Хронология химии: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
орфография
XIX век: replaced erroneous chemical structure
Строка 174: Строка 174:
;1884 год:Якоб Вант-Гофф опубликовал ''Études de Dynamique chimique'' (Этюды по химической динамике) — основательный труд по [[Химическая кинетика|химической кинетике]].<ref> {{cite web | title = Jacobus H. van 't Hoff: The Nobel Prize in Chemistry 1901 | work = Nobel Lectures, Chemistry 1901-1921 | publisher = Elsevier Publishing Company | year = 1966 | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1901/hoff-bio.html | accessdate = 2007-02-28}}</ref>
;1884 год:Якоб Вант-Гофф опубликовал ''Études de Dynamique chimique'' (Этюды по химической динамике) — основательный труд по [[Химическая кинетика|химической кинетике]].<ref> {{cite web | title = Jacobus H. van 't Hoff: The Nobel Prize in Chemistry 1901 | work = Nobel Lectures, Chemistry 1901-1921 | publisher = Elsevier Publishing Company | year = 1966 | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1901/hoff-bio.html | accessdate = 2007-02-28}}</ref>


[[Файл:Purine.svg|140px|thumb|Структурная формула пурина]]
[[Файл:Purin2.svg|140px|thumb|Структурная формула пурина]]
;1884 год:[[Фишер, Герман Эмиль|Герман Фишер]] предлагает структуру [[пурин]]а — ключевого элемента многих биомолекул, который был синтезирован в 1898 году. Также он начинает работу над химией [[Глюкоза|глюкозы]] и подобных [[Сахара|сахаров]].<ref> {{cite web | title = Emil Fischer: The Nobel Prize in Chemistry 1902 | work = Nobel Lectures, Chemistry 1901-1921 | publisher = Elsevier Publishing Company | year = 1966 | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1902/fischer-bio.html | accessdate = 2007-02-28}}</ref>
;1884 год:[[Фишер, Герман Эмиль|Герман Фишер]] предлагает структуру [[пурин]]а — ключевого элемента многих биомолекул, который был синтезирован в 1898 году. Также он начинает работу над химией [[Глюкоза|глюкозы]] и подобных [[Сахара|сахаров]].<ref> {{cite web | title = Emil Fischer: The Nobel Prize in Chemistry 1902 | work = Nobel Lectures, Chemistry 1901-1921 | publisher = Elsevier Publishing Company | year = 1966 | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1902/fischer-bio.html | accessdate = 2007-02-28}}</ref>



Версия от 17:19, 11 июня 2010

Хронология науки химии — это список различных работ, исследований, идей, изобретений и экспериментов, которые в значительной мере изменили взгляды человечества на строение вещества и материи и процессы происходящие с ними, которые в данный сейчас составляют науку химию. История химиии, как наука, была основана ирландским ученым Робертом Бойлем.

Два основных источника, которые легли в основу современной химии — это идеи натурфилософов (таких как Аристотель и Демокрит), которые использовали дедуктивный метод для описания мира вокруг и алхимиков (таких как Джабир ибн Хайян и Ар-Рази), которые использовали экспериментальные методы для превращения материалов, к примеру в золото.

В XVII веке слияние этих двух источников — дедуктивного и экспериментального — привели к появлению процесса мышления, называемого теперь «научным методом». С его появлением появилась и современная химия.

Развитие химии было тесно связанно с другими науками и развитием технологии. Поэтому многие открытия в химии, также являются важнейшими открытиями в физике, биологии, астрономии, геологии, науках о материалах и других областях знаний.

До XVII века

До появление научного метода и начала его использования в химии, достаточно спорно называть людей описанных в этом разделе «химиками» в современном значении этого слова. Тем не менее, идеи многих великих мыслителей были далеко идущими, основательными и важными для своего времени и послужили базой для появления современной химии.

около 3000 лет до н.э.
Египтяне сформулировали теорию Огдоада или «первоначльных сил» из которых весь мир было создан. В это теории было восемь элементов хаоса, которые существовали еще до возникновения Солнца.
Гермес Трисмегист. Мозаика на полу кафедрального собора Сиены, 1480-е годы

; около 1900 лет до н. э.: Гермес Трисмегист, полумифическое египетское божество, которое, как принято считать, является основателем искусства алхимии.[1]

около 1200 лет до н. э.
Таппути, парфюмер и первый химик, упомянутый на клинописной дощечке, найденной в Месопотамии.[2] Она использовала цветы и растительные масла, которые перегонялись с водой. Это также первый задокументированный перегонный процесс.[3]
около 450 года до н. э.
Эмпедокл выразил мысль, что все вещи состоят из четырех основных элементов: земли, воздуха, огня и воды, которые взаимодействуют между собой благодаря двум силам притяжения и отталкивания (любви и ненависти или притягательности и антипатии), что приводит к появлению бесконечного разнообразия форм.[4]
около 440 года до н. э.
Левкипп и Демокрит предложили идею про атом, как невидимую частичку из которой все построено. Эта идея была отвергнута натурфилософами в пользу Аристотелевского взгляда.[5][6]
Статуя Платона в Дельфах

; около 360 года до н. э.: Платон вводит слово «элемент» («стихия») в своем диалоге Тимей, который содержит дискуссию про состав неживых и живых тел и является первейшим упрощенным трактатом по химии. В нем также говорится, что мельчайшие частички каждого «элемента» имеют свою специфическую геометрическую форму: тетраэдра (огонь), октаэдра (воздух), икосаэдра (вода) и куба (земля).[7]

Символическое изображение пяти основных элементов. Из книги Роберта Фладда, 1617 г.

; около 350 года до н. э.: Аристотель, развивая мысли Эмпедокла, предлагает идею про то, что все вещества являются комбинацией материи и формы. Он создает теорию пяти элементов: огня, воды, земли, воздуха и эфира. В западном мире эта теория была общепринятой более 1000 лет.[8]

около 50 года до н. э.
Лукреций публикует свое сочинение «О природе вещей», в котором содержится поэтическое описание идей Атомизма.
около 300 года н. э.
Зосима из Панополиса пишет самую старую из известных книг по алхимии. Алхимию он определяет как изучение структуры воды, движения, роста, материализации и дематериализации, выхода духов из тел и обратного слияния духов с телами.[9]
около 750 года
Джафар ас-Садык критикует теорию Аристотеля про четыре классических «элемента»[10]
около 815 года
Джабир ибн Хайян (известный также как Geber), арабский алхимик, которые многими авторами считается «отцом химии».[11][12][13] Он разработал ранний вариант экспериментального метода исследования в химии и описал множество кислот (включая хлоридную кислоту, азотной кислоту, лимонную кислоту, уксусную кислоту, винную кислоту и царскую водку).[14] Он сделал экспериментальный подход систематичным и основанным на лабораторных исследованиях, что значительно отличалось от подхода его предшественников — древнегреческих и древнеегипетских алхимиков, чьи методы были чаще всего аллегоричны и путанны.[15]
около 850 года
Ал-Кинди (известный также как Alkindus), арабский химик, опровергает алхимические превращения и существование философского камня.[16] Он также дает первое недвусмысленное объяснение получения чистого спирта перегонкой вина.[17]
Страница из копии рукописи «Канон врачебной науки» Авицены 1030 года

; около 900 года: Мухамед Ар-Рази (известный также как Rhazes и Abubater), арабский химик, который написал и опубликовал несколько трактатов по химии, которые содержали ранние описания контролируемой дистилляции и экстракции. Он также разработал методы получения серной кислоты[18] и экспериментально опроверг теорию Аристотеля про четыре классических элемента (стихии).[19]

около 1000 года
Аль-Бируни[20] и Авицена[21], обое перские химики, еще раз опровергли алхимические превращения и существование философского камня.
около 1220 года
Роберт Гроссетест опубликовал некоторые комментарии к работам Аристотеля, в которых создал фундамент будущего научного метода.[22]
около 1250 года
Насир ад-Дин Ат-Туси, персидский химик, описал раннюю версию закона сохранения массы — ничего кроме материального тела не может изменяться и материальное тело не может просто исчезнуть.[23]
Печь для дистилляции (Псевдо-Гебер, XIV в.)
1267 год
Роджер Бэкон опубликовал свое «Большое сочинение» («Opus Majus»), в котором среди других вещей, предложена ранняя форма научного метода и содержаться результаты экспериментов с порохом.[24]
около 1310 года
Псевдо-Гебер, неизвестный испанский алхимик, который писал под именем Гебера, опубликовал несколько книг, в которых была предложена теория что все металлы состоят из разных соотношений атомов серы и ртути.[25]
около 1530 года
Парацельс развит учение ятрохимии, как одной из дисциплин алхимии, которая посвящена продлению жизни человека и которая стала основой для современной фармакологии. Также считается что он был первым, кто употребил слово «химия».[9]
1597 год
Андреас Либавий опубликовал прообраз химического учебника — книгу «Алхимия».[26]


XVII и XVIII века

Сэр Френсис Бэкон
1605 год
Сэр Френсис Бэкон опубликовал «Новый Органон» в котором была изложена суть того, что позже стало называться «научным методом».[27]
1605 год
Михал Сендзивой написал алхимический трактат «Новый свет алхимии», в котором высказал мысль про то, что в воздухе содержится «пища для жизни», которая позже была определена как кислород.[28]
1615 год
Жан Бегуин опубликовал Tyrocinium Chymicum, учебник химии, в котором было написано первое уравнение химической реакции.[29]
1637 год
Рене Декарт написал Рассуждение о методе…, в которых содержалось развитие теории научного метода .[30]
1648 год
посмертная публикация книги Ortus medicinae Ян Баптист ван Гельмонт, работа которого считается одной из основных по химии и алхимии этого периода, и которая имела значительное влияние на Роберта Бойля. Эта книга содержит результаты многих экспериментов и раннюю версию закона сохранения массы.[31]
Титульная страница книги Роберта Бойля The Sceptical Chymist (1662 года издания)
1661 год
Роберт Бойль публикует книгу Скептический химик (The Sceptical Chymist) — трактат о различиях между химией и алхимией. Книга также содержит идеи про атомы, молекулы и химические реакции. Именно эта книжка считается началом современной химии.[32]
1662 год
Роберт Бойль предлагает, описывающий поведение газов в зависимости от изменения объема и давления. В 1676 году закон переоткрыт Эдмом Мариоттом и стал называться законом Бойля-Мариотта.[32]
1735 год
Шведский химик Георг Брандт проводит анализ темно-синего пигмента найденного в медной руде. Брандт показывает, что пигмент содержит новый элемент, позже названный кобальтом.
1754 год
Джозеф Блэк при нагревании магнезии получает «связанный воздух» — углекислый газ.[33]
1758 год
Джозеф Блэк формулирует концепцию спрятанного тепла, чтобы объяснить термохимию фазовых переходов.[34]
1766 год
Генри Кавендиш открывает водород, как газ безцвета и запаха, который образовывает с воздухов взрывоопасные смеси.
1773-1774 годы
Карл Вильгельм Шееле и Джозеф Пристли независимо друг от друга открывают кислород. Пристли называет его "дефлогистированный воздух", а Шееле - "горящий воздух".[35][36]
Антуан Лоран Лавуазье (1743—1794)
1778 год
Антуан Лоран Лавуазье, многими называемый «отцом современной химии»[37], открыл и предложил название кислород и описал его важную роль в горении.[38]
1787 год
Антуан Лоран Лавуазье опубликовал книгу Методы номенклатуры в химии (Méthode de nomenclature chimique) — первую систему химической номенклатуры.[38]
1787 год
Жак Шарль предлагает закон Шарля — следствие из закона Бойля-Мариотта, который описывает связь между температурой и объемом газов.[39]
1789 год
Антуан Лавуазье публикует Элементарный трактат по химии (Traité Élémentaire de Chimie) —
Файл:VoltascheSaeule Schema ru.png
Вольтов столб
первый современный учебник химии. Это первый полный обзор химии того времени, который включает первое описание заона сохранения массы и содержит основы стехиометрии и точных расчетов в химическом анализе.[38][40]
1797 год
Жозеф Пруст предлагает закон постоянства состава, который утверждает, что количества элементов, входящих в состав веществ, соотносятся как целые небольшие числа.[41]
1800 год
Алессандро Вольта создает первый гальванический элемент — Вольтов столб, закладывая тем самым основы электрохимии.[42]

XIX век

Джон Дальтон (1766—1844)
1803 год
Джон Дальтон предложил законы Дальтона, которые описывают соотношение между компонентами в смеси газов и вклад каждого компонента в суммарное давление смеси.[43]
1805 год
Жозеф Гей-Люссак показал что вода состоит из твух частей водорода и одной части кислорода.[44]
1808 год
Жозеф Гей-Люссак описал и исследовал некоторые химические и физические свйоства воздуха и других газов, экспериментально доказал законы Бойля-Мариотта и Шарля и показал взаимосвязь между плотностью и составом газов.[45]
1808 год
Джон Дальтон опубликовал Новая система химической философии (New System of Chemical Philosophy) книгу, которая содержит первое современное научное описание атомистической теории и полноценную формулировку закона кратных отношений.[43]
1808 год
Йёнс Якоб Берцелиус опубликовал Lärbok i Kemien, в которой предложил современные химические символы элементов и концепцию относительной атомной массы.[46]
1811 год
Амедео Авогадро предложил закон Авогадро, про то, что одинаковые объемы газов при одинаковом давлении и температуре содержат одинаковое количество молекул.[47]
Структурная формула мочевины
1825 год
Фридрих Вёлер и Юстус Либих провели первое подтвержденное исследование и описание изомеров (название дал Берцелиус). Работая с циановой и фульминовой кислотой, они пришли к выводу что изомерия является результатом перестановки атомов в молекулах.[48]
1827 год
Вильям Проут классифицировал биомолекулы на современные группы: углеводы, белки и липиды.[49]
1828 год
Фридрих Вёлер синтезировал мочевину, показав таким образом что органические соединения могут быть синтезированы из неорганических веществ, тем самым опроверг теорию витализма.[48]
Бензил ацетат имеет эстерную функциональную группу (показанно красным), ацетильную группу (зелёная) и бензильную группу (оранжевая).
1832 год
Фридрих Вёлер и Юстус Либих описали и объяснили понятие функциональной группы и начали изучение химии радикалов в органической химии.[48]
1840 год
Герман Гесс предложил закон Гесса — начальную форму закона сохранения энергии, который утверждал, что изменение энергии в химическом процессе зависит только от состояния реагентов и продуктов и не зависит от пути, по которому проходит реакция между этими состояниями.[50]
1847 год
Адольф Герман Кольбе синтезировал уксусную кислоту из неорганический веществ, окончательно опровергнув теорию витализма.[51]
1848 год
Лорд Кельвин вводит понятие абсолютного нуля — температуры при которой любое движение молекул останавливается.[52]
Луи Пастер
1849 год
Луи Пастер показал, что рацемат винной кислоты является смесью декстровинной и левовинной кислоты, тем самым объяснив природу оптического вращения и внеся вклад в развитие стереохимии.[53]
1852 год
Август Бер предложил закон Бера, который описывает взаимосвязь между составом смеси и количеством света, который она поглощает. Основываясь на более ранних работах Пьера Бугера и Иоганна Генриха Ламберта, он создал новую аналитическую методику — спектрофотометрию.[54]
1855 год
Бенджамин Силлиман младший сделал пионерские исследования в области крекинга нефти, что позволило развиться современной нефтехимической промышленности.[55]
1856 год
Сэр Уильям Перкин синтезировал мовеин — первый синтетический краситель. Он был получен как случайный побочный продукт при попытке синтеза хинина из каменноугольной смолы. Это исследование стало началом промышленного производства синтетических красителей — одной из наиболее ранних областей химического синтеза.[56]
Структура бензола по Кекуле
1857 год
Фридрих Август Кекуле высказал предположение что углерод в органических соединениях четырехвалентный, то есть формирует всегда четыре химических связи.[57]
1859-1860 годы
Густав Кирхгоф и Роберт Бунзен заложили основы спектроскопии для химического анализа, что позволило им открыть цезий и рубидий. Другие исследователи использовали такую же методику для исследования индия, таллия и гелия.[58]
1860 год
Станислао Каниццарро, возрождая идею Авогадро про двухатомные молекулы, составил таблицу атомных масс и представил ёё в 1860 году на химическом конгрессе в Карлсруэ, заканчивая тем самым споры последнего десятилетия про различия в атомных массах и молекулярных формулах. Это позволило Менделееву начать работу над периодической системой.[59]
1862 год
Александр Паркес на Международной выставке в Лондоне продемонстрировал паркесин — первый созданный человеком искусственный полимер. Это исследование заложило основы современной промышленности пластмасс.[60]
Файл:Vis tellurique de Chancourtois.gif
«Земная спираль» Шанкуртуа
1862 год
Александр Шанкуртуа создал «земную спираль» Периодической системы элементов.[61]
1864 год
Джон Ньюлендс предложил закон октав, предшественник периодического закона.[61]
1864 год
Лотар Мейер создал раннюю версию периодической системы элементов, с 28 элементами расположенными согласно валентности.[62]
1864 год
Като Гульдберг и Петер Вааге, основываясь на идеи Бертолле, предложили закон действующих масс. [63] [64] [65]
1865 год
Йоганн Лошмидт определил точное количество молекул в одном моле, которое позже было названо числом Авогадро.[66]
1865 год
Фридрих Август Кекулле, базируясь на работах Лошмидта и других, предложил структуру бензола, как кольца из шести атомом углерода с чередующимися одинарными и двойными связями.[57]
1865 год
Адольф Байер начал работу над синтезом красителя индиго: его исследования изменили методы органического синтеза и сделали переворот в производстве синтетических красителей.[67]
Первый вариант перодической системы элементов, созданный Д. И. Менделеевым
1869 год
Дмитрий Менделеев опубликовал первый вариант современной периодической таблицы элементов с 66 элементами, расположенными по порядку возрастания атомных масс. Потенциал это таблицы был с том, что она позволяла прогнозировать свойства еще не открытых элементов.[62][61]
1873 год
Якоб Вант-Гофф и Жозеф Ле Бель, независимо друг от друга создали модель химической связи: теорию асимметрического атома углерода. Эта теория объясняла результаты экспериментов Пастера по изучению хиральности и давала физическое объяснения оптической активности хиральных соединений.[68]
1876 год
Джозайя Гиббс публикует книгу On the Equilibrium of Heterogeneous Substances, которая стала результатом его работы по изучению термодинамики и физической химии. В ней также было введено понятие свободной энергии для объяснения физических основ химического равновесия.[69]
1877 год
Людвиг Больцман предложил объяснение статистических основ многих важных физико-химических концепций, включая энтропию и распределение скоростей движения молекул в газовой фазе (см. Статистика Максвелла — Больцмана).[70]
1883 год
Аррениус, Сванте Август развил теорию существования ионов для объяснения электропроводности электролитов.[71]
1884 год
Якоб Вант-Гофф опубликовал Études de Dynamique chimique (Этюды по химической динамике) — основательный труд по химической кинетике.[72]
Структурная формула пурина
1884 год
Герман Фишер предлагает структуру пурина — ключевого элемента многих биомолекул, который был синтезирован в 1898 году. Также он начинает работу над химией глюкозы и подобных сахаров.[73]
1884 год
Анри Ле Шателье предложил принцип Ле Шателье, который описывает изменение химического равновесия в ответ на внешнее действие.[74]
1885 год
Евген Гольдштейн дал название катодным лучам, которые, как позже было установлено, состоят из потока электронов и анодным лучам, которые, как позже было установлено, состояли из ионов водорода, что образовались при потере атомами электронов в электронно-лучевой трубке. Позднее они были названы протонами.[75]
Альфред Вернер
1893 год
Альфред Вернер исследовал октаэдрическую структуру комплексных соединений кобальта, что положило начало химии комплексных соединений.[76]
1894-1898 годы
Уильям Рамзай открыл инертные газы, что позволило заполнить пропуски в периодической системе элементов и дало возможность развивать теории химической связи.[77]
1897 год
Джозеф Томсон открыл электрон исследуя электронно-лучевую трубку.[78]
1898 год
Вильгельм Вин показал, что анодные лучи (поток позитивно заряженных ионов) отклоняется магнитным полем и сила этого отклонения пропорциональна соотношению масса-заряд частиц в потоке. Это исследование заложило основу нового метода аналитической химии — масс-спектрометрии.[79]
1898 год
Мария Склодовская-Кюри и Пьер Кюри выделили элементы радий и полоний из минерала пехбленда.[80]
1900 год
Эрнест Резерфорд показал, что источником радиоактивного излучения является распад атомов и ввел термины для описания разных типов радиации.[81]

XX век

1903 год
Михаил Семёнович Цвет заложил основы хроматографии — важнейшего аналитического метода.[82]
1904 год
Хантаро Нагаока предложил раннюю ошибочную «планетарную модель» атома, в которой электроны по стационариным орбитам летают вокруг массивного ядра.[83]
1905 год
Фриц Габер и Карл Бош изобрели процесс Габера для получения аммиака из его составляющих. Это стало стимулом к развитию промышленной химии и повлияло на производство удобрений для сельского хозяйства.[84]
1905 год
Альберт Эйнштейн объяснил причину броуновского движения подтвердив тем самым теорию строения материи из атомов.[85]
1907 год
Лео Бакеланд изобрел бакелит, одну из первых коммерческих пластмасс.[86]
1909 год
Эрнест Резерфорд, Ганс Гейгер и Эрнест Марсден провели эксперимент, который подтвердил ядерную модель атома с небольшим, плотным, положительно заряженным ядром окруженным электронным облаком.[81]
Роберт Милликен
1909 год
Роберт Милликен очень точно измерил заряд отдельных электронов в эксперименте с масляной каплей, подтвердив, что все электроны имеют одинаковый заряд и массу.[87]
1909 год
Сёрен Сёренсен создал концепцию pH и развил методы измерения кислотности.[88]
1911 год
Антониус Ван дер Брук высказал идею, что положение элемента в периодической системе обуславливается не столько его атомной массой, сколько зарядом его ядра.[89]
1911 год
Прошел первый Сольвеевский конгресс в Брюсселе на котором собрались наиболее известные ученые того времени. Конгрессы по физике и химии продолжают проводиться время от времени и сейчас.[90]
1912 год
Уильям Генри Брэгг и его сын Уильям Лоренс Брэгг предложили правило Брэгга, что привело к появлению рентгеноструктурного анализа — важного метода для определения кристаллической структуры вещества.[91]
1912 год
Петер Дебай развил концепцию про молекулярный диполь для объяснения асимметричного распределения заряда в молекулах.[92]
Модель атома по Бору
1913 год
Нильс Бор ввел принципы квантовой механики в описание структуры атома и предложил модель атома, к которой электроны находятся лишь на четко локализованных орбиталях.[93]
1913 год
Генри Мозли, разрабатывая идею Ван дер Брука, предложил концепцию атомного номера для разрешения проблемы с несоответствиями в периодической таблице, основанной на атомной массе.[94]
1913 год
Фредерик Содди создал концепцию изотопов, когда элементы с одинаковыми химическими свойствами имеют разные атомные массы.[95]
1913 год
Джозеф Джон Томсон развив работы Вина, показал, что заряженные частицы могут быть разделены по соотношению масса-заряд, что стало завершающей вехой появления масс-спектрометрии.[96]

Шаблон:Sect-stub

См. также

Примечания

  1. Hoeller, Stephan A. On the Trail of the Winged God: Hermes and Hermeticism Throughout the Ages. Gnosis: A Journal of Western Inner Traditions (Vol. 40, Summer 1996). The Gnosis Archive (1996). Дата обращения: 11 марта 2007.
  2. Giese, Patsy Ann Women in Science: 5000 Years of Obstacles and Achievements. SHiPS Resource Center for Sociology, History and Philosophy in Science Teaching. Дата обращения: 11 марта 2007.
  3. Levey, Martin. Early Arabic Pharmacology: An Introduction Based on Ancient and Medeval Sources. — Brill Archive, 1973. — P. 9. — ISBN 9004037969.
  4. Parry, Richard Empedocles. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, CSLI, Stanford University (4 марта 2005). Дата обращения: 11 марта 2007.
  5. Berryman, Sylvia Leucippus. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, CSLI, Stanford University (14 августа 2004). Дата обращения: 11 марта 2007.
  6. Berryman, Sylvia Democritus. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, CSLI, Stanford University (15 августа 2004). Дата обращения: 11 марта 2007.
  7. Hillar, Marian The Problem of the Soul in Aristotle's De anima. NASA WMAP (2004). Дата обращения: 10 августа 2006.
  8. HISTORY/CHRONOLOGY OF THE ELEMENTS. Дата обращения: 12 марта 2007.
  9. 1 2 Strathern, Paul. Mendeleyev's Dream - The Quest for the Elements. — Berkley Books, 2000. — ISBN 0-425-18467-6.
  10. Research Committee of Strasburg University, Imam Jafar Ibn Muhammad As-Sadiq A.S. The Great Muslim Scientist and Philosopher, translated by Kaukab Ali Mirza, 2000. Willowdale Ont. ISBN 0969949014.
  11. Derewenda, Zygmunt S. (2007), "On wine, chirality and crystallography", Acta Crystallographica Section A: Foundations of Crystallography, 64: 246–258 [247], doi:10.1107/S0108767307054293
  12. John Warren (2005). «War and the Cultural Heritage of Iraq: a sadly mismanaged affair», Third World Quarterly, Volume 26, Issue 4 & 5, p. 815—830.
  13. Dr. A. Zahoor (1997). JABIR IBN HAIYAN (Geber). University of Indonesia.
  14. Father of Chemistry: Jabir Ibn Haiyan. Famous Muslism. Famousmuslims.com (2003). Дата обращения: 12 марта 2007.
  15. Kraus, Paul, Jâbir ibn Hayyân, Contribution à l’histoire des idées scientifiques dans l’Islam. I. Le corpus des écrits jâbiriens. II. Jâbir et la science grecque,. Cairo (1942—1943). Repr. By Fuat Sezgin, (Natural Sciences in Islam. 67-68), Frankfurt. 2002:

    “To form an idea of the historical place of Jabir’s alchemy and to tackle the problem of its sources, it is advisable to compare it with what remains to us of the alchemical literature in the Greek language. One knows in which miserable state this literature reached us. Collected by Byzantine scientists from the tenth century, the corpus of the Greek alchemists is a cluster of incoherent fragments, going back to all the times since the third century until the end of the Middle Ages.”

    “The efforts of Berthelot and Ruelle to put a little order in this mass of literature led only to poor results, and the later researchers, among them in particular Mrs. Hammer-Jensen, Tannery, Lagercrantz , von Lippmann, Reitzenstein, Ruska, Bidez, Festugiere and others, could make clear only few points of detail…

    The study of the Greek alchemists is not very encouraging. An even surface examination of the Greek texts shows that a very small part only was organized according to true experiments of laboratory: even the supposedly technical writings, in the state where we find them today, are unintelligible nonsense which refuses any interpretation.

    It is different with Jabir’s alchemy. The relatively clear description of the processes and the alchemical apparatuses, the methodical classification of the substances, mark an experimental spirit which is extremely far away from the weird and odd esotericism of the Greek texts. The theory on which Jabir supports his operations is one of clearness and of an impressive unity. More than with the other Arab authors, one notes with him a balance between theoretical teaching and practical teaching, between the `ilm and the `amal. In vain one would seek in the Greek texts a work as systematic as that which is presented for example in the Book of Seventy.”

    (cf. Ahmad Y Hassan. A Critical Reassessment of the Geber Problem: Part Three. Дата обращения: 9 августа 2008.)

  16. Felix Klein-Frank (2001), «Al-Kindi», in Oliver Leaman & Hossein Nasr, History of Islamic Philosophy, p. 174. London: Routledge.
  17. Hassan, Ahmad Y Alcohol and the Distillation of Wine in Arabic Sources. History of Science and Technology in Islam. Дата обращения: 29 марта 2008.
  18. MOHAMMAD IBN ZAKARIYA AL-RAZI. Famous Muslism. Famousmuslims.com (2003). Дата обращения: 12 марта 2007.
  19. G. Stolyarov II (2002), «Rhazes: The Thinking Western Physician», The Rational Argumentator, Issue VI.
  20. Michael E. Marmura (1965). «An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines. Conceptions of Nature and Methods Used for Its Study by the Ikhwan Al-Safa’an, Al-Biruni, and Ibn Sina by Seyyed Hossein Nasr», Speculum 40 (4), p. 744—746.
  21. Robert Briffault (1938). The Making of Humanity, p. 196—197.
  22. «Robert Grosseteste» in the 1913 Catholic Encyclopedia
  23. Farid Alakbarov (Summer 2001). A 13th-Century Darwin? Tusi’s Views on Evolution, Azerbaijan International 9 (2).
  24. O'Connor, J. J.; Robertson, E. F. Roger Bacon. MacTutor. School of Mathematics and Statistics University of St Andrews, Scotland (2003). Дата обращения: 12 марта 2007.
  25. Zdravkovski, Zoran; Stojanoski, Kiro GEBER. Institute of Chemistry, Skopje, Macedonia (9 марта 1997). Дата обращения: 12 марта 2007.
  26. FROM LIQUID TO VAPOR AND BACK: ORIGINS. Special Collections Department. University of Delaware Library. Дата обращения: 12 марта 2007.
  27. Asarnow, Herman Sir Francis Bacon: Empiricism. An Image-Oriented Introduction to Backgrounds for English Renaissance Literature. University of Portland (8 августа 2005). Дата обращения: 22 февраля 2007.
  28. Sedziwój, Michal. infopoland: Poland on the Web. University at Buffalo. Дата обращения: 22 февраля 2007.
  29. Crosland, M.P. (1959). «The use of diagrams as chemical 'equations' in the lectures of William Cullen and Joseph Black.» Annals of Science, Vol 15, No. 2, Jun.
  30. «René Descartes» in the 1913 Catholic Encyclopedia
  31. Johann Baptista van Helmont. History of Gas Chemistry. Center for Microscale Gas Chemistry, Creighton University (25 сентября 2005). Дата обращения: 23 февраля 2007.
  32. 1 2 Robert Boyle. Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation (2005). Дата обращения: 22 февраля 2007.
  33. Cooper, Alan Joseph Black. History of Glasgow University Chemistry Department. University of Glasgow Department of Chemistry (1999). Дата обращения: 23 февраля 2006.
  34. {{cite book | last = Partington | first = J.R. | title = A Short History of Chemistry | publisher = Dover Publications, Inc | year = 1989 | isbn = 0-486-65977-1
  35. Joseph Priestley. Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation (2005). Дата обращения: 22 февраля 2007.
  36. Carl Wilhelm Scheele. History of Gas Chemistry. Center for Microscale Gas Chemistry, Creighton University (11 сентября 2005). Дата обращения: 23 февраля 2007.
  37. «Lavoisier, Antoine.» Encyclopædia Britannica. 2007. Encyclopædia Britannica Online. 24 July 2007 <http://www.britannica.com/eb/article-9369846>.
  38. 1 2 3 Weisstein, Eric W. Lavoisier, Antoine (1743-1794). Eric Weisstein's World of Scientific Biography. Wolfram Research Products (1996). Дата обращения: 23 февраля 2007.
  39. Jacques Alexandre César Charles. Centennial of Flight. U.S. Centennial of Flight Commission (2001). Дата обращения: 23 февраля 2007.
  40. Burns, Ralph A. Fundamentals of Chemistry. — Prentice Hall, 1999. — P. 32. — ISBN 0023173513.
  41. Proust, Joseph Louis (1754-1826). 100 Distinguished Chemists. European Association for Chemical and Molecular Science (2005). Дата обращения: 23 февраля 2007.
  42. Inventor Alessandro Volta Biography. The Great Idea Finder. The Great Idea Finder (2005). Дата обращения: 23 февраля 2007.
  43. 1 2 John Dalton. Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation (2005). Дата обращения: 22 февраля 2007.
  44. The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation (2005). Дата обращения: 22 февраля 2007.
  45. December 6 Births. Today in Science History. Today in Science History (2007). Дата обращения: 12 марта 2007.
  46. Jöns Jakob Berzelius. Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation (2005). Дата обращения: 22 февраля 2007.
  47. Michael Faraday. Famous Physicists and Astronomers. Дата обращения: 12 марта 2007.
  48. 1 2 3 Justus von Liebig and Friedrich Wöhler. Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation (2005). Дата обращения: 22 февраля 2007.
  49. William Prout. Дата обращения: 12 марта 2007.
  50. Hess, Germain Henri. Дата обращения: 12 марта 2007.
  51. Kolbe, Adolph Wilhelm Hermann. 100 Distinguished European Chemists. European Association for Chemical and Molecular Sciences (2005). Дата обращения: 12 марта 2007.
  52. Weisstein, Eric W. Kelvin, Lord William Thomson (1824-1907). Eric Weisstein's World of Scientific Biography. Wolfram Research Products (1996). Дата обращения: 12 марта 2007.
  53. History of Chirality. Stheno Corporation (2006). Дата обращения: 12 марта 2007.
  54. Lambert-Beer Law. Sigrist-Photometer AG (7 марта 2007). Дата обращения: 12 марта 2007.
  55. Benjamin Silliman, Jr. (1816-1885). Picture History. Picture History LLC (2003). Дата обращения: 24 марта 2007.
  56. William Henry Perkin. Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation (2005). Дата обращения: 24 марта 2007.
  57. 1 2 Archibald Scott Couper and August Kekulé von Stradonitz. Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation (2005). Дата обращения: 22 февраля 2007.
  58. O'Connor, J. J.; Robertson, E.F. Gustav Robert Kirchhoff. MacTutor. School of Mathematics and Statistics University of St Andrews, Scotland (2002). Дата обращения: 24 марта 2007.
  59. Eric R. Scerri, The Periodic Table: Its Story and Its Significance, Oxford University Press, 2006.
  60. Alexander Parkes (1813 - 1890). People & Polymers. Plastics Historical Society. Дата обращения: 24 марта 2007.
  61. 1 2 3 The Periodic Table. The Third Millennium Online. Дата обращения: 24 марта 2007.
  62. 1 2 Julius Lothar Meyer and Dmitri Ivanovich Mendeleev. Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation (2005). Дата обращения: 22 февраля 2007.
  63. C.M. Guldberg and P. Waage, «Studies Concerning Affinity» C. M. Forhandlinger: Videnskabs-Selskabet i Christiana (1864), 35
  64. P. Waage, «Experiments for Determining the Affinity Law» ,Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania, (1864) 92.
  65. C.M. Guldberg, «Concerning the Laws of Chemical Affinity», C. M. Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania (1864) 111
  66. John H. Lienhard (2003). "Johann Josef Loschmidt". The Engines of Our Ingenuity. Episode 1858. NPR. KUHF-FM Houston. {{cite episode}}: |access-date= требует |url= (справка); Внешняя ссылка в |transcripturl= (справка); Неизвестный параметр |serieslink= игнорируется (|series-link= предлагается) (справка); Неизвестный параметр |transcripturl= игнорируется (|transcript-url= предлагается) (справка)
  67. Adolf von Baeyer: The Nobel Prize in Chemistry 1905. Nobel Lectures, Chemistry 1901-1921. Elsevier Publishing Company (1966). Дата обращения: 28 февраля 2007.
  68. Jacobus Henricus van't Hoff. Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation (2005). Дата обращения: 22 февраля 2007.
  69. O'Connor, J. J.; Robertson, E.F. Josiah Willard Gibbs. MacTutor. School of Mathematics and Statistics University of St Andrews, Scotland (1997). Дата обращения: 24 марта 2007.
  70. Weisstein, Eric W. Boltzmann, Ludwig (1844-1906). Eric Weisstein's World of Scientific Biography. Wolfram Research Products (1996). Дата обращения: 24 марта 2007.
  71. Svante August Arrhenius. Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation (2005). Дата обращения: 22 февраля 2007.
  72. Jacobus H. van 't Hoff: The Nobel Prize in Chemistry 1901. Nobel Lectures, Chemistry 1901-1921. Elsevier Publishing Company (1966). Дата обращения: 28 февраля 2007.
  73. Emil Fischer: The Nobel Prize in Chemistry 1902. Nobel Lectures, Chemistry 1901-1921. Elsevier Publishing Company (1966). Дата обращения: 28 февраля 2007.
  74. Henry Louis Le Châtelier. World of Scientific Discovery. Thomson Gale (2005). Дата обращения: 24 марта 2007.
  75. History of Chemistry. Intensive General Chemistry. Columbia University Department of Chemistry Undergraduate Program. Дата обращения: 24 марта 2007.
  76. Alfred Werner: The Nobel Prize in Chemistry 1913. Nobel Lectures, Chemistry 1901-1921. Elsevier Publishing Company (1966). Дата обращения: 24 марта 2007.
  77. William Ramsay: The Nobel Prize in Chemistry 1904. Nobel Lectures, Chemistry 1901-1921. Elsevier Publishing Company (1966). Дата обращения: 20 марта 2007.
  78. Joseph John Thomson. Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation (2005). Дата обращения: 22 февраля 2007.
  79. Alfred Werner: The Nobel Prize in Physics 1911. Nobel Lectures, Physics 1901-1921. Elsevier Publishing Company (1967). Дата обращения: 24 марта 2007.
  80. Marie Sklodowska Curie. Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation (2005). Дата обращения: 22 февраля 2007.
  81. 1 2 Ernest Rutherford: The Nobel Prize in Chemistry 1908. Nobel Lectures, Chemistry 1901-1921. Elsevier Publishing Company (1966). Дата обращения: 28 февраля 2007.
  82. Tsvet, Mikhail (Semyonovich). Compton's Desk Reference. Encyclopædia Britannica (2007). Дата обращения: 24 марта 2007.
  83. Physics Time-Line 1900 to 1949. Weburbia.com. Дата обращения: 25 марта 2007.
  84. Fritz Haber. Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation (2005). Дата обращения: 22 февраля 2007.
  85. Cassidy, David Einstein on Brownian Motion. The Center for History of Physics (1996). Дата обращения: 25 марта 2007.
  86. Leo Hendrik Baekeland. Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation (2005). Дата обращения: 22 февраля 2007.
  87. Robert A. Millikan: The Nobel Prize in Physics 1923. Nobel Lectures, Physics 1922-1941. Elsevier Publishing Company (1965). Дата обращения: 17 июля 2007.
  88. Søren Sørensen. Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation (2005). Дата обращения: 22 февраля 2007.
  89. Parker, David Nuclear Twins: The Discovery of the Proton and Neutron. Electron Centennial Page. Дата обращения: 25 марта 2007.
  90. Solvay Conference. Einstein Symposium (2005). Дата обращения: 28 марта 2007.
  91. The Nobel Prize in Physics 1915. Nobelprize.org. The Nobel Foundation. Дата обращения: 28 февраля 2007.
  92. Peter Debye: The Nobel Prize in Chemistry 1936. Nobel Lectures, Chemistry 1922-1941. Elsevier Publishing Company (1966). Дата обращения: 28 февраля 2007.
  93. Niels Bohr: The Nobel Prize in Physics 1922. Nobel Lectures, Chemistry 1922-1941. Elsevier Publishing Company (1966). Дата обращения: 25 марта 2007.
  94. Weisstein, Eric W. Moseley, Henry (1887-1915). Eric Weisstein's World of Scientific Biography. Wolfram Research Products (1996). Дата обращения: 25 марта 2007.
  95. Frederick Soddy The Nobel Prize in Chemistry 1921. Nobel Lectures, Chemistry 1901-1921. Elsevier Publishing Company (1966). Дата обращения: 25 марта 2007.
  96. Early Mass Spectrometry. A History of Mass Spectrometry. Scripps Center for Mass Spectrometry (2005). Дата обращения: 26 марта 2007.