打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
科学史上的今天——8月13日

  • 1918年8月13日

    两次诺贝尔化学奖——英国生化学家桑格出生


  •   1918年8月13日,英国生物化学家桑格(Frederick Sanger,1918 、8、13–2013、11、19)出生。他是第三位获得两次诺贝尔自然科学奖的人。
      由于他确定了胰岛素分子结构,荣获1958诺贝尔化学奖。1980年又由于设计出测定核酸排列顺序的方法,和吉尔伯特分享诺贝尔化学奖的一半,另一半则颁给保罗·伯格,以奖励他对核酸基本生物化学的研究与及特定DNA重组。
          桑格是目前惟一获得两次诺贝尔化学奖的人。获得同一类别诺贝尔奖的目前也只有两位,另一位是获得两次诺贝尔物理奖的巴丁。





  • 1892年8月13日

    相差0.0066克-瑞利与拉姆塞发现氩


  •   1892年,英国物理学家瑞利(William Strutt, 3rd Baron Rayleigh, 1842、11、12 –1919、6、30)反复测定了从空气中得到的氮气质量,在标准情况下每升1.2572克。而从制取氮中取得的氮气则重每升1.2506克,二者相差0.0066克。为了足够精确,瑞利又重做实验,并用电火花通过两种氮,把它们封闭起来,静置8个月,结果二者的差还是不变。百思不得其解的瑞利向化学家求援。
      瑞利的朋友拉姆塞思路开阔,他认为从空气中提取的氮较重的原因,也许是空气中含有一种未知的较重气体。事实上,80年多年前,卡文迪什已早已发现,在氧、氮的放电实验中,总有一部分气体不能与氧结合而残余到最后,余量为1/120.只可惜这八十余年来,没有任何化学家注意到这个1/120。
           瑞利与拉姆塞合作研究探索。1894年8月13日,他们将空气中得到的氮通过加热的镁,除去生成的氧化镁,还留有少量气体,对其进行光谱分析,得到了有红色和绿色的各组明亮光线的光谱。他们把这种比氮密度大、体积占大气0.98%的新元素叫“氩”。因氩的发现,瑞利获得1904年诺贝尔物理学奖,而拉姆塞获得同年诺贝尔化学奖。






  • 1872年8月13日

    叶绿素-德国化学家威尔斯泰特出生


  •   1872年8月13日,德国有机化学家理查德·威尔斯泰特(Richard Martin Willst?tter,1872、8、13–1942、8、3)出生。他进行了20年的艰苦研究,阐明了在绿叶细胞中存在的叶绿素是镁的络合物,并由此获得了1915年诺贝尔化学奖。
      1915年,威尔斯泰特的朋友哈伯(Fritz Haber,1918年诺贝尔化学奖得主)问他是否愿意加入毒气研发工作,威尔斯泰特不愿意加入毒气研发工作,但答应参与有毒物品防护研发工作。他和他的同事开发了一种用三层过滤吸收有毒气体的产品,该产品于1917年生产了三千万件,威尔斯泰特也被授予二级铁十字勋章。
      威尔斯泰特1894年在慕尼黑开始植物碱化学的研究,阐明了托品的化学结构,这就是阿托品与可卡因等分子中的主要部分;1911年-1915年在德皇威廉研究院短期工作,随即回到慕尼黑发展同化作用的研究,后来又更系统地继续酶化学的工作,获得多种较纯的酶;
      1924年,由于德国的反犹主义日益声高,威尔斯泰特在学生、同事甚至部长的挽留下还是辞职了。1939年,威尔斯泰特由于犹太人的身份遭到盖世太保追捕而从德国逃到瑞士。






  • 1819年8月13日

    英国物理学家、数学家斯托克斯出生


  •   1819年8月13日,英国物理学家、数学家斯托克斯(Sir George Gabriel Stokes, 1st Baronet,1819、8、13-1903、2、1)出生于爱尔兰。1885~1890年担任英国皇家学会会长。斯托克斯自1849年起担任剑桥大学卢卡斯教授席位,他一生的职业生涯都在剑桥。
      斯托克斯在流体动力学、光学、光谱学和数学等领域都有成就。他在流体动力学作出了开创性的贡献(包括流体动力学方程)。以他的名字命名的还有斯托克斯定律、斯托克斯谱线、斯托克斯公式、斯托克斯数、斯托克斯关系、斯托克斯位移。






  • 1814年8月13日

    光谱学的奠基人-埃格斯特朗出生

      1814年8月13日,安德斯·约纳斯·埃格斯特朗(Anders Jonas ?ngstr?m,1814、8、13-1874、6、21),瑞典物理学家,光谱学的奠基人。
      1858年埃格斯特朗接替阿道夫·斐迪南·斯世博格(Adolph Ferdinand Svanberg),成为乌普萨拉大学物理系主任。他最重要的研究工作主要是在热传导和光谱学方面。埃格斯特朗指出电火花会产生两个重叠的光谱,其中一个光谱来自金属电极,另一个光谱则来自电火花通过的气体;并且他根据莱昂哈德·欧拉的共振理论提出炽热气体辐射的明亮光线被吸收时折射度都是一样的。他总结了基本的光谱分析原理。虽然这些内容被忽略了数年时间,埃格斯特朗仍被认为光谱学的奠基者之一。

       1853年,埃格斯特朗最先从气体放电的光谱中确定了氢的Hα谱线,证明它就是夫琅禾费在太阳光谱中发现的C线。除此之外,他还找到了氢原子光谱另外三根在可见光波段内的谱线,即Hβ、Hγ、Hδ谱线,并精确测量了它们的波长。1861年时埃格斯特朗将注意力集中在太阳光谱。他把光谱仪和摄影结合在一起研究太阳系天体,结果在1862年时太阳的大气层中发现了氢和其他元素。1868年埃格斯特朗在他的著作《Recherches sur le spectre solaire》中发表了标准太阳光谱图表,详细记录了太阳光谱中超过千条谱线的波长,以10-10米为单位,精确到六位有效数字,这些数据成为当时的国际标准。不过,埃格斯特朗的量测在7000或8000埃的部分并不准确。







  • 1642年8月13日

    惠更斯发现火星南极冠


  •   1642年8月13日,荷兰科学家克里斯蒂安·惠更斯(Christiaan Huygens,1629、4、14—1695、7、8)发现火星南极冠。火星极冠由水和干冰组成。




本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
长度单位
至少多少个水分子,才能叫一滴水?
一种简单的方案,解决了物理学的一大挑战
环境污染物快速分析的表面增强拉曼光谱技术
光谱学是如何诞生的?
三年级:美妙数学之“你知道比毫米更小的长度单位有哪些吗?”(0920三)
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服