- 化学の主な期間
- 先史時代と古代(紀元前1700年-紀元前300年)
- 錬金術師時代(紀元前300年-紀元1600年)
- フロギストン理論(1600-1800)
- 現代(1800-現在)
- 元素の周期表
- ラザフォードの原子モデル
- 参考文献
化学の期間は、物質の特性と変換の研究を担当する科学の歴史において、年齢による区分と呼ばれています。これらの期間は、先史時代から今日まで続く約4つの年齢で構成されます。
化学は、物質の構造、その組成、変化、そして一般的にはその挙動を研究する科学の分野と定義することができます。化学は物質の組成によって有機物と無機物に分類できます。
物質の変換に関連する謎を理解することへの人間の関心は、バビロニア帝国に由来します。このため、化学は最も古い科学の1つと考えられています(Poulsen、2010年)。
一般に、今日科学者が最も使用している化学モデルは、アリストテレスやデモクリトスなどの古代ギリシャの哲学者が考案した原理やアイデアに基づいています。原子と呼ばれる粒子があり、その物質が構成されているという考えを提案したのはこれらの人々でした。
化学の主な期間
先史時代と古代(紀元前1700年-紀元前300年)
化学に関連するトピックに関する持続的な科学的対話の最初の証拠は、3700年以上前のバムロニア帝国で発生しました。当時、ハンムラビ王はすべての既知の金属を重体のリストに分類したいと考えていました。
その後、約2,500年前、ギリシャの哲学者たちは、問題に関する最初の論理的推論に道を譲りました。化学のこの最初の歴史的な期間は、先史時代と呼ばれています。
ギリシャの哲学者は、宇宙は単一の巨大なコンパクトな塊で構成されていると主張しました。言い換えれば、彼らは宇宙は質量の単位であり、宇宙に含まれるすべての物体と物質は不変の要素として互いに接続されていると信じていました(Trifiró、2011)。
紀元前430年、デモクリトスは、物質が原子と呼ばれる小さな粒子で構成されていると主張した最初の哲学者でした。原子は、宇宙の物理的な場所を占めるすべてのものを形作る、小さくて固い見えない物体でした。
その後、アリストテレスはいくつかの問題の状態があり、温度と湿度が異なる可能性があると判断します。アリストテレスは、物質を構成する要素は、火、空気、水、土の4つだけであると宣言しました。
錬金術師時代(紀元前300年-紀元1600年)
この歴史的な時代は、アリストテレスの影響と、あらゆる金属を金に変換する可能性についての彼の考えから始まります。これらの原則のセットは錬金術と呼ばれ、金属を金に変換するプロセスを実行するために必要な物質は哲学者の石と呼ばれていました。
1500年以上の間、人間の努力は錬金術に関連する化学的活動の行使に向けられていました。
13世紀から15世紀の間に、多くの個人が金の生産業界に参加したいと考えていました。錬金術師の努力は無駄でしたが、金の生産事業は何百年も続きました。(カッツ、1978)
錬金術師の趣味はルネサンス期に新しいレベルに達しました。科学者は金属を金に変えることを熱望しただけでなく、人間がより長く生きてあらゆる種類の病気を治すことができる物質を作るレシピを見つけたかったのです。 。この物質は生命のエリクサーと呼ばれ、その製造は不可能でした(Ridenour、2004)。
17世紀の終わりに、ロバートボイルは、物質を構成する元素の分類に関するアリストテレスの最初のアイデアを拒否した化学に関する最初の論文を発表しました。このようにして、ボイルはこれまで化学についてであったすべての概念を破壊しました。
フロギストン理論(1600-1800)
この化学の歴史的時代は、フロギストンと呼ばれた物質の燃焼に起因する物質であるフロギストンと呼ばれる物質の存在を信じたヨハンJ.別の物質とそれに固執する。このように、特定の物質にフロギストンを追加すると、新しい物質が生成されると考えられていました。
この期間中、チャールズクーロンは物質の粒子に正と負の電荷があることも発見しました。オブジェクトの引力または反発力は、物質の粒子に含まれる電荷に依存します。
このようにして、科学者は、新しい物質を生成する2つの物質の組み合わせが、それらの電荷と質量に直接依存することに気づき始めました(ビデオ、2017年)。
18世紀には、今日知っている原子理論もダルトンによって提案されました。さまざまな金属で実験を行うことで、アントワーヌラヴォジエは今世紀の原子論を検証し、後で物質の保存理論を提案することができます。これは物質が作成も破壊もされず、単に変形することを示します。
現代(1800-現在)
19世紀半ば、ウィリアムクルークスは現代の原子理論を定義するための第一歩を踏み出しました。このようにして、クルークスは、ハインリッヒガイスラーによって以前に発明された真空管の助けを借りて、陰極線または電子電流の存在を特定しました。
この歴史的な期間中に、X線、ピッチブレンデ化合物によって生成される蛍光灯、放射性元素も発見され、周期表の最初のバージョンはドミトリメンデレーエフによって作成されました。
周期表のこの最初のバージョンには、Marine Curieがピッチブレンデの成分として発見した、ウランやトリウムを含む複数の元素が時間とともに追加されました(ColimbiaUniveristy、1996)。
元素の周期表
20世紀初頭、アーネストラザフォードは放射能にはアルファ(+)粒子、ベータ(-)粒子、ガンマ(中性)粒子の3種類があると判断しました。ラザフォードの原子モデルが開発され、今日まで、唯一正しいモデルとして受け入れられました。
ラザフォードの原子モデル
核融合と核分裂の概念は、要素に中性子を衝突させ、より高い原子番号の新しい要素を生成することによって、20世紀にも開発されました。これにより、実験室で人工的に作成された新しい放射性元素を開発することができました。
アルバートアインシュタインは、放射性元素の研究と実験のスポークスパーソンであり、後に原子爆弾の誕生につながった最初の核分裂炉の開発に貢献しました(Janssen、2003)。
参考文献
- (1996年)。コリンビア大学。History of Chemistry:columbia.eduから取得
- Janssen、M.(2003)。アルバート・アインシュタイン:簡単に言えば彼の伝記。Hsci / Phys 1905。
- カッツ、DA(1978)。錬金術と初期の化学の説明された歴史。ツーソン:Splendor Solis。
- Poulsen、T.(2010)。化学入門。CK-12 Foundation。
- Ridenour、M.(2004)。起源。M.リデノア、化学の簡単な歴史(pp。14-16)。Awsna。
- Trifiró、F.(2011)。化学の歴史。化学の基礎、第1巻、4-5。
- ビデオ、A。(2017)。化学タイムライン。アンブローズビデオ。