Friedrich Wöhler: Porovnání verzí
Bot: AI generace (gemini-2.5-pro + Cache) |
mBez shrnutí editace |
||
| Řádek 14: | Řádek 14: | ||
| podpis = Friedrich Wöhler Signature.svg | | podpis = Friedrich Wöhler Signature.svg | ||
}} | }} | ||
'''Friedrich Wöhler''' (31. července 1800, Eschersheim – 23. září 1882, [[Göttingen]]) byl německý [[chemik]], který je považován za jednoho z průkopníků [[organická chemie|organické chemie]]. Jeho nejvýznamnějším úspěchem byla syntéza [[močovina|močoviny]] v roce 1828, která zásadním způsobem zpochybnila do té doby převládající teorii [[vitalismus|vitalismu]]. Mimo to se proslavil izolací několika chemických prvků, včetně [[hliník]]u a [[beryllium|beryllia]], a významnou spoluprací s [[Justus von Liebig|Justem von Liebigem]]. | '''Friedrich Wöhler''' (31. července 1800, Eschersheim – 23. září 1882, [[Göttingen]]) byl německý [[chemik]], který je považován za jednoho z průkopníků [[organická chemie|organické chemie]]. Jeho nejvýznamnějším úspěchem byla syntéza [[močovina|močoviny]] v roce 1828, která zásadním způsobem zpochybnila do té doby převládající teorii [[vitalismus|vitalismu]]. Mimo to se proslavil izolací několika chemických prvků, včetně [[hliník]]u a [[beryllium|beryllia]], a významnou spoluprací s [[Justus von Liebig|Justem von Liebigem]]. | ||
== 🎓 Vzdělání a kariéra == | == 🎓 Vzdělání a kariéra == | ||
Friedrich Wöhler se narodil v Eschersheimu, nedaleko [[Frankfurt nad Mohanem|Frankfurtu nad Mohanem]]. Již v mládí projevoval velký zájem o [[věda|vědu]] a prováděl chemické experimenty v soukromé laboratoři. V roce 1820 začal studovat [[medicína|medicínu]] na [[Univerzita v Marburgu|univerzitě v Marburgu]], ale brzy se jeho pozornost plně soustředila na [[chemie|chemii]]. Na doporučení svého profesora [[Leopold Gmelin|Leopolda Gmelina]] přestoupil na [[Univerzita v Heidelbergu|univerzitu v Heidelbergu]], kde pod Gmelinovým vedením v roce 1823 získal doktorát z medicíny. | Friedrich Wöhler se narodil v Eschersheimu, nedaleko [[Frankfurt nad Mohanem|Frankfurtu nad Mohanem]]. Již v mládí projevoval velký zájem o [[věda|vědu]] a prováděl chemické experimenty v soukromé laboratoři. V roce 1820 začal studovat [[medicína|medicínu]] na [[Univerzita v Marburgu|univerzitě v Marburgu]], ale brzy se jeho pozornost plně soustředila na [[chemie|chemii]]. Na doporučení svého profesora [[Leopold Gmelin|Leopolda Gmelina]] přestoupil na [[Univerzita v Heidelbergu|univerzitu v Heidelbergu]], kde pod Gmelinovým vedením v roce 1823 získal doktorát z medicíny. | ||
| Řádek 25: | Řádek 23: | ||
Po návratu do [[Německo|Německa]] působil v letech 1825 až 1831 jako učitel na polytechnické škole v [[Berlín]]ě. Poté přešel na vyšší polytechnickou školu v [[Kassel|Kasselu]]. V roce 1836 přijal nabídku na pozici řádného profesora chemie na prestižní [[Univerzita v Göttingenu|univerzitě v Göttingenu]], kde nahradil [[Friedrich Stromeyer|Friedricha Stromeyera]]. Zde působil až do své smrti v roce 1882 a vybudoval jedno z nejvýznamnějších center chemického výzkumu a výuky v [[Evropa|Evropě]]. | Po návratu do [[Německo|Německa]] působil v letech 1825 až 1831 jako učitel na polytechnické škole v [[Berlín]]ě. Poté přešel na vyšší polytechnickou školu v [[Kassel|Kasselu]]. V roce 1836 přijal nabídku na pozici řádného profesora chemie na prestižní [[Univerzita v Göttingenu|univerzitě v Göttingenu]], kde nahradil [[Friedrich Stromeyer|Friedricha Stromeyera]]. Zde působil až do své smrti v roce 1882 a vybudoval jedno z nejvýznamnějších center chemického výzkumu a výuky v [[Evropa|Evropě]]. | ||
== 🔬 Vědecké objevy a přínos == | == 🔬 Vědecké objevy a přínos == | ||
Wöhlerův přínos chemii je mimořádně široký a zasahuje do anorganické i organické chemie. Jeho práce pomohla transformovat chemii z popisné vědy na moderní experimentální disciplínu. | Wöhlerův přínos chemii je mimořádně široký a zasahuje do anorganické i organické chemie. Jeho práce pomohla transformovat chemii z popisné vědy na moderní experimentální disciplínu. | ||
| Řádek 56: | Řádek 53: | ||
* Rozsáhlý výzkum [[kyanidy|kyanidů]] a jejich derivátů. | * Rozsáhlý výzkum [[kyanidy|kyanidů]] a jejich derivátů. | ||
* Analýza velkého množství [[meteorit]]ů, čímž přispěl k rozvoji [[kosmochemie]]. | * Analýza velkého množství [[meteorit]]ů, čímž přispěl k rozvoji [[kosmochemie]]. | ||
== 📜 Pedagogická činnost a odkaz == | == 📜 Pedagogická činnost a odkaz == | ||
Friedrich Wöhler nebyl jen geniálním výzkumníkem, ale také vynikajícím a oblíbeným pedagogem. Během svého působení na [[Univerzita v Göttingenu|univerzitě v Göttingenu]] vychoval několik generací chemiků z celého světa. Jeho laboratoř byla proslulá přátelskou a inspirativní atmosférou. Mezi jeho nejznámější žáky patřili například [[Rudolph Fittig]], [[Adolph Wilhelm Hermann Kolbe]] nebo [[Georg Ludwig Carius]]. | Friedrich Wöhler nebyl jen geniálním výzkumníkem, ale také vynikajícím a oblíbeným pedagogem. Během svého působení na [[Univerzita v Göttingenu|univerzitě v Göttingenu]] vychoval několik generací chemiků z celého světa. Jeho laboratoř byla proslulá přátelskou a inspirativní atmosférou. Mezi jeho nejznámější žáky patřili například [[Rudolph Fittig]], [[Adolph Wilhelm Hermann Kolbe]] nebo [[Georg Ludwig Carius]]. | ||
Wöhlerův odkaz spočívá především v jeho roli při bourání hranic mezi anorganickou a organickou chemií. Jeho syntéza močoviny je jedním z nejikoničtějších experimentů v dějinách vědy a symbolizuje začátek moderní organické chemie. Společně s Liebigem a Berzeliem patří k otcům zakladatelům chemie jako moderní vědecké disciplíny. | Wöhlerův odkaz spočívá především v jeho roli při bourání hranic mezi anorganickou a organickou chemií. Jeho syntéza močoviny je jedním z nejikoničtějších experimentů v dějinách vědy a symbolizuje začátek moderní organické chemie. Společně s Liebigem a Berzeliem patří k otcům zakladatelům chemie jako moderní vědecké disciplíny. | ||
== 🏆 Ocenění a pocty == | == 🏆 Ocenění a pocty == | ||
Za svůj přínos vědě obdržel Friedrich Wöhler řadu ocenění a stal se členem mnoha vědeckých akademií po celé Evropě. | Za svůj přínos vědě obdržel Friedrich Wöhler řadu ocenění a stal se členem mnoha vědeckých akademií po celé Evropě. | ||
| Řádek 70: | Řádek 65: | ||
* Byl nositelem pruského řádu [[Pour le Mérite]]. | * Byl nositelem pruského řádu [[Pour le Mérite]]. | ||
* Na jeho počest byl pojmenován [[minerál]] '''wöhlerit'''. | * Na jeho počest byl pojmenován [[minerál]] '''wöhlerit'''. | ||
== ✍️ Vybrané publikace == | == ✍️ Vybrané publikace == | ||
Wöhler byl také autorem několika vlivných učebnic, které pomohly standardizovat výuku chemie. | Wöhler byl také autorem několika vlivných učebnic, které pomohly standardizovat výuku chemie. | ||
| Řádek 78: | Řádek 72: | ||
* ''Grundriss der Organischen Chemie'' (Základy organické chemie) | * ''Grundriss der Organischen Chemie'' (Základy organické chemie) | ||
* ''Praktische Übungen in der Chemischen Analyse'' (Praktická cvičení z chemické analýzy) | * ''Praktische Übungen in der Chemischen Analyse'' (Praktická cvičení z chemické analýzy) | ||
{{DEFAULTSORT:Wöhler, Friedrich}} | {{DEFAULTSORT:Wöhler, Friedrich}} | ||
{{Aktualizováno|datum=11.12.2025}} | {{Aktualizováno|datum=11.12.2025}} | ||
| Řádek 91: | Řádek 84: | ||
[[Kategorie:Úmrtí 23. září]] | [[Kategorie:Úmrtí 23. září]] | ||
[[Kategorie:Vytvořeno Gemini 2.5 Pro]] | [[Kategorie:Vytvořeno Gemini 2.5 Pro]] | ||
Aktuální verze z 29. 12. 2025, 01:27
| Friedrich Wöhler | |
|---|---|
| Friedrich Wöhler, kolem roku 1860 | |
| Datum narození | 31. července 1800 |
| Místo narození | Eschersheim (dnes součást Frankfurtu nad Mohanem), |
| Datum úmrtí | 23. září 1882 |
| Místo úmrtí | Göttingen, |
| Národnost | německá |
| Alma mater | Univerzita v Marburgu Univerzita v Heidelbergu |
| Obor | Chemie, medicína |
| Známý díky | Syntéza močoviny Izolace hliníku a beryllia Spolupráce s Justem von Liebigem Zpochybnění vitalismu |
| Ocenění | Copleyho medaile (1872) |
| Soubor:Friedrich Wöhler Signature.svg | |
Friedrich Wöhler (31. července 1800, Eschersheim – 23. září 1882, Göttingen) byl německý chemik, který je považován za jednoho z průkopníků organické chemie. Jeho nejvýznamnějším úspěchem byla syntéza močoviny v roce 1828, která zásadním způsobem zpochybnila do té doby převládající teorii vitalismu. Mimo to se proslavil izolací několika chemických prvků, včetně hliníku a beryllia, a významnou spoluprací s Justem von Liebigem.
🎓 Vzdělání a kariéra
Friedrich Wöhler se narodil v Eschersheimu, nedaleko Frankfurtu nad Mohanem. Již v mládí projevoval velký zájem o vědu a prováděl chemické experimenty v soukromé laboratoři. V roce 1820 začal studovat medicínu na univerzitě v Marburgu, ale brzy se jeho pozornost plně soustředila na chemii. Na doporučení svého profesora Leopolda Gmelina přestoupil na univerzitu v Heidelbergu, kde pod Gmelinovým vedením v roce 1823 získal doktorát z medicíny.
Gmelin rozpoznal Wöhlerův mimořádný talent a zařídil mu roční stáž ve Stockholmu v laboratoři nejslavnějšího chemika té doby, Jönse Jacoba Berzelia. Tento pobyt měl na Wöhlerovu kariéru zásadní vliv. Naučil se zde precizním analytickým technikám a osvojil si Berzeliův systematický přístup k chemii.
Po návratu do Německa působil v letech 1825 až 1831 jako učitel na polytechnické škole v Berlíně. Poté přešel na vyšší polytechnickou školu v Kasselu. V roce 1836 přijal nabídku na pozici řádného profesora chemie na prestižní univerzitě v Göttingenu, kde nahradil Friedricha Stromeyera. Zde působil až do své smrti v roce 1882 a vybudoval jedno z nejvýznamnějších center chemického výzkumu a výuky v Evropě.
🔬 Vědecké objevy a přínos
Wöhlerův přínos chemii je mimořádně široký a zasahuje do anorganické i organické chemie. Jeho práce pomohla transformovat chemii z popisné vědy na moderní experimentální disciplínu.
Syntéza močoviny a pád vitalismu
Nejznámějším Wöhlerovým objevem je umělá příprava močoviny v roce 1828. Při pokusu připravit kyanatan amonný (NH₄CNO) zahříváním kyanatanu stříbrného s chloridem amonným zjistil, že výsledný produkt má zcela jiné vlastnosti. K jeho překvapení se jednalo o krystaly močoviny, látky, která byla do té doby známá pouze jako produkt metabolických procesů v tělech živých organismů.
Tento experiment, často označovaný jako Wöhlerova syntéza, byl klíčovým milníkem v historii chemie. Přímo zpochybnil teorii vitalismu, která tvrdila, že organické sloučeniny mohou vznikat pouze působením "životní síly" (vis vitalis) v živých organismech a nelze je připravit z anorganických látek v laboratoři. Wöhlerova syntéza ukázala, že pro vznik organických látek neplatí žádné speciální zákony a že organická a anorganická chemie jsou řízeny stejnými principy. Sám Wöhler napsal Berzeliovi: "Musím Vám říci, že umím připravit močovinu, aniž bych k tomu potřeboval ledviny, ať už lidské nebo psí."
Ačkoliv pád vitalismu byl postupný proces, Wöhlerova syntéza je považována za jeho symbolický počátek a otevřela dveře pro vznik a bouřlivý rozvoj moderní organické chemie.
Objevy prvků
Wöhler byl také zručným experimentátorem v oblasti anorganické chemie a zasloužil se o izolaci několika prvků v čisté podobě.
- Hliník (Al): V roce 1827 se mu podařilo zdokonalit metodu Hanse Christiana Ørsteda a jako první izoloval hliník v podobě malých kuliček (prášku) redukcí bezvodého chloridu hlinitého kovovým draslíkem. Ačkoliv Ørsted izoloval nečistou formu již dříve, Wöhler je často uváděn jako objevitel čistého hliníku.
- Berylium (Be): V roce 1828, nezávisle na Antoinu Bussym, izoloval kovové beryllium stejnou metodou jako hliník – redukcí chloridu berylnatého draslíkem.
- Yttrium (Y): V roce 1828 byl prvním, kdo izoloval kovové yttrium.
- Křemík (Si) a Bor (B): Přestože tyto prvky již byly známy, Wöhler připravil jejich čistou krystalickou formu a podrobně studoval jejich vlastnosti.
Spolupráce s Justem von Liebigem
Legendární je Wöhlerova celoživotní spolupráce a přátelství s dalším velikánem německé chemie, Justem von Liebigem. Ačkoliv byli povahově velmi odlišní (Wöhler byl skromný a klidný, Liebig energický a průbojný), jejich vědecká spolupráce byla mimořádně plodná.
Jejich nejdůležitější společná práce se týkala výzkumu "hořkomandlového oleje" (benzaldehyd). V roce 1832 publikovali studii, ve které ukázali, že skupina atomů C₇H₅O (kterou nazvali benzoyl) zůstává nezměněna v řadě chemických reakcí. Tento objev položil základy teorie radikálů, která se stala jedním z pilířů rané organické chemie a pomohla systematizovat studium organických sloučenin.
Další výzkum
Mezi další významné Wöhlerovy příspěvky patří:
- Příprava karbidu vápenatého a následná syntéza acetylenu.
- Objev a popis nitridu křemíku a silanů.
- Rozsáhlý výzkum kyanidů a jejich derivátů.
- Analýza velkého množství meteoritů, čímž přispěl k rozvoji kosmochemie.
📜 Pedagogická činnost a odkaz
Friedrich Wöhler nebyl jen geniálním výzkumníkem, ale také vynikajícím a oblíbeným pedagogem. Během svého působení na univerzitě v Göttingenu vychoval několik generací chemiků z celého světa. Jeho laboratoř byla proslulá přátelskou a inspirativní atmosférou. Mezi jeho nejznámější žáky patřili například Rudolph Fittig, Adolph Wilhelm Hermann Kolbe nebo Georg Ludwig Carius.
Wöhlerův odkaz spočívá především v jeho roli při bourání hranic mezi anorganickou a organickou chemií. Jeho syntéza močoviny je jedním z nejikoničtějších experimentů v dějinách vědy a symbolizuje začátek moderní organické chemie. Společně s Liebigem a Berzeliem patří k otcům zakladatelům chemie jako moderní vědecké disciplíny.
🏆 Ocenění a pocty
Za svůj přínos vědě obdržel Friedrich Wöhler řadu ocenění a stal se členem mnoha vědeckých akademií po celé Evropě.
- V roce 1854 byl zvolen zahraničním členem Královské společnosti v Londýně.
- V roce 1872 mu Královská společnost udělila své nejvyšší vyznamenání, Copleyho medaili.
- Byl nositelem pruského řádu Pour le Mérite.
- Na jeho počest byl pojmenován minerál wöhlerit.
✍️ Vybrané publikace
Wöhler byl také autorem několika vlivných učebnic, které pomohly standardizovat výuku chemie.
- Lehrbuch der Chemie (Učebnice chemie) – napsaná původně J. J. Berzeliem, Wöhler ji přeložil do němčiny a rozsáhle doplnil.
- Grundriss der Anorganischen Chemie (Základy anorganické chemie)
- Grundriss der Organischen Chemie (Základy organické chemie)
- Praktische Übungen in der Chemischen Analyse (Praktická cvičení z chemické analýzy)
⏰ Tento článek je aktuální k datu 11.12.2025