Евреи в химии

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Евреи в химии — участие учёных евреев в развитии химической науки[1][2][3].

Древнее время и Средние века[править]

Древние евреи, особенно их соседи и родственники финикийцы (см. Мохос Сидонский, Фалес Милетский) имели некоторые познания, связанные с прикладными свойствами веществ, применяемых при крашении тканей (и добывании красителей из моллюсков и т. д.), металлургии, работе с материалами при производстве и т. п.

Мария Гебра изобрела ряд приборов, а также открыла соляную кислоту.

В Средние века было немало алхимиков еврейского происхождения.

Некоему еврею Типсилесу приписывали изобретение пороха.

Новое время[править]

В XIX веке появляются первые крупные химики евреи — Фридрих Аккум, Карл Иеллинек, Михаил Юрьевич Гольдштейн, Давид Григорьевич Рейхинштейн, Рудольф Бенедикт, Яков Герцфельд, Сергей Лазаревич Цинберг, Адольф Либен, Джорджо Эррера, Луи-Эдуард Леви, Рихард-Иосиф Мейер, Георг Лунге, Виктор Мейер, Альберт Ладенбург, Исаак Абрамович Ефрон, Гвидо Гольдшмидт, Фриц Блау, и др.

В XX веке крупные достижения получили Эрнст Юлиус Коген, Казимир Функ, Майкл Шварц, Исаак Абрамович Казарновский, Александр Абрамович Гринберг, Александр Ильич Бродский, Александр Наумович Фрумкин, Яков Кивович Сыркин, Григорий Моисеевич Майрановский, Вениамин Григорьевич Левич, Симон Залманович Рогинский, Иосиф Евсеевич Старик, Николай Маркович Эмануэль, Юлий Сигизмундович Залькинд, Семён Исаакович Вольфкович, Исаак Яковлевич Постовский, Рахиль Хацкелевна Фрейдлина, Мартин Израилевич Кабачник, Соломон Аронович Гиллер, Марк Ефимович Вольпин, Виталий Иосифович Гольданский, Алексей Николаевич Бах, Александр Евсеевич Браунштейн, Роман Бениаминович Хесин-Лурье, Лев Александрович Блюменфельд, Мальвина Ассировна Розенберг, Элизабет Рона, Лиза Мейтнер, Розалинд Франклин.

Для примера можно взять сферу красителей. В 1856 году в Польше Я. Натансон синтезировал фуксин (темно-фиолетовый краситель), в 1869 году в Германии К. Т. Либерман получил синтетический ализарин, вытеснивший марену; Р. Мелдола в Англии открыл голубой оксазиновый и зеленый щелочной красители. Г. Каро, создавший в 1860-х годах в Англии так называемую манчестерскую желтую, стал одним из основателей производства синтетических красителей в Германии, а немецкий предприниматель Г. Левинштейн основал первую в Манчестере (Англия) фабрику по их изготовлению.

В начале октября 2025 года пишут: исследователи из Еврейского университета Иерусалима разработали новый метод получения стекла из спирта и кремнезема прямо в процессе 3D-печати. Ученые представили инновационный подход к 3D-печати стекла, который решает главную проблему существующих технологий. До настоящего времени большинство методов трехмерной печати стеклянных изделий требовали использования химических связующих материалов, которые впоследствии необходимо было выжигать при высоких температурах. Этот энергоемкий процесс часто приводил к появлению трещин, сильной усадке материала и потере формы. В исследовании, опубликованном в журнале Materials Today, химики описали новую технологию. Ученые использовали свет для запуска химической реакции в смеси, состоящей из воды, спирта и растворимого кремнезема. В результате реакции образуется гель, который при нагревании превращается в стекло. Разработанный материал совместим со стандартными 3D-принтерами и позволяет создавать объекты размером в несколько сантиметров с достаточно высокой прозрачностью. Главное преимущество метода заключается в том, что для обработки требуется температура всего 250 градусов Цельсия, в то время как традиционное производство стекла требует нагрева минимум до 1000 °. Стекло остается незаменимым материалом во множестве областей – от оптоволоконных кабелей, передающих интернет-трафик, до микрочипов для медицинской диагностики. Исследовательская группа надеется, что их открытие расширит возможности трехмерной печати стекла для производства компонентов по индивидуальным заказам в таких областях, как оптика и биомедицинская инженерия. Соавтор работы профессор Шломо Магдаси считает, что новый подход переносит один из древнейших материалов человечества в XXI век, делая 3D-печать стекла более чистой и универсальной[4].

Израиль[править]

В Израиле работали и трудятся такие химики как Хаим Вейцман, Мордехай Бобтельский, Эрнст Давид Бергман, Аарон Кацир, Эфраим Кацир, Иехуда Хиршберг, Иехошуа Иортнер и Рефаэль Давид Левин (см. также Наука в Израиле).

См. также[править]

Источники[править]