アウグストヴィルヘルムフォンホフマン


August_Wilhelm_von_Hofmann

アウグストヴィルヘルムフォンホフマン(1818年4月8日– 1892年5月5日)は、有機化学に多大な貢献をしたドイツの化学者でした。彼のアニリンに関する研究は、アニリン染料産業の基礎を築くのに役立ち、コールタールに関する彼の研究は、ベンゼンとトルエンを抽出し、それらをニトロ化合物とアミンに変換するための彼の学生チャールズマンスフィールドの実用的な方法の基礎を築きました。ホフマンの発見には、ホルムアルデヒド、ヒドラゾベンゼン、イソニトリル、およびアリルアルコールが含まれます。彼は3つのエチルアミンとテトラエチルアンモニウム化合物を調製し、アンモニアとの構造的関係を確立しました。
アウグストヴィルヘルムフォンホフマン
アウグストヴィルヘルムフォンホフマン
生まれ(1818-04-08)1818年4月8日
ギーセン、
ヘッセン大公国で
ドイツ連邦
死亡しました
1892年5月5日(1892-05-05)(74歳)
ベルリン、
ブランデンブルク州、
プロイセン王国で
ドイツ帝国
国籍
ドイツ人
母校
ギーセン大学
で知られている
ホフマン転位ホフマン脱離ホフマン-レフラー反応
配偶者たち)
Helene Moldenhauer(1846年8月12日)、Rosamond Wilson(1856年12月13日)、Elise Moldenhauer(1866年5月19日)、Bertha Tiemann(1873年8月11日) 賞 ロイヤルメダル (1854)コプリメダル (1875)ファラデー講師賞 (1875)アルバートメダル (1881)
科学的キャリア
田畑
有機化学
機関
ボン大学王立化学大学ベルリン大学
指導教官
ユストゥスフォンリービッヒ
博士課程の学生
リヒャルト・アベッグユーゲン・バンバーガーラザール・エデレアヌ・フリッツ・ハーバールドルフ・ヒューゴ・ニーツキアドルフ・ピナーフェルディナント・ティーマンカール・フリードリッヒ・フォン・アウワース
影響を受ける
ウィリアム・ヘンリー・パーキン
師事した後ユストゥス・フォン・リービッヒでギーセン大学、ホフマンは最初のディレクターになった化学のロイヤル・カレッジ・ロンドンで、1845年に1865年に彼は、位置受け入れるためにドイツに戻ったベルリンの大学教員や研究者などを。帰国後、彼はドイツ化学会(Deutsche Chemische Gesellschaft)を共同設立しました(1867年)。ロンドンとベルリンの両方で、ホフマンはギーセンでリービッヒによって確立された実験室指導のスタイルを再現し、実験的有機化学とその産業応用に焦点を当てた化学の学校を育成しました。
ホフマンは、ロイヤルメダル(1854年)、コプリメダル(1875年)、アルバートメダル(1881年)など、化学の分野でいくつかの重要な賞を受賞しました。彼は1862年にアメリカ哲学協会の会員に選出された。彼は70歳の誕生日に高潔になった。彼の名前は、ホフマン電量計、ホフマン転位、ホフマン-マルティウス転位、ホフマン脱離、およびホフマン-レフラー反応に関連しています。

コンテンツ
1 初期の人生と教育
2 キャリア
2.1 ロンドンの王立化学大学 2.2 ベルリン大学
3 貢献
3.1 有機合成 3.2 コールタールとアニリン 3.3 分子モデル 3.43.4 ホフマン電量計
4 出版物
5 賞と栄誉
6 その後の人生
7 も参照してください
8 参考文献
9 ソース
10 外部リンク

初期の人生と教育
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  ホフマン、1846年
アウグストヴィルヘルムホフマンは、1818年4月8日にヘッセン大公国ギーセンで生まれました。彼は、ダルムシュタットの法廷の地方議会議員兼地方建築家であるヨハンフィリップホフマンの息子でした。若い頃、彼は父親と一緒に広く旅行した。アウグストヴィルヘルムは1836年にギーセン大学に入学した。
彼はもともと法との研究取り上げた文献学をでギーセン。1839年に父親がリービッヒのギーセン研究所を拡大したとき、彼は化学に興味を持ったかもしれません。アウグスト・ヴィルヘルムは彼の研究を化学に変え、ユストゥス・フォン・リービッヒに師事しました。 彼は1841年にそこで博士号を取得した。1843年、父親の死後、彼はリービッヒの助手の一人となった。
リービッヒとの彼の関係は、最終的には個人的かつ専門的になりました。彼の最初の妻であるヘレン・モルデンハウアー(1846年8月12日)と3番目の妻であるエリーゼ・モルデンハウアー(1866年5月19日)は、リービッヒの妻であるヘンリエッテ・モルデンハウアーの姪でした。伝えられるところによると、リービッヒの娘ヨハンナが彼を拒否した後、ホフマンはエリーゼに法廷を開いた。 :  44、318その間に、彼はロザモンド・ウィルソン(1856年12月13日)と結婚し、後にバーサ・ティーマン(1873年8月11日)と結婚した 。彼には11人の子供がいた。

キャリア

ロンドンの王立化学大学
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  ロンドンの化学学校の発足時のホフマン。Chimistes Celebres、
リービッヒ肉会社トレーディングカードの抜粋、1929年
社長として王立協会ロンドン、アルバートにビクトリア女王は、英国で科学の進歩を促進するために決定されました。 1845年に、彼は王立化学大学のスタイルで、ロンドンで実用化学の学校を始めることを提案した。リービッヒは助言を求められ、ホフマンを新機関の理事に推薦した。ホフマンと王子は、アルバート王子がボンの母校を訪れたときに、彼の古い部屋が現在ホフマンと彼の化学装置で占められているのを見つけたときに会いました。 1845年、ホフマンはビクトリア女王の医師であるジェームズ・クラーク卿から監督の申し出を受けた。アルバート王子の支援とさまざまな民間資金からの資金提供により、この機関は1845年にホフマンを初代所長として開設した。 :112 
新機関の財政状態はやや不安定でした。ホフマンは、英語の任命がうまくいかなかった場合にドイツでのキャリアを再開できるように、ボンの臨時教授に任命され、2年間休職することを条件にその地位を受け入れた。大学は1845年に開校し、16ハノーバースクエアに26人の学生がおり、1848年に299オックスフォードストリートのより安い施設に移動した。ホフマン自身がハノーバースクエアの無料の個人宿泊施設を放棄し、給与の一部を放棄した。この困難なスタートにもかかわらず、この機関はしばらくの間成功し、アニリン染料の開発における国際的なリーダーでした。そこで研究した男性の多くは、化学の歴史に多大な貢献をした。
1853年、王立化学大学は新しい鉱山学校の下で政府の科学芸術学部の一部となり、政府の資金をいくらか安全に受け取ることができるようになりました。しかし、1861年のアルバート王子の死により、この機関は最も重要な支持者の1人を失った。ホフマンはその喪失を深く感じ、1863年に次のように書いています。彼には、人生を通して自分のチャンスを借りていると感じています。」王子の励ましがなければ、イギリス政府と産業界は科学技術への関心を失った。ドイツに戻るというホフマンの決定は、その衰退の兆候と見なすことができ、彼がいなくなると、王立化学大学はその焦点を失いました。

ベルリン大学
1864年、ホフマンはボン大学とベルリン大学で化学の議長を務めました。どちらの申し出を受け入れるかを決めるのに時間をかけながら、ホフマンは両方の大学のために実験室の建物を設計しました。1865年に彼はベルリン大学のEilhardMitscherlichを化学の教授および化学研究所の所長として引き継ぎました。彼は1892年に亡くなるまでその役職に就いていました。ドイツに戻った後、ホフマンはドイツ化学会(Deutsche Chemische Gesellschaft zu Berlin)(1867)の主な創設者であり、その会長を14期務めました。

貢献
ホフマンの研究は、広範囲の有機化学をカバーしていました。

有機合成
ホフマンは、ギーセンにあるリービッヒの研究室で始まった有機合成技術の開発に大きく貢献しました。ホフマンとジョン・ブライスは、彼らの論文「スチレンとその分解生成物のいくつか」 で、「合成」という用語を最初に使用しました。ブライスとホフマンが「合成」と呼んだものは、彼らがスチロールの構成について推論することを可能にしました。その後の論文、MusprattとHofmannの「OnToluidine」は、有機化学の分野における最初の「合成実験」(synthetische Versuche)のいくつかを説明しました。そのような実験の最終的な目標は、天然に存在する物質を人工的に生成することでしたが、そのような目標は当時、実際には達成できませんでした。この技術の当面の目的は、さまざまな材料に既知の反応を適用して、どのような生成物が形成されるかを発見することでした。物質の形成方法を理解することは、物質の発展中の分類法の中にそれを配置する上で重要なステップでした。この技術は、ホフマンの研究プログラムの基礎となりました。彼は、反応生成物とそれらが形成されたプロセスの化学的理解を深めるために、調査の方法として有機合成を使用しました。

コールタールとアニリン
ギーセンにあるリービッヒの研究室で行われたホフマンの最初の研究調査は、コールタールの有機塩基の調査でした。ホフマンは、フリードリープフェルディナンドルンゲによって以前に報告された塩基であるキャノールとロイコルの単離に成功し、キャノールがほぼ完全にアニリンであり、植物染料インディゴの分解生成物であることが以前に示された。彼の最初の出版物(1843)で、彼は、現代の化学文献でコールタールナフサとその誘導体から得られると特定されたさまざまな物質がすべて単一の窒素塩基であるアニリンであることを示しました。これらには、キャノール、カール・ジュリアス・フリッツシェのアニリン、オットー・ウンフェルドルベンのクリスタルリン、ニコライ・ジーニンのベンジダムが含まれていました。彼のその後の研究の多くは、天然アルカロイドの理解をさらに深めました。
ホフマンは、アニリンとアンモニアの類似点を描きました。彼は、有機塩基がアンモニアの誘導体の観点から説明できることを化学者に納得させたかったのです。ホフマンは、アンモニアをエチルアミンと、化合物であるジエチルアミン、トリエチルアミン、およびテトラエチルアンモニウムに変換することに成功しました。彼は第四級アミンを合成した最初の化学者でした。アミドをアミンに変換する彼の方法は、ホフマン転位として知られています。
第一級、第二級、および第三級アミンは、アルカリ性条件下で高温で蒸留した場合に安定でしたが、第四級アミンはそうではありませんでした。四級テトラエチルアンモニウムヒドロキシドを加熱すると、三級トリエチルアミン蒸気が得られた。これは、現在ホフマン脱離として知られている、第四級アミンを第三級アミンに変換する方法の基礎となりました。ホフマンは、この方法をヘムロックのコリン作動性毒であるコニインに適用して、アルカロイドの最初の構造を導き出すことに成功しました。彼の方法はアルカロイドの分子構造を調べるためのツールとして非常に重要になり、最終的にはモルヒネ、コカアミン、アトロピン、ツボクラリンなどに適用されました。コニインは最終的に、人工的に合成された最初のアルカロイドになりました。
1848年、ホフマンの学生であるチャールズブラックフォードマンスフィールドは、コールタールを分別蒸留する方法を開発し、コールタールから製品を開発するための重要なステップであるベンゼン、キシレン、およびトルエンを分離しました。
1856年、ホフマンの学生であるウィリアムヘンリーパーキンは、ロンドンの王立化学大学でキニーネを合成しようとしていたときに、最初のアニリン染料であるモーブを発見しました。この発見は、人工的に作成されたさまざまなカラフルなテキスタイル染料の作成につながり、ファッションの世界に革命をもたらしました。1858年に最初に準備したロザニリンに関するホフマンの研究は、色素に関する一連の調査の始まりでした。 1863年、ホフマンはアニリンブルーがロザニリンのトリフェニル誘導体であることを示し、さまざまなアルキル基をロザニリン分子に導入して、さまざまな紫または紫の色の染料を生成できることを発見しました。これは「ホフマンの紫」として知られるようになりました。 1864年、ホフマンは、マゼンタは、純粋なアニリンからではなく、異性体のオルトトルイジンとパラトルイジンが不純物として存在する市販のアニリンの酸化によってのみ製造できることを確認しました。英国の染料産業に関与するようになったホフマンの他の学生には、エドワード・チェンバース・ニコルソン、ジョージ・モール、ジョージ・シンプソンが含まれます。ドイツに戻った後、ホフマンは染料の実験を続け、1887年に最終的にキノリンレッドを作成した。
Hofmannは、アミンの混合物を分離する方法の開発や、多数の「ポリアンモニア」(ジアミンおよびエチレンジアミンやジエチレンジアミンなどのトリアミン)の調製など、窒素塩基を研究しました。彼は1855年から1857年までリン塩基についてAugusteCahoursと協力しました。彼と一緒に、1857年に、Hofmannは最初の脂肪族不飽和アルコールであるアリルアルコールC3H5OHを調製しました。彼はまた、1868年にその誘導体であるアリルイソチオシアネート(マスタードオイル)を調べ、他のさまざまなイソシアニドおよびイソニトリル(イソシアニドまたはカルビラミン)を研究しました。
ホフマンはまた、決定するための方法を開発した分子量の液体から蒸気密度。ホフマンは1859年にナナカマドの油からソルビン酸を分離しました。これは食品防腐剤として広く使用されている化合物です。
1865年、オーギュストローランに触発されて、ホフマンは炭化水素とその誘導体の体系的な命名法を提案しました。それは1892年にいくつかの修正を加えてジュネーブ大会によって国際的に採用されました。

分子モデル
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  ホフマンのメタンモデル
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  ホフマン電量計
1858年にアウグストケクレが化学構造理論を導入し、1861年にアレクサンダークラムブラウンが印刷された構造式を導入した後、ホフマンは明らかに最初に分子モデルを有機化学に導入しました。ロンドンのロイヤルでの金曜日の夜の講演で1865年4月7日、彼は、メタン、エタン、塩化メチルなどの単純な有機物質の分子モデルを展示しました。これは、細い真ちゅう製のチューブで接続されたさまざまな色のテーブルクロケットボールから構築したものです。ホフマンの元の配色(カーボン=黒、水素=白、窒素=青、酸素=赤、塩素=緑、硫黄=黄色)はCPK配色に進化し、今日でも使用されています。 1874年以降、ファントホフとルベルが独立して有機分子が3次元である可能性があることを示唆したとき、分子モデルはそれらの現代的な外観を想定し始めました。

ホフマン電量計
ホフマン電量計をするための装置である電解水1866にアウグスト・ヴィルヘルム・フォン・ホフマンによって発明され、これは、三つの直立シリンダ、通常ガラスを接合から成ります。内筒は上部が開いており、少量の硫酸などの導電性を向上させるために水とイオン性化合物を加えることができます。白金電極は、電気の供給源の正および負の端子に接続された2つの側シリンダの各々の底部、内部に配置されています。場合は、現在のホフマンさんVoltameterを介して実行され、ガス状の酸素でフォームアノードと気体水素のカソード。各ガスは水を置換し、2つの外側のチューブの上部に集まります。

出版物
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  1944年にイギリスの空襲で破壊されたベルリンのホフマン記念碑
ホフマンは多言語で、特にコールタールとその派生物に関する彼の研究について広く出版されていました。1865年、ホフマンは型理論と化学構造に関する新たなアイデアをまとめた「現代化学入門」を発表しました。タイプ理論は、水素、塩化水素、水、アンモニアの4つの無機分子をモデル化し、水素の1つ以上の原子を同等の原子またはグループに置き換えることを検討することにより、有機化合物と無機化合物の両方を体系化および分類するための基礎として使用しました。ホフマン自身はアンモニアの研究に焦点を合わせていましたが、彼の本の中で4つのモデルすべてについて論じていました。その中で、彼は最初に、原子の結合能力を説明するために、より長いバリアントの原子価の下で、原子価という用語を導入しました。彼の教科書は、ヨーロッパとアメリカの両方の入門教科書に強く影響を与えました。
彼の科学的研究に加えて、ホフマンはリービッヒの研究を含む化学の歴史に関する伝記の通知とエッセイを書いた。

賞と栄誉
彼は1851年に王立協会のフェローに選出されました。1854年に王立協会の王立メダルを、1875年にコプリメダルを授与されました。 70歳の誕生日、1888年に彼は高潔になり、接頭辞「彼の姓の前のフォン」。
1900年、ドイツ化学会はベルリンに「ホフマンハウス」を建設し、1902年には、化学の卓越した業績に対して授与されるアウグストヴィルヘルムフォンホフマン金メダルを創設しました。最初の受賞者は、イギリスのウィリアム・ラムゼー卿とパリのアンリ・モアッサン教授でした。

その後の人生
ホフマンは1892年に亡くなり、ベルリンのフリードホフデアドロティーンシュテッティシェンとフリードリッヒスヴェルダーシェンゲマインデンに埋葬されました。

も参照してください
分子の歴史
水素技術のタイムライン

参考文献
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ソース
ウィキソースには、アウグスト・ヴィルヘルム・フォン・ホフマンによって書かれた、またはそれについて書かれたオリジナルの作品が
コモンズには、アウグストヴィルヘルムフォンホフマンに関連するメディアが
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  には、現在パブリックドメインになっている出版物のテキストが組み込まれています: 
Chisholm、Hugh、ed。(1911)。「ホフマン、アウグストヴィルヘルムフォン」。ブリタニカ百科事典。13(第11版)。ケンブリッジ大学出版局。pp。563–564。
BerichtüberdieEntwickelungderchemischenIndustriewährenddesletztenJahrzehends:im Verein mit Freunden und Fachgenossenerstattet。1–3.1巻、Vieweg、ブラウンシュヴァイク1875 –1877大学および州立図書館デュッセルドルフによるデジタル版

外部リンク
アウグストヴィルヘルムフォンホフマン、Find a Grave
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