- Biografi
- Zaman kanak-kanak dan pengajian
- Pengalaman baru
- Teori
- Teori Pemisahan Elektrolitik
- Persamaan Arrhenius
- Arrhenius dan perubahan iklim
- Asal kehidupan dan sumbangan lain
- Main
- Pengiktirafan
- Kehidupan peribadi
- Rujukan
Svante August Arrhenius (1859-1927) adalah seorang ahli fizik dan ahli kimia Sweden yang terkenal di seluruh dunia kerana kerjanya dalam bidang pemisahan elektrolit dan teori lain yang menjadikannya pemimpin dunia dalam penyelidikan saintifik.
Dia adalah orang Sweden pertama yang menerima Hadiah Nobel dalam Kimia, penulis teks ilmiah dan diakui sebagai bapa fizik-kimia; dia menggunakan pengajaran universiti dan menerbitkan hipotesis mengenai asal usul kehidupan dan pembentukan bintang dan komet.
Domain Awam da vor dem 1. 1 Januari 1923 veröffentlicht
Pakar mengatakan eksperimen Arrhenius lebih awal dari masa mereka. Contohnya ialah kajiannya mengenai agen penyebab pemanasan global planet ini dan cadangannya untuk mengelakkan masalah serius yang kini mempengaruhi kehidupan di Bumi.
Biografi
Zaman kanak-kanak dan pengajian
Svante August Arrhenius dilahirkan pada 19 Februari 1859 di sebuah ladang desa yang terletak di Vik, Sweden. Ayahnya adalah Gustav Arrhenius dan ibunya Carolina Christina Thunberg.
Dari usia muda dia berhubungan dengan dunia akademik, sejak bapa saudaranya Johann Arrhenius adalah seorang profesor botani dan kemudian menjadi rektor Sekolah Pertanian di Ultuna, sementara ayahnya bekerja sebagai juru ukur di University of Uppsala.
Untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka, keluarga ini pindah ke Uppsala pada tahun 1860, hanya satu tahun setelah kelahiran Svante kecil, yang terbukti menjadi anak luar biasa dari usia yang sangat muda. Dinyatakan bahawa pada usia tiga tahun dia sudah membaca sendiri dan menyelesaikan operasi matematik yang sederhana.
Arrhenius belajar di Uppsala Cathedral School, sebuah kampus berprestij bersejarah yang ditubuhkan pada tahun 1246, dari mana dia lulus pada tahun 1876 dengan nilai yang sangat baik.
Pada usia 17 tahun, dia memasuki Universiti Uppsala di mana dia belajar matematik, fizik dan kimia. Lima tahun kemudian dia berpindah ke Stockholm untuk bekerja di bawah Profesor Erick Edlund (1819-1888) di Royal Swedish Academy of Sciences.
Arrhenius pada awalnya menolong Edlund dalam penyelidikan, tetapi tidak lama kemudian mulai mengerjakan tesis doktoralnya sendiri, Penyiasatan ke Galvanic Conductivity of Electrolytes, yang dikemukakannya pada tahun 1884 di University of Uppsala.
Penyelidikan ini berkisar pada pelarutan elektrolit dalam larutan berair dan kemampuan mereka menghasilkan ion positif dan negatif yang mengalirkan elektrik. Malangnya teori ini digambarkan sebagai salah, jadi penyelidikan itu disetujui dengan skor minimum dan ditolak oleh rakan dan gurunya.
Pengalaman baru
Penolakan oleh komuniti saintifik ini tidak menghalang Arrhenius, yang menghantar salinan tesisnya kepada saintis terkenal seperti Rudolf Clausius (1822-1888) Julios Lothar Meyer (1830-1895) Wilhem Ostwald (1853-1932) dan Jacobus Henricus van Hoff. (1852-1811).
Arrhenius terus berlatih dan belajar dari rakan-rakannya. Dia mendapat biasiswa dari Akademi Sains yang membolehkannya melakukan perjalanan dan bekerja di makmal penyelidik terkemuka di tempat-tempat seperti Riga, Graz, Amsterdam dan Leipzig.
Dia memulakan aktivitinya sebagai guru pada tahun 1891, mengajar kelas Fizik di University of Stockholm. Enam tahun kemudian, dia dilantik sebagai rektor kampus pengajian tinggi ini.
Teori
Teori Pemisahan Elektrolitik
Semasa menjadi profesor universiti, Arrhenius terus berusaha membuat penyelidikan mengenai penyelesaian berair yang dibincangkan dalam tesis kedoktorannya. Kajian baru mengenai data dan eksperimennya menjadi asas untuk memaparkan Teori Elektrolitiknya pada tahun 1889.
Arrhenius mendakwa bahawa elektrolit adalah bahan yang, apabila dilarutkan dalam larutan berair, mampu mengalirkan arus elektrik.
Setelah pembubaran mereka, elektrolit ini berpisah menghasilkan cas positif dan negatif, yang disebutnya ion. Bahagian positif ion ini disebut kation dan anion negatif.
Dia menjelaskan bahawa kekonduksian larutan bergantung pada jumlah ion pekat dalam larutan berair.
Penyelesaian di mana elektrolit ini diionisasi diklasifikasikan sebagai asid atau basa, bergantung pada jenis muatan negatif atau positif yang dibentuknya.
Hasil ini memungkinkan untuk menafsirkan tingkah laku asid dan basa yang diketahui sehingga saat itu dan memberikan penjelasan kepada salah satu sifat air yang paling penting: kemampuannya untuk melarutkan zat.
Penyelidikan ini membuatnya mendapat Hadiah Nobel dalam Kimia pada tahun 1903, yang menjadikannya antara rakan sebaya dari negara dan asing.
Dua tahun setelah menerima anugerah penting ini, dia menjawat kepemimpinan Institut Kimia Fizikal Nobel yang baru dilantik, jawatan yang dipegangnya sehingga bersara pada tahun 1927.
Persamaan Arrhenius
Arrhenius mencadangkan pada tahun 1889 formula matematik untuk memeriksa pergantungan antara suhu dan kadar tindak balas kimia.
Kajian serupa telah dimulakan pada tahun 1884 oleh saintis van't Hoff, tetapi Arrhenius yang menambahkan justifikasi fizikal dan penafsiran persamaan, menawarkan pendekatan yang lebih praktikal untuk sumbangan ilmiah ini.
Contoh kajian ini dapat diperhatikan dalam kehidupan seharian, ketika makanan disimpan di dalam peti sejuk, di mana suhu rendah memungkinkan reaksi kimia yang menyebabkan kemerosotannya menjadi lebih perlahan dan oleh itu ia sesuai untuk dimakan dalam jangka masa yang lebih lama.
Persamaan Arrhenius dapat diterapkan pada reaksi gas homogen, dalam larutan, dan proses heterogen.
Arrhenius dan perubahan iklim
Lebih dari seratus tahun yang lalu, ketika pemanasan global bukan masalah perdebatan dan perhatian, Arrhenius sudah mulai membangkitkannya dengan memberikan ramalan mengenai masa depan kehidupan di planet ini.
Pada tahun 1895, dia mengabdikan diri untuk mengkaji hubungan antara kepekatan karbon dioksida (CO 2 ) di atmosfera dan pembentukan glasier.
Dia menyimpulkan bahawa penurunan 50% (CO 2 ) dapat berarti penurunan suhu 4 atau 5 ° C pada suhu planet ini, yang dapat menghasilkan penyejukan besar-besaran, serupa dengan periode glasier yang melaluinya bumi.
Sebaliknya, jika tahap CO 2 ini meningkat 50%, akan terjadi hasil terbalik, peningkatan suhu antara 4 atau 5 ° C yang akan menyebabkan pemanasan yang tidak normal, dengan akibat yang buruk bagi iklim Bumi.
Arrhenius juga menetapkan bahawa bahan bakar fosil dan aktiviti industri manusia yang berterusan akan menjadi penyebab utama peningkatan kepekatan CO 2 atmosfera.
Pengiraannya meramalkan kesan yang terbukti pada keseimbangan semula jadi planet kita, menjadikan Arrhenius orang pertama yang melakukan penyelidikan formal mengenai perkara ini.
Asal kehidupan dan sumbangan lain
Subjek minatnya sangat pelbagai. Dia memberikan sumbangan dalam bidang kosmologi dengan teori mengenai asal-usul komet yang mengaitkan tekanan radiasi matahari dengan pembentukannya; sebagai tambahan kepada teori mengenai evolusi bintang.
Kajian mengenai asal usul kehidupan tidak diabaikan oleh saintis ini, yang dalam Teorinya Panspermia menyatakan bahawa kuman kehidupan tersebar di seluruh alam semesta dan bahawa ia hanya perlu mempunyai syarat-syarat yang diperlukan untuk berkembang.
Teori yang sangat moden jika seseorang mengambil kira bahawa para saintis sedang mengkaji keberadaan bahan antarplanet dalam meteorit yang jatuh di bumi dan kemungkinan bahawa ini telah berfungsi sebagai wahana percikan hidup pertama di planet ini.
Arrhenius menerima selama beberapa tahun tawaran pekerjaan dari negara lain, namun dia selalu memilih untuk bekerja di Sweden. Tempoh di mana dia bekerja di University of California, Amerika Syarikat, dan yang menghasilkan bukunya Immunochemistry (1907), dapat dikira sebagai pengecualian.
Main
Arrhenius juga cemerlang sebagai penulis produktif, menerbitkan karya ilmiah dan pidato.
Beberapa teks ditulis secara eksklusif untuk analisis mendalam mengenai kajian dan praktik kimia, tetapi ia juga membuat beberapa penerbitan naratif yang mudah ditafsirkan bukan hanya oleh komuniti akademik tetapi oleh masyarakat umum.
Pengiktirafan
Anugerah tertinggi Arrhenius tidak diragukan lagi adalah Hadiah Nobel Kimia tahun 1903 untuk Teori Pemisahan Elektrolitiknya, yang menjadikannya orang Sweden pertama yang mendapat penghargaan.
Pada tahun 1902, Royal Society of London memberinya Pingat Davy dan institusi yang sama menamakannya sebagai Anggota Asing pada tahun 1911.
Pada tahun yang sama dia adalah yang pertama menerima pingat Willard Gibbs yang diberikan oleh American Chemical Society.
Pada tahun 1914, dia memperoleh pingat Faraday yang dianugerahkan oleh Institut Fizik Inggeris, selain siri kepujian dan gelaran akademik kehormatan yang ditawarkan oleh kira-kira sepuluh universiti Eropah yang terkenal.
Sebagai penghormatannya, kawah bulan Arrhenius dan kawah Arrhenius dari Mars juga diberi nama.
Kehidupan peribadi
Sejarawan mendakwa bahawa Arrhenius mempunyai semangat manusia yang hebat. Sebenarnya, semasa Perang Dunia I dia berjuang untuk membantu membebaskan dan memulangkan saintis yang telah dijadikan tawanan perang.
Dia berkahwin dua kali, pada tahun 1884 dengan Sofia Rudbeck, pelajar dan pembantunya yang mempunyai seorang anak lelaki. Dua puluh satu tahun selepas perkahwinan pertamanya, dia mengahwini María Johansson, mempunyai tiga orang anak.
Dia bekerja tanpa lelah sehingga kematiannya di Stockholm pada 2 Oktober 1927 pada usia 68 tahun.
Rujukan
- Bernardo Herradon. (2017). Arrhenius, salah seorang bapa kimia moden. Diambil dari Principia.io
- Elisabeth Crawford. (2015). Svante Arrhenius, Ahli Kimia Sweden. Diambil dari Britannica.com
- Miguel Barral. (2019). Svante Arrhenius, Lelaki yang meramalkan perubahan iklim. Diambil dari bbvaopenmind.com
- Miguel G. Corral (2011) Meteorit dapat meletupkan permulaan kehidupan. Diambil dari elmundo.es
- Svante Arrhenius. Diambil dari newworldencyclopedia.org
- Francisco Armijo de Castro. (2012). Seratus tahun perairan mineral. Dua Ahli Hidrologi: Antoine Lavoisier dan Svante Arrhenius. Diambil dari majalah.ucm.es