诺贝尔的发明改变了电化学

书中Heyrovsky

捷克药剂师(1890 - 1967)。诺贝尔奖得主极谱法的发明

我记得一个实际的本科。我从未忘记的陌生感仪器,其中包括一个小滴定管充满水银,液滴的下降通过定期的解决方案,抽搐,抽搐,抽搐。我不知道这项技术的意义-极谱法,但它彻底改变了电化学。

19世纪的时候电转移从一个被一个奇怪的谜接管几乎每个方面的科学实验室。他的桩(Alessandro Volta的发明后必威体育 红利账户,2011年6月,p58)改变了汉弗莱·戴维和其他工具撕裂问题为其组件。迈克尔·法拉第联系电力定量化学后,搜索转向试图理解电流如何分解的解决方案。欧内斯特和赫尔曼·冯·亥姆霍兹创造了这个词的电极电位和发达浓度和潜在本身之间的联系;能斯特希望电化学有朝一日会成为光谱学一样简单和有用的。化学家们像Max勒布朗(必威体育 红利账户,2015年1月,p39)开始密谋“两极分化”曲线研究氢电极的电化学过程,他的发明将锚所有测量一个共同的标准。

但在溶液中测量仍然困难,受到再现性的问题。这些问题将会被一个年轻的捷克研究生,书中Heyrovsky。从小就迷上了科学,他开始在布拉格查尔斯大学的学位,他的父亲是校长。Heyrovsky很快就如此兴奋的最新发现,他恳求父亲让他研究大学学院,伦敦(UCL),英国,威廉拉姆齐已经发现了稀有气体。但Heyrovsky拉姆齐与崩溃的梦想;毕业一年,1913年,拉姆齐退休。

Heyrovsky是一个真正的亲英者;他写了他的笔记英语结束他的生命。授予demonstratorship(固定期限讲师职务)在伦敦,他计划采用英国国籍,并开始与新任命的弗雷德里克·唐南膜电位,其最近的一篇论文已经巩固了他的学术声誉。

唐南建议Heyrovsky确定铝的还原电位。表面的氧化层意味着“正电性”系列的立场一直猜测和争论,一些测量把它高达锌和镁,其他人认为它是低铁,甚至领先。纯金属给不一致的结果,唐南一直使用汞毛细管类似由电极(Gabriel李普曼必威体育 红利账户,2015年9月,p38)。他认为通过使用汞合金,吉尔伯特碱金属刘易斯所做,有可能获得一个新鲜表面,氧化层的自由。

Heyrovsky使用platinum-hydrogen参比电极,用氢泡沫的流搅拌解决方案和维护一个“惰性”大气汞合金电极周围。他不仅建立了铝的还原电位,但也获得洞察铝物种形成的水通过测量pH值范围宽。

Heyrovsky度假在波西米亚1914年第一次世界大战爆发的时候,他发现自己困在奥匈帝国。几个月他设法在布拉格化学研究所工作,但被称为奥匈帝国军队服务。幸运的是,他被任命为一个在医院药剂师——离开他的工作时间写了他的工作。

当战争在1918年结束他提交了一份论文Charles-Ferdinand大学。他的一个考官,物理学家Bohumil Kučera, electrocapillarity专家和考试变成了深入讨论。的印象,Kučera邀请Heyrovsky实验室给他设置:允许的毛细管电极汞滴可能被改变——策划反对潜在的每一滴泪的重量。Kučera都困难的曲线。Heyrovsky花了两年时间使这些极其乏味的测量,并逐步得出结论,他是一个电化学效应与化学表面的水滴。

1922年2月,Heyrovsky得到了一个非常敏感的镜子电流计。他测量了当前潜在的函数应用到滴沉浸在摩尔的氯化钠溶液。他增加了电压Heyrovsky看到一系列当前激增。他立刻意识到重要的事情上。他在情节称为s形步骤“波”,可用于容易区分不同的离子。能斯特的梦想被实现。在接下来的七个星期他200页充满了笔记。新闻开始吸引学生。当一个年轻的日本化学家,Masuzo Shikata)访问了他的实验室在秋天,他们设计了一个自动化工具加快实验——极谱法诞生了。实验可以在几分钟内完成,并且可以阅读几乎像光谱扫描。

极谱法象野火般迅速传播。1959年,Heyrovsky被授予诺贝尔奖为他的发现。它仍将电化学技术选择各种各样的电解和物种形成的研究直到1970年代,当它逐渐被循环伏安法。

几十年来我没见过滴汞电极,但极谱法实用的记忆从未离开过我,连同它的精致抽搐,抽搐,抽搐声音。

承认

我感谢那Caruana鼓舞人心的午餐

我记得一个实际的本科。我从未忘记的陌生感仪器,其中包括一个小滴定管充满水银,液滴的下降通过定期的解决方案,抽搐,抽搐,抽搐。我不知道这项技术的意义-极谱法,但它彻底改变了电化学。

的画像Heyrovsky书

书中Heyrovsky

来源:档案UFCH J。Heyrovskeho AVČR v.v.i

捷克药剂师(1890 - 1967)。诺贝尔奖得主极谱法的发明

19世纪的时候电转移从一个被一个奇怪的谜接管几乎每个方面的科学实验室。在亚历山德罗沃尔特的发明他的堆这是汉弗莱·戴维和其他变成撕裂问题纳入其组件的一个工具。迈克尔·法拉第联系电力定量化学后,搜索转向试图理解电流如何分解的解决方案。欧内斯特和赫尔曼·冯·亥姆霍兹创造了这个词的电极电位和发达浓度和潜在本身之间的联系;能斯特希望电化学有朝一日会成为光谱学一样简单和有用的。化学家们喜欢马克斯·勒布朗开始密谋“两极分化”曲线研究氢电极的电化学过程,他的发明将锚所有测量一个共同的标准。

但在溶液中测量仍然困难,受到再现性的问题。这些问题将会被一个年轻的捷克研究生,书中Heyrovsky。从小就迷上了科学,他开始在布拉格查尔斯大学的学位,他的父亲是校长。Heyrovsky很快就如此兴奋的最新发现,他恳求他的父亲让他在大学学习,在英国伦敦(UCL),威廉拉姆齐已经发现了稀有气体。但Heyrovsky拉姆齐与崩溃的梦想;毕业一年,1913年,拉姆齐退休。

Heyrovsky是一个真正的亲英者;他写了他的笔记英语结束他的生命。授予demonstratorship(固定期限讲师职务)在伦敦,他计划采用英国国籍,并开始与新任命的弗雷德里克·唐南膜电位,其最近的一篇论文已经巩固了他的学术声誉。

唐南建议Heyrovsky确定铝的还原电位。表面的氧化层意味着“正电性”系列的立场一直猜测和争论,一些测量把它高达锌和镁,其他人认为它是低铁,甚至领先。与纯金属给不一致的结果,唐南一直使用汞毛细管电极类似开发的加布里埃尔·李普曼。他认为通过使用汞合金,吉尔伯特碱金属刘易斯所做,有可能获得一个新鲜表面,氧化层的自由。

Heyrovsky使用platinum-hydrogen参比电极,用氢泡沫的流搅拌解决方案和维护一个“惰性”大气汞合金电极周围。他不仅建立了铝的还原电位,但也获得洞察铝物种形成的水通过测量pH值范围宽。

Heyrovsky画线

Heyrovsky度假在波西米亚1914年第一次世界大战爆发的时候,他发现自己困在奥匈帝国。几个月他设法在布拉格化学研究所工作,但被称为奥匈帝国军队服务。幸运的是,他被任命为一个在医院药剂师——离开他的工作时间写了他的工作。

当战争在1918年结束他提交了一份论文Charles-Ferdinand大学。他的一个考官,物理学家Bohumil Kučera, electrocapillarity专家和考试变成了深入讨论。的印象,Kučera邀请Heyrovsky实验室给他设置:允许的毛细管电极汞滴可能被改变——策划反对潜在的每一滴泪的重量。Kučera都困难的曲线。Heyrovsky花了两年时间使这些极其乏味的测量,并逐步得出结论,他是一个电化学效应与化学表面的水滴。

1922年2月,Heyrovsky得到了一个非常敏感的镜子电流计。他测量了当前潜在的函数应用到滴沉浸在摩尔的氯化钠溶液。他增加了电压Heyrovsky看到一系列当前激增。他立刻意识到重要的事情上。他在情节称为s形步骤“波”,可用于容易区分不同的离子。能斯特的梦想被实现。在接下来的七个星期他200页充满了笔记。新闻开始吸引学生。当一个年轻的日本化学家,Masuzo Shikata)访问了他的实验室在秋天,他们设计了一个自动化工具加快实验——极谱法诞生了。实验可以在几分钟内完成,并且可以阅读几乎像光谱扫描。

极谱法象野火般迅速传播。1959年,Heyrovsky被授予诺贝尔奖为他的发现。它仍将电化学技术选择各种各样的电解和物种形成的研究直到1970年代,当它逐渐被循环伏安法。

几十年来我没见过滴汞电极,但极谱法实用的记忆从未离开过我,连同它的精致抽搐,抽搐,抽搐声音。

承认

我感谢那Caruana鼓舞人心的午餐