로널드 시드니 니홀름

Ronald Sydney Nyholm
선생님

로널드 시드니 니홀름
태어난(1917-01-29)1917년 1월 29일
오스트레일리아 뉴사우스웨일스브레이킹
죽은1971년 12월 4일(1971-12-04) (54세)
국적호주.
배우자모린 리처드슨(1948)[1]
수상왕립학회 회원[2]
과학 경력
필드화학
기관이브레디 배터리 주식회사
시드니 대학교
유니버시티 칼리지 런던
시드니 공과대학
박사학위 자문위원크리스토퍼 잉골드[1]
박사과정 학생로빈 클라크

로널드 시드니 니홀름 경(Ronald Sydney Nyholm, 1917년 1월 29일 ~ 1971년 12월 4일)은 1950년대와 1960년대 무기화학 분야의 선두 주자였던 호주의 화학자였다.null

교육

1917년 1월 29일 6명의 자녀로 구성된 가족 중 4번째로 태어났다.니홀름의 아버지 에릭 에드워드 니홀름(1878~1932)은 철도 경비원이었다.니홀름의 친할아버지 에릭 니홀름(1850–1887)은 1873년 아델라이드로 이주한 핀란드 스웨덴어권 니칼레비에서 태어난 코퍼스미스였다.로날드 니홀름은 자신의 핀란드 뿌리를 소중히 여겼고 1959년 핀란드 화학 협회의 대응 멤버로 선출된 것을 특히 자랑스러워했다.null

뉴사우스웨일스브레이킹힐의 작은 광산촌 출신인 그는 일찍이 무기화학의 역할에 노출되었다.[2][3]버크 워드 공립학교와 브레이킹 힐 고등학교를 다녔다.니홀름은 1948년 8월 6일 런던 켄싱턴의 세인트 메리 [4]아보츠 교회에서 NSW 시드니 교외 에핑의 모린 리처드슨과 결혼했다.null

브레이킹 힐 고등학교를 졸업한 후 시드니 대학교(BSC, 1938; MSC, 1942)와 그 후 유니버시티 칼리지 런던(PhD, 1950, Christopher Ingold 경의 감독으로 D.1953년).[1]졸업과 동시에 Nyholm은 고등학교 교사가 되었고, 이는 그의 대학 장학금 계약상 필요조건이다.null

독립경력

그 후 그는 이브레디 배터리 사에 화학자로 입사했는데, 그곳에서 그는 더 오래 지속되는 배터리를 만드는 그의 작업이 마케팅 부서로부터 좋은 반응을 얻지 못해 좌절했다.그 후 그는 교직에 복귀했지만 지금은 3차 교육을 받고 있다.제2차 세계 대전 동안, 민방위군은 일본의 침략 가능성이 가스 공격을 포함할 것이라고 매우 우려했기 때문에 그는 가스 장교였다.그는 1947년부터 런던으로 휴가를 떠났지만 1940년부터 1951년까지 시드니 공과대학의 화학 수석강사를 역임했다.1952년부터 1954년까지 뉴사우스웨일스 공과대학 무기화학 부교수로 재직했다.1954년 그는 뉴사우스웨일스 왕립 협회의 회장으로 선출되었다.1955년, 니홀름은 영국 케임브리지 교외에서 발생한 자동차 사고로 1971년 12월 4일 사망할 때까지 근무했던 런던대학 화학과 교수로 영국으로 돌아왔다.[2][5]null

무기화학 연구

니홀름의 무기화학 연구는 주로 전이 금속 화합물, 특히 오르간-아세닉 리간드를 포함하는 화합물들의 준비와 관련이 있었다.유기화학에 대한 그의 관심은 시드니 대학에서 조지프 버로우스(1888–1950)에 의해 길러졌다.니홀름은 강력한 첼팅 리간드 디아르를 사용하여 여러 전환 금속의 산화 상태와 조정 번호를 시연했다.[6]니홀름 교수는 '비정상적 발란스 상태'라는 용어가 '역사적이지만 화학적 의미는 없다'고 지적했다. '평소 산화 상태의 정의는 산화물, 물 및 기타 단순 산소 기증자, 할로겐과 같은 고전적 무기 화합물에서 흔히 볼 수 있었던 화학 물질로 구성된 환경에서 안정된 산화 상태를 가리킨다.fluorine과 유황은 제외한다.그러나 오늘날 그러한 종은 금속에 부착될 수 있는 방대한 수의 기증 원자와 리간드 중 극히 일부에 불과하다.'

1940년 시드니공대에 입학한 니홀름은 프란시스(프랭키) 드와이어와 친밀한 개인적 친분을 맺고 연구에 협력했다.과중한 교수직에도 불구하고 1942년과 1947년 사이에 그들은 뉴사우스웨일즈 왕립학회지 및 의사록에 17개의 논문에서 로듐, 이리듐, 오스뮴 복합체를 보고했다.[7]null

니홀름의 초기 성공 중 하나는 이발성 니켈의 적염[Ni(diars)2Cl2]Cl의 공중 산화에 의해 삼발성 니켈[Ni(diars)2Cl2]의 팔면체 복합체를 준비하는 것이었다.[8]그는 또한 3가 단지의 질산 산화에 의해 딥 블루[Ni(diars)2Cl2] [ClO4]2와 같은 4가 니켈의 안정적인 콤플렉스에 대해서도 설명했다.[9]높은 산화 상태의 이러한 안정화는 니홀름-레일 반응에서 유의미하게 되었고, 이 반응에서 제 3차 아르신, 디아르는 삼중수소 아르신, 삼차 아르신에 응축 반응을 겪는다.Nyholm은 M(diars)2X2 타입의 분할된 팔면체 복합체의 예를 준비했는데, 여기서 X는 Cl, Br 또는 I이고, M은 Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Mo, Tc, Ru, Pd, W, Re, Os, Pt이다.null

이러한 부차적인 복합체들 중 많은 것들이 공기 산화 작용에 민감하다.크롬 복합체는 물에 의해 산화된다.실제로 이전의 Cr(diars)2X2 준비 시도는 실패했다.크롬 화합물은 결국 니홀름 사망 한 달 전 동료 앤서니 니콜 레일(Anthony Nicholl Rail)에 의해 엄격한 무공해 기술을 사용하여 합성되었다.[10]null

니홀름은 로널드 길레스피 교수와 함께 분자 기하학의 단순한 예측을 위해 VSEPR(Valence shell electron pair refusion) 이론을 개발했다.이 이론은 양자 이론의 특징을 포함하도록 적응되었지만 확률 봉투 안에서 다양한 밀도의 전자 구름에 초점을 맞춘 결합의 고전적인 그림을 강조했다.null

교수철학

니홀름은 런던대학 화학과 교수로 취임하는 첫 강연에서 화학을 가르치는 것에 대한 자신의 우려에 대해 말했다.[11][12]1957년 니홀름 대학은 화학적 지식과 이론의 새로운 측면과 새로운 장비의 시연에 관한 연례 서머 스쿨 시리즈 중 첫 번째를 조직했다.60년대 초, 적어도 부분적으로는 니홀름의 영향의 결과로서 누필드 재단은 과학 교수 프로젝트를 설립했고, 그 중 니홀름은 화학 자문 위원회의 초대 의장이었다.이 프로그램은 화학적 사실의 회상보다는 화학의 과정을 강조하는 체험형 GCE 강좌의 개발로 이어졌고, 사회에서 화학의 역할을 탐구했다.1971년 나이홀름에서는 '변화를 위한 교육'이라는 제목의 기사를 발표했는데, 그는 화학에 적용되는 교육과 훈련을 구분했다.[13]그는 교육을 '급변하는 현대사회에서 개인의 인격을 최대한 발전시킬 수 있는 방법으로 전수교육을 받는 과정'으로 정의했다.그는 1990년대 영국의 국가 커리큘럼 발전에서와 같이 사실에 부담을 느끼고 사실적으로 검증된 학습에 지나치게 중점을 둔 사람이 아니었다.null

Nyholm은 완전한 삶을 위한 훈련을 다음을 포함하는 것으로 정의했다.[citation needed]

  1. 일종의 윤리적 기준이 발달한 개인으로서의 자신을 인정하는 것.이것은 한 종류나 다른 종류의 종교에서의 훈련을 통해 일어날 수 있다; 이러한 믿음이 나중에 거부되든 아니든, 그것들은 적어도 미래 행동을 측정할 수 있는 근거를 형성한다.
  2. 인간은 사회적 존재로서 자신이 살고 있는 사회의 본질과 발전 이유를 숙지할 필요가 있다.
  3. 인간은 구어와 문자로 의사소통을 할 수 있어야 한다.
  4. 사람은 숫자여야 한다.그의 지적 능력에 맞는 양적 사고의 과정에 대한 이해를 받는 것이 필수적이다.

산업컨설팅

니홀름은 그의 일생동안 산업과 연관되어 있었다.그의 초기 직책 중 하나는 시드니에 있는 이브레디 배터리의 화학자였다.유용한 제품에 과학을 응용한 것은 그에게 매우 중요한 일이었고, 그는 듀폰 로고가 "화학을 통해 더 나은 삶을 위해 더 나은 것들을 하라"는 것에 감탄했다고 한다.그는 영국의 ICI와 존슨 매티, 미국의 듀폰 등 여러 회사의 활발한 컨설턴트였다.null

명예 및 상

1973년 화학회가 설립한 [15]무기화학[14] 니홀름상 및 교육상현재 왕립화학회가 2년마다 수여하는 상이다.null

광물 니홀마이트의 이름은 니홀름의 이름을 따서 지어졌다.[16]2009년 브레이킹힐에서 발견되었으며, 엘리엇 외 연구진에 의해 그 구조가 해명되었다.[17]null

참조

  1. ^ a b c Livingstone, Stanley E. Nyholm, Sir Ronald Sydney (1917–1971). Australian Dictionary of Biography.
  2. ^ a b c Craig, D. P. (1972). "Ronald Sydney Nyholm 1917-1971". Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society. 18: 445–475. doi:10.1098/rsbm.1972.0015.
  3. ^ Bright Sparcs 전기 입력
  4. ^ http://www.stmaryabbotschurch.org/
  5. ^ Chatt, J. (1974). "A tribute to Sir Ronald Nyholm". Journal of Chemical Education. 51 (3): 146–149. Bibcode:1974JChEd..51..146C. doi:10.1021/ed051p146.
  6. ^ R S Nyholm & M L Tobe;전환 금속의 산화 상태 안정화; Advan. 이너그, 화학. 방사화학 5, 1-40
  7. ^ 스탠리 E 리빙스톤; 드와이어, 프랜시스 패트릭 존(1910–1962);오스트레일리아 전기사전
  8. ^ R S 니홀름; 삼발렌트 니켈; 자연 1950, 165, 154.
  9. ^ R S Nyholm; 조정 화학 연구, 파트 IX: 사분위수 니켈; J. Chem. Soc.; 1951, 2602–2607
  10. ^ Anthony Nicholl Rail; 제3의 아르신 리간드의 새로운 반응; 박사 논문; University College London; 1973년 9월
  11. ^ R S 니홀름;무기 화학의 르네상스; 런던, H K Lewis & Co.
  12. ^ Nyholm, R. S. (1957). "The renaissance of inorganic chemistry". Journal of Chemical Education. 34 (4): 166. Bibcode:1957JChEd..34..166N. doi:10.1021/ed034p166.
  13. ^ Nyholm, S. R. (1971). "Education for change". Journal of Chemical Education. 48 (1): 34. Bibcode:1971JChEd..48...34N. doi:10.1021/ed048p34.
  14. ^ "The Nyholm Prize for Inorganic Chemistry". Royal Society of Chemistry.
  15. ^ "The Nyholm Prize for Education". Royal Society of Chemistry.
  16. ^ "Nyholmite: Mineral information, data and localities". www.mindat.org. Retrieved 30 July 2020.
  17. ^ Elliott, P.; Turner, P.; Jensen, P.; Kolitsch, U.; Pring, A. (2009). "Description and crystal structure of nyholmite, a new mineral related to hureaulite, from Broken Hill, New South Wales, Australia". Mineralogical Magazine. 73 (5): 723. Bibcode:2009MinM...73..723E. doi:10.1180/minmag.2009.073.5.723. S2CID 137210925.