur oksigjen zvogëlohet; klori, si të thuash, është njëatomik në hidrogjen dhe gjysmëatomik në oksigjen, dhe fosfori ose azoti analog i tij është triatomik në kuptimin e parë, dhe në kuptimin e dytë është pesëatomik, gjë që është e dukshme edhe nga komponimet e tjera, për shembull NH 4 CI , POCl 3, PCl 5, etj. .p. Së dyti, gjithçka që dimë tregon qartë për një ndryshim të thellë në shtimin e oksigjenit (duke e shtrydhur atë, duke gjykuar nga ideja e atomicitetit të elementeve) në rastin kur formohet peroksidi i hidrogjenit, nga kur, për për shembull, ndodh. nga H 2 SO 4 (acidi sulfurik) acidi sulfurik H 2 SO 4, megjithëse H 2 O 2 ndryshon nga H 2 O në të njëjtin atom oksigjeni si H 2 SO 4 nga H 2 SO 3, dhe megjithëse deoksiduesit në të dyja rastet konvertohen gjendja më e lartë e oksidimit deri tek ajo më e ulëta. Dallimi në lidhje me reaksionet karakteristike të H 2 O 2 dhe H 2 SO 4 është veçanërisht i theksuar për faktin se acidi sulfurik ka peroksidin e vet (acidi persulfurik, analog i të cilit, acidi perkromik, u studiua kohët e fundit nga Wiede dhe përmban, sipas të dhënave të tij, H 2 CrO 5 ), i cili ka të gjitha vetitë e peroksidit të hidrogjenit. Kjo do të thotë se ka një ndryshim domethënës në metodën e shtimit të oksigjenit në oksidet "të ngjashme me kripën" dhe peroksidet reale dhe, për rrjedhojë, thjesht shtrydhja e atomeve të oksigjenit midis të tjerëve nuk mjafton për të shprehur të gjitha rastet e shtimit të oksigjenit, dhe nëse shprehet, atëherë me shumë mundësi duhet të aplikohet për peroksidet, dhe jo për formimin, si të thuash, të përbërjeve normale të oksigjenit që i afrohen RH n O 4, ku n, numri i atomeve të hidrogjenit, nuk kalon 4, ashtu si numri i oksigjenit. atomet në acidet që përmbajnë një atom të elementeve R. Duke marrë parasysh këtë dhe përgjithësisht kuptimin përmes atomit R të elementeve, i gjithë trupi i informacionit rreth oksideve të ngjashme me kripën çon në përfundimin se numri i formave ose llojeve të pavarura të oksideve është shumë i vogël dhe është i kufizuar në tetë në vijim:

R 2 O 2 ose RO, p.sh. CaO, FeO.

Kjo harmoni dhe thjeshtësi e formave të oksidimit nuk rrjedh aspak nga doktrina e atomicitetit të elementeve në formën e saj të zakonshme (kur përcaktohet atomiciteti nga një përbërje me H ose Cl) dhe është një çështje e krahasimit të drejtpërdrejtë të vetë përbërjeve të oksigjenit. Në përgjithësi, doktrina e atomicitetit konstant dhe të pandryshueshëm të elementeve përmban vështirësi dhe papërsosmëri (përbërje të pangopura si CO, përbërje të mbingopura si JCl 3, përbërje me ujë të kristalizimit, etj.), por në dy aspekte është ende e rëndësishme sot, domethënë. , me të është arritur thjeshtësia dhe harmonia në shprehjen e përbërjes dhe strukturës së përbërjeve organike komplekse, dhe në lidhje me shprehjen e analogjisë së elementeve të lidhura, që nga atomiciteti, pavarësisht se si konsiderohet (ose përbërja e grimcat e komponimeve të ngjashme), në këtë rast rezulton të jetë e njëjtë. Pra p.sh. halidet ose metalet e një grupi të caktuar që janë të ngjashëm me njëri-tjetrin në shumë mënyra të tjera (alkali, për shembull) gjithmonë rezulton të kenë të njëjtin atomicitet dhe formojnë një seri të tërë përbërjesh të ngjashme, kështu që ekzistenca e kësaj veçorie është tashmë, disi, një tregues i analogjisë.

Për të mos e komplikuar paraqitjen, do të lëmë numërimin e vetive të tjera cilësore dhe sasiore të elementeve (për shembull, izomorfizmi, nxehtësia e lidhjes, shfaqja, përthyerja, etj.) dhe drejtpërdrejt do t'i drejtohemi paraqitjes së ligjit P. për të cilin do të ndalemi: 1) në thelbin e ligjit, 2) në historikun dhe zbatimin e tij në studimin e kimisë, 3) në justifikimin e tij me ndihmën e elementeve të zbuluara rishtazi, 4) në zbatimin e tij në përcaktimin e vlera e peshave atomike dhe 5) mbi disa paplotësi të informacionit ekzistues.

Thelbi i P. ligjshmërisë. Meqenëse nga të gjitha vetitë e elementeve kimike, pesha e tyre atomike është më e arritshme për saktësinë numerike të përcaktimit dhe për bindjen e plotë, atëherë rezultati më i natyrshëm për gjetjen e vlefshmërisë së elementeve kimike është vendosja e peshave të atomeve, veçanërisht pasi në peshë (sipas ligjit të ruajtjes së masës) kemi të bëjmë me të pathyeshmen dhe pronën më të rëndësishme të të gjithë materies. Ligji është gjithmonë një korrespondencë e variablave, ashtu si në algjebër varësia e tyre funksionale. Rrjedhimisht, duke pasur peshën atomike si një variabël për elementët, për të gjetur ligjin e elementeve duhet të merren vetitë e tjera të elementeve si një tjetër. vlerë e ndryshueshme, dhe kërkoni për varësi funksionale. Marrja e shumë vetive të elementeve, p.sh. aciditeti dhe baziteti i tyre, aftësia e tyre për t'u kombinuar me hidrogjenin ose oksigjenin, atomiciteti i tyre ose përbërja e përbërjeve të tyre përkatëse, nxehtësia e çliruar në formimin e përkatësisë, p.sh. komponimet e klorurit, madje edhe vetitë e tyre fizike në formën e trupave të thjeshtë ose të ndërlikuar përbërje të ngjashme etj., mund të vërehet një sekuencë periodike në varësi të peshës atomike. Për ta sqaruar këtë, ne fillimisht paraqesim një listë të thjeshtë të të gjitha përkufizimeve aktualisht të njohura të peshës atomike të elementeve, të udhëhequr nga një përmbledhje e fundit e bërë nga F.W. Clarke (Smithsonian Miscellaneous Collections, 1075: “Një rillogaritje e peshave atomike”, Uashington, 1897, f. 34), pasi tani duhet të konsiderohet më i besueshmi dhe që përmban të gjitha përkufizimet më të mira dhe më të fundit. Në këtë rast, ne do të pranojmë, së bashku me shumicën e kimistëve, peshën atomike konvencionale të oksigjenit të barabartë me 16. Një studim i hollësishëm i gabimeve "të mundshme" tregon se për afërsisht gjysmën e rezultateve të dhëna gabimi në numra është më i vogël se 0.1%, por për pjesën tjetër arrin disa të dhjetat dhe për të tjerët ndoshta deri në një përqindje. Të gjitha peshat atomike janë dhënë sipas madhësisë.

konkluzioni

Sistemi periodik i Dmitry Ivanovich Mendeleev ishte i një rëndësie të madhe për shkencën natyrore dhe gjithë shkencën në përgjithësi. Ajo vërtetoi se njeriu është i aftë të depërtojë në sekretet e strukturës molekulare të materies, dhe më pas - strukturën e atomeve. Falë sukseseve të kimisë teorike, një revolucion i tërë u krye në industri, sasi e madhe materiale të reja. Marrëdhënia midis kimisë inorganike dhe organike më në fund u gjet - të njëjtat elementë kimikë u zbuluan si në të parën ashtu edhe në të dytën.

MENDELEEV

MENDELEEV Dmitri Ivanovich (1834-1907), shkencëtar enciklopedist, mësues, anëtar korrespondues i Akademisë së Shkencave të Shën Petersburgut (1876). Më 1880 u emërua akademik, por nuk u zgjodh, gjë që shkaktoi një protestë të ashpër publike; profesor në Universitetin e Shën Petersburgut (1865-90), dha dorëheqjen në shenjë proteste kundër shtypjes së studentëve. U hap (1869) një nga kryesoret. ligjet e shkencës natyrore - ligji i varësisë periodike të vetive të elementeve kimike nga masat e tyre atomike. Autori i St. 500 vepra të shtypura, përfshirë "Bazat e Kimisë" klasike (pjesët 1-2, 1869-71, botimi i 13-të, 1947) - prezantimi i parë harmonik i kimisë inorganike. Kërkime themelore në kimi, teknologji kimike, fizikë, metrologji, aeronautikë, meteorologji, si dhe në çështjet e bujqësisë, ekonomisë, arsimin publik dhe të tjerë Ai hodhi themelet e teorisë së zgjidhjeve, propozoi një metodë industriale për ndarjen e pjesshme të naftës, shpiku një lloj baruti pa tym dhe promovoi përdorimin e plehrave minerale dhe ujitjen e tokave të thata. Një nga iniciatorët e krijimit të Shoqërisë Kimike Ruse (1868; tani Shoqëria Ruse Kimike Mendeleev). Organizator dhe drejtor i parë (1893) i Dhomës kryesore të peshave dhe matjeve (tani Instituti i Kërkimeve të Metrologjisë Mendeleev).

Burimi: Enciklopedia "Qytetërimi rus"


Shihni se çfarë është "MENDELEEV" në fjalorë të tjerë:

    MENDELEEV- Dmitry Ivanovich (1834 1907), më i madhi i kimistëve rusë, lindi në Tobolsk, në familjen e drejtorit të gjimnazit Tobolsk, fëmija i nëntëmbëdhjetë. Në fëmijëri, edukimin dhe edukimin e tij e mbikqyrte nëna, së cilës i detyrohet shumë. Nga…… Enciklopedia e Madhe Mjekësore

    Mendeleev, Vasily Dmitrievich Wikipedia ka artikuj për njerëz të tjerë me mbiemrin Mendeleev. Mendeleev, Vasily Dmitrievich Data e lindjes ... Wikipedia

    Mendeleev D. I. Dmitry Ivanovich pyc. kimist që zbuloi periodike ligji i kimisë elemente (1869), anëtar. korr. Petersburg A.H (1876). I diplomuar në Ch. pedagogjike Instituti në Shën Petersburg (1855). Ka punuar në Shën Petersburg. un ato (1857 90), 1890 95 konsulent shkencor. teknologjisë... Enciklopedia gjeologjike

    - (Dmitry Ivanovich) prof., b. në Tobolsk, 27 janar 1834). Babai i tij, Ivan Pavlovich, drejtori i gjimnazit Tobolsk, shpejt u verbua dhe vdiq. Mendeleev, një djalë dhjetë vjeçar, mbeti nën kujdesin e nënës së tij, Maria Dmitrievna, e lindur... ... Enciklopedia e Brockhaus dhe Efron

    MENDELEEV- Dmitry Ivanovich (1834 1907), rus. shkencëtar dhe shoqëri. aktivisti, prof. (1865), anëtar. korr. Petersburg AN (1876). Në punimet për ekonominë, arsimin, problemet e popullit. dhe të tjera që lidhen me zhvillimin e prodhimit. forcat e Rusisë, M. përshkroi një program zhvillimi... ... Fjalor enciklopedik demografik

    Mendelejevi- Mendeleev, Vasily Dmitrievich Mendeleev, Dmitry Ivanovich ... Fjalori biografik detar

    Dmitry Ivanovich (1834 1907), shkencëtar, mësues, figurë publike ruse. Zbuloi (1869) ligjin periodik. Ai la mbi 500 vepra të botuara, duke përfshirë bazat klasike kimia (botimi i parë, 1869 71; botimi i 13-të, 1947). Autori…… Enciklopedi moderne

    Mendeleev, Dmitry I. (1834 1907). Fillimi i veprimtarisë shkencore të Mendelejevit daton në vitin 1854, kur ai, kur ishte ende student, botoi disa vepra për kiminë. Në 1856, D.I filloi të jepte leksione mbi kiminë organike dhe teorike në... ... 1000 biografi.

    Dmitry Ivanovich (1834 1907), kimist rus që zhvilloi TABELËN PERIODIKE. Zbulohet se elementët kimikë që kanë veti të ngjashme janë të vendosura në të njëjtat intervale nëse elementët janë të renditur në rendin rritës të RELATIVE të tyre... ... Fjalor enciklopedik shkencor dhe teknik

    Kërkesa për "Mendeleev" është ridrejtuar këtu. Shihni edhe kuptime të tjera. Dmitry Ivanovich Mendeleev Dmitry Ivanovich Sokolov D. I. Mendeleev në zyrën e tij (Dhoma kryesore e peshave dhe matjeve, Shën Petersburg). Data e lindjes: 27 janar (... Wikipedia



Ju pëlqeu artikulli? Ndani me miqtë tuaj!