Немецкий химик (1851–1930)
Райнер Людвиг Клайзен ( немецкое произношение: [ˈʁaɪnɐ ˈklaɪzn̩] ; 14 января 1851 — 5 января 1930) — немецкий химик , наиболее известный своими работами с конденсациями карбонилов и сигматропными перегруппировками . Он родился в Кельне в семье юриста и изучал химию в Боннском университете (1869), где стал членом K.St.V. Arminia . Он служил в армии в качестве медсестры в 1870–1871 годах и продолжил обучение в Гёттингенском университете . Он вернулся в Боннский университет в 1872 году и начал свою академическую карьеру в том же университете в 1874 году. Он умер в 1930 году в Годесберге-на-Рейне (недалеко от Бонна ).
Карьера
Научный вклад
Смотрите также
Ссылки
- ^ Лассар-Кон (1906). Arbeitsmethoden fürorganisch-chemische Laboratorien [ Методы работы для лабораторий органической химии ] (на немецком языке) (4-е изд.). Гамбург и Лейпциг, Германия: Леопольд Восс. п. 67.
Викискладе есть медиафайлы по теме Людвига Кляйзена .
- В Пётш. Lexikon bedeutender Chemiker (VEB Bibliographisches Institut Leipzig, 1989) ( ISBN 3323001850 )
Примечания
- ^ Описание и изображение колбы Клайзена появилось в: Claisen, L. (1893). «Beiträge zur Kenntniss der 1,3-Diketone» [Вклад в [наши] знания о 1,3-дикетонах]. Annalen der Chemie (на немецком языке). 277 (1–2): 162–206. дои : 10.1002/jlac.18932770108. Перевод сноски (31) на страницах 177–178, в которой описывается и изображается колба Клайзена: 31) Во время вакуумных перегонок, которые часто выполнялись во время этой и других работ, я с выгодой использовал фракционные колбы такой формы, как те, что показаны на рисунках ниже. Горлышко колбы, как и в случае с перегонным аппаратом, который был изобретен Кальбаумом, состоит из двух частей; одна часть служит для установки капиллярной трубки, [и] насадка сбоку, для вставки термометра; верхние отверстия имеют такую ширину, что на [них] можно удобно надеть кусок резиновой трубки, а с другой стороны капиллярную трубку и термометр можно по-прежнему легко вставить. Таким образом, удалось избежать неприятностей, которые влечет за собой использование резиновых пробок с двумя отверстиями, — частого обрыва капиллярных нитей и раздавливания термометра. Кроме того, эти колбы для фракционирования имеют еще и другие преимущества, которые заставили меня предпочесть их аппарату, с помощью которого Аншютц избежал, хитрым образом, двухотверстийной пробки. Всплеск жидкости вверх в конденсатор во время прерывистого кипения здесь менее вероятен, чем в случае простой одноголовой колбы; его можно полностью избежать, если налить в (в данном случае не суженную) боковую трубку (рисунок II) несколько грубых кусков стекла, которые прерывают напор устремляющейся вверх жидкости. Можно заполнить — полностью или частично — пространство над стеклянными кусками стеклянными шариками (естественно, только в случае жидкостей с не слишком высокой температурой кипения) и таким образом объединить преимущества колонны Гемпеля с вакуумной перегонкой. В последнем случае мне удалось добиться гораздо более быстрого разделения и гораздо более резких точек кипения, чем при обычной процедуре. Однако даже без стеклянных кусочков и шариков, различия, подчеркнутые Аншютцем, нагревания на открытом огне и перегонки с использованием масляной бани не проявляются в большой степени, как [они проявляются] в случае простой одноголовой колбы. Колбы упомянутого типа изготавливаются на заказ стеклодувной фирмой C. Heinz & Co. в Аахене. (Литературу по этому вопросу см.: Kahlbaum, Boiling Temperature and Pressure , Leipzig, 1885; Anschütz, Distillation Under Reduced Pressure , Bonn 1887; Hantzsch, these Annals 249 : 57.) Использование короткой колонны Гемпеля во время вакуумной перегонки также рекомендовал Михаэль ( Journal für praktische Chemie , 47 : 197).