घर दांत का दर्द सुगंधित यौगिक. बेंजीन की खोज का इतिहास केकुल ने सूत्र के बारे में क्या सपना देखा था

सुगंधित यौगिक. बेंजीन की खोज का इतिहास केकुल ने सूत्र के बारे में क्या सपना देखा था

तो, आज शनिवार, 22 जुलाई 2017 है, और हम पारंपरिक रूप से आपको "प्रश्न और उत्तर" प्रारूप में प्रश्नोत्तरी के उत्तर प्रदान करते हैं। हम सबसे सरल से लेकर सबसे जटिल तक के प्रश्नों का सामना करते हैं। प्रश्नोत्तरी बहुत दिलचस्प और काफी लोकप्रिय है, हम बस आपके ज्ञान का परीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने में आपकी सहायता कर रहे हैं कि आपने प्रस्तावित चार में से सही उत्तर चुना है। और प्रश्नोत्तरी में हमारा एक और प्रश्न है - रसायनज्ञ केकुला ने क्या सपना देखा और बेंजीन का फार्मूला खोजने में उसकी मदद की?

  • खोया हुआ शादी की अंगूठी
    बी टूटा हुआ प्रेट्ज़ेल
    सी. मुड़ी हुई बिल्ली
    D. साँप का अपनी ही पूँछ काटना

सही उत्तर D है - एक साँप जो अपनी ही पूँछ काट रहा है।

बेंजीन फार्मूले की खोज करने वाले रसायनज्ञ एफ.ए. केकुले ने सपने में इसके प्रोटोटाइप को एक सांप के रूप में देखा जो अपनी ही पूंछ काट रहा था - जो प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं का एक प्रतीक है। जागृति के बाद, वैज्ञानिक को अब कोई संदेह नहीं रहा कि इस पदार्थ के अणु में एक अंगूठी का आकार था।
ऑरोबोरोस - कीमिया का मुख्य प्रतीक

बेंजीन C6H6, PhH) एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक, रंगहीन, सुखद मीठी गंध वाला तरल है। सुगंधित हाइड्रोकार्बन. बेंजीन गैसोलीन का एक घटक है, उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, और दवाओं, विभिन्न प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर और रंगों के उत्पादन के लिए एक कच्चा माल है। यद्यपि बेंजीन कच्चे तेल का हिस्सा है, इसे इसके अन्य घटकों से औद्योगिक पैमाने पर संश्लेषित किया जाता है। विषैला, कैंसरकारी।

सुगन्धितता की अवधारणा.

"सुगंधित यौगिक" नाम संयोग से उत्पन्न हुआ, इस तथ्य के कारण कि प्राकृतिक रेजिन और बाम से पृथक इस श्रृंखला के पहले यौगिकों में एक सुखद सुगंधित गंध थी।

उदाहरण के लिए, 16वीं शताब्दी में, बेंजोइक एसिड और बेंज़िल अल्कोहल को बेंजोइक राल से अलग किया गया था; कड़वे बादाम के तेल से - बेंज़ोएल्डिहाइड; टोलु बालसम से - टोल्यूनि; पाइन राल से - सिमोल, आदि।

बाद में पता चला कि वही संरचना और रासायनिक गुणऐसे कई अन्य पदार्थ भी हैं जिनमें सुखद सुगंधित गंध नहीं होती है। इसलिए, "सुगंधित पदार्थ" नाम ने अपना मूल अर्थ खो दिया है।

जर्मन रसायनज्ञ केकुले ने सबसे पहले यह नोटिस किया था कि सामान्य रासायनिक परिवर्तनों में कई सुगंधित यौगिक छह कार्बन परमाणुओं के एक विशिष्ट चक्रीय समूह को बनाए रखते हैं और इसलिए बेंजीन,छह सदस्यीय समूह के सबसे सरल प्रतिनिधि के रूप में, इसे सुगंधित यौगिकों के पूर्वज के रूप में मान्यता दी गई थी।

बेंजीन की खोज 1825 में फैराडे ने की थी, जिन्होंने इसे कोयले से प्राप्त रोशन गैस के संघनित अवशेषों से अलग किया था। फैराडे ने इस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:1 निर्धारित किया।

1834 में, ई. मिचेर्ले ने बेंजोइक एसिड (प्राकृतिक सुगंधित रेजिन से पृथक एक पदार्थ) के लवण को गर्म करके, वही यौगिक प्राप्त किया और इसे गैसोलीन नाम दिया। हालाँकि, बाद में जे. लिबिग ने इस पदार्थ को बेंजीन कहने का सुझाव दिया।

1845 में, हॉफमैन ने कोयला टार के आसवन से बेंजीन को अलग किया।

बेंजीन और इसके कई समरूप, और फिर अन्य यौगिकों का एक बड़ा समूह, उनकी खोज के तुरंत बाद, सुगंधित यौगिकों के समूह में आवंटित किया गया था, क्योंकि उनके पास विशेष "सुगंधित गुण" थे:

    बेंजीन, अपनी गहरी "असंतृप्ति" (सी 6 एच 6) के बावजूद, आसानी से हाइड्रोजन परमाणुओं की विशिष्ट प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाओं में प्रवेश कर जाता है और मुश्किल से एल्केन्स की अतिरिक्त प्रतिक्रियाओं में प्रवेश करता है;

    एक अन्य विशेषता जो सुगंधित यौगिकों को एल्केन्स से अलग करती है, वह है उनकी उच्च स्थिरता, विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं में गठन में आसानी और ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाओं की तुलनात्मक कठिनाई;

    अंत में, सुगंधित हाइड्रोकार्बन के कुछ व्युत्पन्नों के गुण बहुत विशिष्ट हैं:

ऐरोमैटिक ऐमीन ऐलिफैटिक ऐमीन की तुलना में कम क्षारीय होती हैं;

सुगंधित हाइड्रॉक्सिल डेरिवेटिव - फिनोल, अल्कोहल की तुलना में बहुत अधिक अम्लीय चरित्र रखते हैं;

ऐरोमैटिक हैलोजन डेरिवेटिव में एलिफैटिक की तुलना में प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाएं अधिक कठिन होती हैं।

सूचीबद्ध गुणों की समग्रता "रासायनिक मानदंड" थी जिसकी सहायता से किसी विशेष पदार्थ का सुगंधित यौगिकों से संबंध, उसका "सुगंधित चरित्र" निर्धारित किया गया था।

2. बेंजीन की संरचना के बारे में विचारों का विकास। केकुले का सूत्र.

साइक्लोहेक्साट्रिएन प्रणाली के रूप में बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र पहली बार 1865 में एक जर्मन रसायनज्ञ द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ए. केकुले.

केकुला के अनुसार, बेंजीन एक बंद प्रणाली है जिसमें तीन संयुग्मित दोहरे बंधन होते हैं - साइक्लोहेक्साट्रिएन-1,3,5।

केकुले का सूत्र सही ढंग से दर्शाता है:

1) तात्विक संरचना, बेंजीन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं का अनुपात (1:1);

2) बेंजीन अणु में सभी हाइड्रोजन परमाणुओं की समतुल्यता (मोनो-प्रतिस्थापित बेंजीन में आइसोमर्स नहीं होते हैं - सी 6 एच 5 सीएच 3, सी 6 एच 5 सीएल)।

हालाँकि, यह सूत्र बेंजीन की कई विशेषताओं को पूरा नहीं करता है:

1) केकुले सूत्र के अनुसार, एक औपचारिक रूप से असंतृप्त प्रणाली होने के कारण, बेंजीन एक ही समय में अतिरिक्त प्रतिक्रियाओं के बजाय मुख्य रूप से प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाओं में प्रवेश करता है। बेंजीन ब्रोमीन जल का रंग ख़राब क्यों नहीं करता?

2) यह सूत्र बेंजीन रिंग की उच्च स्थिरता की व्याख्या नहीं कर सकता है;

3) केकुले सूत्र के आधार पर, बेंजीन में दो ऑर्थो आइसोमर्स होने चाहिए। हालाँकि, केवल एक ऑर्थो आइसोमर ज्ञात है।

4) और, अंततः, केकुले का सूत्र वास्तविक बेंजीन अणु में कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी की समानता की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है।

इस कठिनाई से बाहर निकलने के लिए, केकुले को बेंजीन अणु में दोहरे बंधन की स्थिति में निरंतर परिवर्तन की संभावना को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा और आगे बढ़ना पड़ा "दोलन" का सिद्धांत जिसके अनुसार दोहरे बंधन एक स्थान पर स्थिर नहीं होते हैं:

इस संबंध में, "सुगंधित यौगिकों" और "सुगंधित गुणों" की अवधारणा ने एक अलग अर्थ प्राप्त कर लिया।

सुगंधित इस्पात यौगिकों में तीन दोहरे बंधन (बेंजीन रिंग) और विशेष भौतिक और रासायनिक गुणों वाले छह-सदस्यीय चक्रीय समूह वाले यौगिक शामिल होते हैं।

औपचारिक "असंतृप्ति" और विशिष्ट भौतिक और रासायनिक गुणों के बीच विरोधाभासों को केवल क्वांटम कार्बनिक रसायन विज्ञान द्वारा समझाया गया है।

पीपीबी बेंजीन फार्मूले की राह पर है। अब हमारा काम वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के रास्ते में आने वाली बाधा के रूप में संज्ञानात्मक-मनोवैज्ञानिक बाधा पर काबू पाने के लिए छिपे तंत्र का पता लगाना है। आइए विज्ञान से शुरुआत करें।

19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की शुरुआत में, संयोजकता, या परमाणुता की अवधारणा को कार्बनिक रसायन विज्ञान में पेश किया गया था। हाइड्रोजन और क्लोरीन जैसे तत्वों को मोनोआटोमिक के रूप में मान्यता दी गई थी; डायटोमिक - ऑक्सीजन, सल्फर; ट्रायटोमिक - नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और अंत में, टेट्राएटोमिक - कार्बन, सिलिकॉन। परमाणुता मान के अनुसार, तत्व के प्रतीक में डैश की संगत संख्या जोड़ी गई थी। यौगिक इस प्रकार लिखा गया था कि तत्वों की संयोजकता रेखाएँ एक दूसरे को संतृप्त करती प्रतीत होती थीं।

जैसा कि हम देख सकते हैं, यौगिक को एक खुली श्रृंखला के रूप में एक सूत्र द्वारा दर्शाया गया था, और अणु के अंदर एगोम के गुणों को अन्य परमाणुओं और उनके साथ विभिन्न बांडों के बीच इसकी स्थिति द्वारा दर्शाया गया था।

दो और महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ स्थापित की गईं: सबसे पहले, दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक साधारण बंधन नहीं हो सकता है, जिसे एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है, बल्कि एक दोहरा बंधन (एथिलीन में) या यहां तक ​​कि एक ट्रिपल बंधन (एसिटिलीन में) भी हो सकता है; दूसरे, श्रृंखला खुली रहकर और अलग-अलग आइसोमर्स देते हुए शाखा कर सकती है। इससे वसायुक्त (स्निग्ध) श्रेणी के यौगिकों की संरचना स्पष्ट हो गई।

लेकिन 19वीं सदी के 40 के दशक से, सुगंधित यौगिकों ने रसायन विज्ञान और रासायनिक उद्योग में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी, जो एनिलिन डाई, इत्र और दवा उत्पादन में शामिल हैं। ये यौगिक सबसे सरल मूल पदार्थ बेंजीन एसबीएनबी के व्युत्पन्न हैं। यह इसका अनुभवजन्य सूत्र है. काफी समय से भवन स्थापित नहीं हुआ था।

तथ्य यह है कि बेंजीन अणु में शामिल सभी छह कार्बन परमाणु बिल्कुल एक जैसे हैं।

इसी प्रकार इसके सभी छह हाइड्रोजन परमाणु भी एक जैसे ही हैं। इस बीच, खुली श्रृंखलाओं के रूप में सूत्र लिखने की विधि, जो आम तौर पर स्वीकृत हो गई थी और एक बाधा बन गई थी, बेंजीन के सभी कार्बन परमाणुओं की समानता, साथ ही इसके सभी हाइड्रोजन परमाणुओं की समानता को व्यक्त नहीं कर सकी। . वास्तव में, श्रृंखला के किनारों पर परमाणु हमेशा और अनिवार्य रूप से श्रृंखला के भीतर मौजूद परमाणुओं से भिन्न होंगे। इसलिए, बेंजीन के सूत्र को एक खुली श्रृंखला के रूप में चित्रित करने के सभी प्रयास हमेशा अस्थिर साबित हुए।

हम ठीक ही कह सकते हैं कि सूत्रों को चित्रित करने का तरीका कार्बनिक यौगिकखुली श्रृंखलाओं के रूप में एक विशेष विधि थी जो केवल इन यौगिकों के एक विशेष वर्ग - उनकी वसा श्रृंखला (विशेष) पर लागू होती थी। इस विशेष को गलती से सार्वभौमिक बना दिया गया, सार्वभौमिक के स्तर तक बढ़ा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप बेंजीन और इसके डेरिवेटिव - सुगंधित श्रृंखला की वास्तविक संरचना को समझने के रास्ते पर इसे G1PB में बदल दिया गया। जो समस्या उत्पन्न हुई उसे विलक्षणता (खुली श्रृंखला) के विमान में रहते हुए हल नहीं किया जा सका: रसायनज्ञों को इस विलक्षणता के ढांचे से बाहर निकलने का रास्ता खोजना पड़ा और संरचनात्मक सूत्रों के निर्माण के लिए कुछ अन्य, अभी भी अज्ञात सिद्धांत ढूंढना पड़ा। खुली जंजीरें स्वीकार की गईं।

पीपीबी पर काबू पाने में "संकेत" या "स्प्रिंगबोर्ड" की भूमिका। जिस ऐतिहासिक और वैज्ञानिक प्रकरण का हम विश्लेषण कर रहे हैं वह इस मायने में दिलचस्प है कि यह न केवल पीपीबी की उपस्थिति और वैज्ञानिक विचार के कार्य के दौरान इसकी कार्यप्रणाली को स्पष्ट करना संभव बनाता है, बल्कि एक प्रकार के संकेत के आंतरिक तंत्र को भी स्पष्ट करता है, जो, वैज्ञानिक ने स्वयं की परवाह किए बिना, अपने विचार को वांछित समाधान की ओर निर्देशित किया, अर्थात मौजूदा, लेकिन अचेतन पीपीबी पर काबू पाने में मदद की।

जैसा कि खोज के लेखक ए. केकुले ने बाद में कहा, लंबे समय तक वह इस बात पर हैरान रहे कि बेंजीन और उसके सभी हाइड्रोजन में सभी कार्बन परमाणुओं की पहचान को व्यक्त करना कैसे संभव होगा। थका हुआ, ।

वह जलती हुई चिमनी के पास बैठ गया और उसे झपकी आ गई। कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की शृंखलाएँ चमकीले साँपों की तरह उसके दिमाग की आँखों के सामने चमक उठीं। उन्होंने विभिन्न हरकतें कीं और फिर उनमें से एक रिंग में बंद हो गई।

इस प्रकार ए. केकुले बेंजीन के वांछित सूत्र के लिए एक "संकेत" लेकर आए: सूत्र रिंग होना चाहिए - केवल इस मामले में, बेंजीन अणु में शामिल सभी छह कार्बन परमाणु एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, जैसे छह हाइड्रोजन परमाणु उनसे जुड़े हुए हैं। ए. केकुले उठे, बैठे और बेंजीन अणु का रिंग मॉडल लिखा जिसका उन्होंने सपना देखा था।

ऐसा उन्होंने खुद कहा था. हम इस प्रकार के संकेत को संज्ञानात्मक-मनोवैज्ञानिक स्प्रिंगबोर्ड (या, संक्षेप में, स्प्रिंगबोर्ड) कहेंगे। यह वैज्ञानिक के विचार को सत्य के सही मार्ग पर ले जाता है, जो तब तक इस मार्ग पर खड़ी एक अचेतन बाधा द्वारा उसके लिए बंद था। यह इस बाधा को नष्ट नहीं करता है, बल्कि यह इंगित करता है कि इसे हमारे विचार से कैसे दूर या दरकिनार किया जा सकता है।

पीपीबी पर काबू पाने के लिए यादृच्छिक और आवश्यक। आइए उपरोक्त कहानी में निम्नलिखित जोड़ें। एक बच्चे के रूप में भी, ए. केकुले मुकदमे में उपस्थित थे, जहां एक ऐसे व्यक्ति का मामला सुना गया था जो पुरानी काउंटेस के लिए फुटमैन के रूप में काम करता था। उसने अपने मालिक को मार डाला और उसे लूट लिया। उसके गहनों में एक कंगन भी था जो उसके हाथ पर ऐसे बंधा हुआ था जैसे कोई साँप अपनी पूँछ निगल रहा हो। इसलिए, ए. केकुले के कुछ जीवनीकारों ने सुझाव दिया कि बेंजीन के वलय सूत्र का विचार उन्हें इस कंगन की बचपन की स्मृति से सुझाया गया होगा।

ए. केकुले स्वयं एक हंसमुख स्वभाव के, जोकर और आविष्कारक थे। उन्होंने इसका एक और संस्करण तैयार करना शुरू किया कि कैसे उन्हें कार्बन श्रृंखला को एक रिंग में बंद करने का विचार आया। उन्होंने कहा कि वह लंदन में छत पर एक सर्वग्राही सवारी में सवार थे और उन्होंने देखा कि बंदरों का एक पिंजरा सड़क से नीचे सर्कस की ओर ले जाया जा रहा था, जो एक-दूसरे को अपने पंजों से पकड़ रहे थे और अपनी पूंछ हिला रहे थे, और उन्होंने कथित तौर पर सोचा कि ये कार्बन परमाणु (टेट्राआटोमिक) थे, और उनकी पूँछें हाइड्रोजन हैं। अचानक हाथापाई कर रहे बंदरों ने एक वलय बना लिया और उसने अनुमान लगाया कि बेंजीन का सूत्र एक वलय होना चाहिए। कोई भी समान प्रकृति के कई अन्य संस्करणों की आसानी से कल्पना कर सकता है, उदाहरण के लिए: एक अंगूठी में बंद पुष्प पट्टी के साथ एक माला बुनना; एक टहनी को एक छल्ले में घुमाना; समापनअँगूठा

इन सभी मामलों में, केवल एक ही चीज़ आवश्यक और महत्वपूर्ण है: किसी बिल्कुल सीधी वस्तु के दोनों सिरों को एक रिंग में बंद करने की प्रक्रिया देखी जाती है। ऐसी प्रक्रिया का अवलोकन, जो वस्तु स्वयं क्या है, उससे पूरी तरह स्वतंत्र है, जिसके सिरे बंद हैं, और समस्या के समाधान के संकेत या नकल के रूप में काम कर सकता है।

ध्यान दें कि वैज्ञानिक के लिए इसमें किसी भी प्रक्रिया को देखना आवश्यक नहीं था इस पल, और यह इसे याद रखने के लिए पर्याप्त है और ऐसी छवि की स्मृति उसके लिए एक संकेत के रूप में काम कर सकती है, और जिस पर वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सकता है और अपनी खोज के बाद के विकास के दौरान इसके बारे में पूरी तरह से भूल सकता है।

उपरोक्त सभी संस्करण पूरी तरह से यादृच्छिक हैं, रचनात्मक प्रक्रिया से बाहर हैं, और किसी भी तरह से इसके सार से जुड़े हुए नहीं हैं। हालाँकि, उनमें जो समानता थी वह यह थी कि इनमें से प्रत्येक यादृच्छिक घटना, अपने तरीके से, एक ही आवश्यक प्रक्रिया का अनुकरण करती थी: एक खुले सर्किट को एक रिंग में बंद करना।

यहाँ हम देखते हैं कि विख्यात आवश्यकता एक दुर्घटना के माध्यम से महसूस की गई, जिसने वैज्ञानिक को उसके सामने आने वाली समस्या को हल करने का मार्ग सुझाया। अन्य

दूसरे शब्दों में, यहाँ संयोग ने आवश्यकता की अभिव्यक्ति के रूप में, उसकी पहचान और कब्जे के रूप में कार्य किया।

साथ ही, वैज्ञानिक ज्ञान के पाठ्यक्रम के लिए जो महत्वपूर्ण है, वह वास्तव में आवश्यकता ही है, न कि यह कि कैसे वैज्ञानिक इस आवश्यकता की खोज में बेतरतीब ढंग से आए।

जाहिरा तौर पर, कई वैज्ञानिक खोजों के इतिहास में, सुराग को स्वयं वैज्ञानिक द्वारा स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं किया गया होगा और उसकी स्मृति से बिना किसी निशान के मिटा दिया गया होगा। फिर भी, विज्ञान के इतिहास में ऐसे सुराग उससे कहीं अधिक संख्या में घटित हुए हैं जितनी संख्या में उन्हें स्वयं वैज्ञानिकों ने दर्ज किया था, और उससे भी अधिक संख्या में उनके बारे में बताया गया था, जैसा कि ए. केकुले के मामले में हुआ था।

वैज्ञानिक खोज में आकस्मिक एवं आवश्यक का दूसरा पहलू। तो, एक अच्छे संकेत के लिए पहली शर्त आगामी खोज के सार की नकल की उपस्थिति है। इसलिए, इन स्थितियों में मौका आवश्यकता की अभिव्यक्ति और उसके अतिरिक्त के रूप में कार्य करता है।

लेकिन हम दूसरी ओर से अवसर और आवश्यकता की समान श्रेणियों के साथ संचालन कर सकते हैं, जैसा कि फ्रांसीसी गणितज्ञ ओ. कौरनोट और रूसी मार्क्सवादी वी. प्लेखानोव ने किया था। इस प्रश्न पर कि "यादृच्छिकता क्या है?" उन्होंने उत्तर दिया: "संभावना दो स्वतंत्र आवश्यक श्रृंखलाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर उत्पन्न होती है।"

यह दृष्टिकोण किसी वैज्ञानिक खोज के दौरान किसी सुराग के उद्भव के आंतरिक तंत्र को प्रकट करने और समझने का सबसे अच्छा तरीका है। उपरोक्त किसी भी यादृच्छिक संस्करण के अनुसार, संकेत का उपयोग करके बेंजीन का सूत्र ढूंढकर इसे दिखाया जा सकता है। यहां वास्तव में दो पूरी तरह से स्वतंत्र आवश्यक पंक्तियों का एक चौराहा है, और संकेत स्वयं उनके चौराहे के बिंदु पर पैदा होता है।

इनमें से एक श्रृंखला बेंजीन के संरचनात्मक सूत्र के बारे में विज्ञान द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर की गहन खोज से जुड़ी है। ये भीतर खोजते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञानए. केकुले के दिमाग में एक आवश्यक तार्किक प्रक्रिया के रूप में यह काफी लंबे समय तक चलता रहा और अब तक इसका कोई फायदा नहीं हुआ। विचार प्रक्रियान केवल यह उस समय बाधित नहीं होता जब एक वैज्ञानिक के जीवन में कुछ घटित होता है यादृच्छिक प्रक्रियाबाहरी चरित्र, लेकिन, इसके विपरीत, जारी है-*

पहले की तरह लगातार. बदले में, इसके बाहर की प्रक्रिया अपने आप में उतनी ही आवश्यक है। उदाहरण के लिए, कंगन केवल हाथ में बांधने (बंद करने) के लिए ही बनाया जाता है। या यूं कहें कि इस सर्कस के संचालन के लिए बंदरों को लंदन सर्कस में पहुंचाना जरूरी था.

जब दोनों आवश्यक और पूरी तरह से असंबंधित प्रक्रियाएं यादृच्छिक रूप से प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके चौराहे के बिंदु पर एक संकेत यादृच्छिक रूप से प्रकट होता है: खुले सर्किट को एक रिंग में बंद किया जाना चाहिए। इस प्रकार, इस मामले में, तंत्र का एक और पक्ष सामने आया है - एक वैज्ञानिक खोज के दौरान एक प्रकार के स्प्रिंगबोर्ड का निर्माण।

यहां हम संकेत के घटित होने की दूसरी शर्त पर चर्चा कर रहे हैं। शर्त पूरी होनी चाहिए ताकि एक अनसुलझी समस्या को हल करने के उद्देश्य से खोज विचार इस समय बाधित न हो, ताकि वह लगातार अनसुलझी समस्या को हल करने पर काम करे। केवल इस मामले में दूसरी, यानी बाहरी, बाहरी प्रक्रिया मौजूदा पीपीबी पर काबू पाने के लिए एक संकेत (स्प्रिंगबोर्ड के रूप में) के रूप में काम कर सकती है।

वास्तव में, ए. केकुले को निस्संदेह बचपन से अपनी पूंछ निगलने वाले सांप के रूप में एक कंगन की छवि याद थी। लेकिन यह स्मृति अपने आप में उसके बारे में कुछ नहीं बताती थी संरचनात्मक सूत्रकार्बनिक यौगिक। यहां केवल एक ही बात महत्वपूर्ण है: ऐसी छवियां उसके दिमाग में उसी क्षण आईं जब वह बेंजीन के सूत्र पर विचार कर रहा था, दूसरे शब्दों में, कि दोनों स्वतंत्र प्रक्रियाएं एक दूसरे के साथ मेल खाती थीं, एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद करती थीं, और इस प्रतिच्छेदन के साथ। एक वैज्ञानिक के वैज्ञानिक अनुसंधान विचारों को नई दिशा दी। इस मामले में, हम दोहराते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैज्ञानिक ने किसी भौतिक प्रक्रिया को देखा या केवल इसे याद किया या यहां तक ​​कि बस अपनी कल्पना में इसकी कल्पना की।

तीसरा जरूरी है एक महत्वपूर्ण शर्तयह है कि वैज्ञानिक स्वयं विकसित रूप में सहयोगी सोच रखता है। केवल इस मामले में ही वह उस वैज्ञानिक कार्य और रोजमर्रा की प्रकृति की एक पूरी तरह से असंबंधित, महत्वहीन घटना के बीच कुछ पूरी तरह से यादृच्छिक संबंध (संबंध) को समझने, महसूस करने, नोटिस करने में सक्षम होगा।

उचित स्तर तक सहयोगी सोच रखने से ही एक वैज्ञानिक उस संकेत का जवाब देने में सक्षम होता है जो उसकी सहायता के लिए आता है और उसमें वह स्प्रिंगबोर्ड देख पाता है जिसकी उसे आवश्यकता है। अन्यथा, वह यह जाने बिना कि वह इसका उपयोग कर सकता था, इसके पास से गुजर जाएगा।

अंत में, चौथी शर्त संबंधित सुराग (स्प्रिंगबोर्ड) की ओर ले जाना है सकारात्मक परिणामऔर वास्तव में आगामी खोज के लिए सही मार्ग का संकेत दिया, यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक का विचार मौजूदा समस्या के समाधान की तलाश में काफी लंबे समय तक संघर्ष करे, ताकि वह इसे हल करने के लिए सभी संभावित विकल्पों की कोशिश करे और, एक-एक करके , सभी असफल लोगों की जाँच करता है और उन्हें अस्वीकार कर देता है।

इसके लिए धन्यवाद, एकमात्र सही निर्णय लेने के लिए संज्ञानात्मक-मनोवैज्ञानिक मिट्टी पूरी तरह से तैयार मिट्टी पर पड़ने वाले संकेत को समझने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हो जाती है। अन्यथा, वैज्ञानिक की सोच उसे दिए गए संकेत को नज़रअंदाज़ कर सकती है। जैसा कि विज्ञान के इतिहास में होता है, हमने ए. केकुले को बेंजीन के फार्मूले की लंबी खोज में देखा। डी. मेंडेलीव के साथ भी यही हुआ, जिन्होंने लगभग डेढ़ साल तक (1867 की शरद ऋतु से 1869 के वसंत तक) तत्वों की परमाणुता के बारे में जेरार्ड के विचारों का हठपूर्वक पालन करने की कोशिश की और इन पदों से पूरा पहला भाग लिखा। "रसायन विज्ञान के मूल सिद्धांत"।

ये चार हैं आवश्यक शर्तेंपीपीबी पर काबू पाने में स्प्रिंगबोर्ड के कामकाज की सफलता, जिसका कार्यान्वयन एक वैज्ञानिक खोज के साथ समाप्त होता है। उत्तरार्द्ध अचेतन के क्षेत्र से चेतन के क्षेत्र में बाहर निकलने के रास्ते के रूप में कार्य करता है, एक प्रकार की अंतर्दृष्टि के रूप में, अंधेरे से अचानक एक प्रबुद्ध स्थान में गिरने के समान।

अब तक अचेतन पीपीबी पर काबू पाने की प्रक्रिया में एक संकेत (स्प्रिंगबोर्ड) की क्रिया का विश्लेषण करके और इस क्रिया को एक वैज्ञानिक की साहचर्य सोच की उपस्थिति और अभिव्यक्ति के साथ जोड़कर, हम वैज्ञानिक रचनात्मकता की वास्तविक संज्ञानात्मक-मनोवैज्ञानिक समस्याओं का विश्लेषण करने के करीब आ गए हैं। जब हम अवरोध के कार्यों और उसकी क्रिया पर विचार कर रहे थे, तो हम हर समय अचेतन के क्षेत्र में बने रहे, क्योंकि जब तक पीपीबी पर काबू नहीं पा लिया जाता, वैज्ञानिक को इसके अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं चलता। अपने सामने आने वाली समस्या के समाधान की तलाश में, वैज्ञानिक, जैसे कि अंधेरे में, सच्चाई की ओर टटोलता है और कुछ अजीब बाधा का सामना करता है। जब, कहीं से, एक स्प्रिंगबोर्ड अचानक प्रकट होता है और उसे रास्ते पर ले जाता है

किसी निर्णय के लिए, तो यह अचानक चमकती प्रकाश की किरण की तरह निकलता है, जो अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है।

वैज्ञानिक स्वयं इस क्षण को नोट करते हैं, इसकी तुलना एक अप्रत्याशित अंतर्दृष्टि, ज्ञानोदय या यहां तक ​​कि प्रेरणा से करते हैं (कभी-कभी जैसे कि यह ऊपर से आया हो)। "एक विचार चमका," "एक विचार चमका," आदि शब्दों के साथ, वैज्ञानिक वास्तव में उस क्षण को बताता है जब, अचेतन के अंधेरे से, उसका विचार तुरंत चेतन के प्रकाश में उभरा और उसने उस पर काबू पाने का एक रास्ता देखा। सत्य की राह में खड़ी अब तक समझ से परे बाधा। इस प्रकार, पीपीबी, जिसे पहली बार देखा गया, अचेतन के अंधेरे से चेतन के दायरे में चला जाता है।

17वीं शताब्दी में, जर्मन रसायनज्ञ जोहान ग्लौबर ने भी इसकी खोज की थी ग्लौबर का नमक- सोडियम सल्फेट, एक कांच के बर्तन में कोयला टार को आसवित करके, कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण तैयार करता है, जिसमें बाद में प्रसिद्ध पदार्थ कहा जाता है... लेकिन इसके बारे में अधिक विस्तार से बात करना उचित है।

ग्लॉबर को कौन जानता है कि क्या का मिश्रण प्राप्त हुआ, जिसकी रचना रसायनज्ञों ने केवल दो सौ साल बाद समझी। विचाराधीन पदार्थ को सबसे पहले पृथक किया गया था व्यक्तिगत रूपबिल्कुल भी रसायनज्ञ नहीं, बल्कि महान भौतिक विज्ञानी माइकल फैराडे ने रोशन गैस (इंग्लैंड में प्रचुर मात्रा में खनन किए गए कोयले के पायरोलिसिस से प्राप्त) से प्राप्त किया। लेकिन तब तक कोई नाम नहीं था, 1833 में, एक अन्य जर्मन ने बेंजोइक एसिड नमक को आसवित किया और शुद्ध बेंजीन प्राप्त किया, जिसे एसिड के नाम पर रखा गया था। बेंजोइक एसिड स्वयं बेंजोइक राल, या ड्यूई धूप के उर्ध्वपातन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह किस प्रकार का पक्षी है? यह एक धूप राल (असली मध्य पूर्वी धूप का अपेक्षाकृत सस्ता विकल्प) है जो दक्षिण पूर्व एशिया के मूल निवासी स्टायरेक्स बेंज़ोइन पेड़ के तने में एक कट से धीरे-धीरे बहती है। अरबों ने जावा को सुमात्रा समझकर इसे लुबन जावी (जावा धूप) कहा। किसी कारण से यूरोपीय लोगों ने यह निर्णय लिया लू -यह एक लेख है, और शब्द का शेष आधार "बेंज़ोइन" में बदल दिया गया था।

यह उत्सुक है कि ब्रॉकहॉस और एफ्रॉन डिक्शनरी में लिखा है कि इस पदार्थ को पहले "गैसोलीन" कहा जाता था, जैसा कि वे अब एक महंगा तरल कहते हैं, जो बदले में, एक अन्य चिपचिपे पदार्थ के आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसके कब्जे के कारण कोई कम रक्त नहीं होता है जितना बहाया जा रहा है, आज कारों के गुर्राते झुंडों में गैसोलीन डाला जा रहा है। वैसे, अंग्रेजी में बेंजीन को अभी भी "गैसोलीन" कहा जाता है, और कारों के लिए ईंधन को "पेट्रोल" (इंग्लैंड में) या "गैस" (यूएसए में) कहा जाता है। लेखकों के अनुसार, यह भ्रम ब्रह्मांड के सामंजस्य को महत्वपूर्ण रूप से बाधित करता है।

बेंजीन प्रसिद्ध कार्बनिक पदार्थों में से एक है। इसके अणु की संरचना के संबंध में अनिश्चितताएं इसके रासायनिक सकल सूत्र सी 6 एच 6 की स्थापना के तुरंत बाद शुरू हुईं। चूँकि कार्बन टेट्रावेलेंट है, इसलिए यह स्पष्ट है कि इस अणु में कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरे या तिहरे बंधन होने चाहिए, जिससे केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है - छह बटा छह, हमारे पास और नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड को तुरंत खारिज कर दिया गया क्योंकि बेंजीन के रासायनिक गुण किसी भी तरह से ऐसे बॉन्ड वाले एसिटिलीन श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन के गुणों से मेल नहीं खाते थे। लेकिन दोहरे बंधन में भी कुछ गड़बड़ थी - पिछली सदी के 60 के दशक में, कई बेंजीन डेरिवेटिव को संश्लेषित किया गया था, जो सभी छह परमाणुओं में विभिन्न रेडिकल जोड़कर प्राप्त किए गए थे। और यह पता चला कि ये परमाणु पूरी तरह से समतुल्य हैं, जो अणु की रैखिक या किसी तरह शाखाबद्ध संरचना के साथ नहीं हो सकता था।

एक अन्य जर्मन, फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले ने पहेली को हल किया। 23 वर्ष की आयु में रसायन विज्ञान का डॉक्टर बनने के बाद, इस प्रतिभाशाली बालक ने अंततः कार्बन की संयोजकता चार निर्धारित की; फिर वह ही थे जो कार्बन श्रृंखलाओं के क्रांतिकारी विचार के लेखक बने। केकुले को उचित रूप से कार्बनिक रसायन विज्ञान का "आविष्कारक" माना जा सकता है, क्योंकि यह कार्बन श्रृंखलाओं का रसायन है (अब, निश्चित रूप से, इस अवधारणा का कुछ हद तक विस्तार हुआ है)।

1858 से केकुले बेंजीन अणु की संरचना के बारे में गहराई से सोच रहे हैं। उस समय तक, परमाणु सिद्धांत के आधार पर पहली बार संकलित बटलरोव के संरचना सिद्धांत और लॉसचिमिड्ट के सूत्र दोनों पहले से ही ज्ञात थे, लेकिन बेंजीन के साथ कुछ भी काम नहीं किया। और फिर एक किंवदंती सामने आती है - केकुला ने सपने में कार्बन का चक्रीय सूत्र देखा। यह एक बहुत सुंदर सूत्र है, यहां तक ​​कि दो भी, क्योंकि हम अणु में दोहरे बंधनों को विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं।

किंवदंती के अनुसार, केकुला ने कार्बन परमाणुओं से बने एक साँप को अपनी ही पूँछ काटते हुए देखा। वैसे, यह एक प्रसिद्ध आकृति है - ऑरोबोरोस (ग्रीक "टेल-ईटर" से)। यद्यपि इस प्रतीक के कई अर्थ हैं, सबसे आम व्याख्या इसे अनंत काल और अनंतता के प्रतिनिधित्व के रूप में वर्णित करती है, विशेष रूप से जीवन की चक्रीय प्रकृति: सृजन और विनाश, जीवन और मृत्यु, निरंतर पुनर्जन्म और मृत्यु का विकल्प। शिक्षित, बचपन से ही चार भाषाओं का संपूर्ण ज्ञान रखने वाला, केकुले, बेशक, ऑरोबोरोस के बारे में जानता था।

यहां लेखकों को औसत व्यक्ति की सोच की प्रकृति के बारे में कुछ टिप्पणी करने के लिए मजबूर किया जाता है, तथाकथित " आम आदमी“, हालाँकि कौन मानता है कि वह एक साधारण व्यक्ति है? (व्यक्तिगत रूप से, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे!) तो, केकुला ने बेंजीन का सपना देखा। मेंडेलीव - आवर्त सारणी, एक देवदूत ने सपने में मेसरोप मैशटोट्स को अर्मेनियाई वर्णमाला दिखाई, और दांते - पाठ " ईश्वरीय सुखान्तिकी" इसके बारे में और किसने सपना देखा? हमें ऐसा लगता है कि इस तरह की किंवदंतियाँ किसी न किसी तरह से औसत व्यक्ति के घमंड को बढ़ावा देती हैं - आखिरकार, हर कोई एक सपना देख सकता है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, लेकिन वास्तव में क्या है, यह एक और सवाल है। कहने की जरूरत नहीं है, केकुले ने 1865 में प्रकाशित बेंजीन के फार्मूले को स्थापित करने पर सात साल से अधिक समय तक हर दिन, सप्ताह के सातों दिन काम किया, क्योंकि सप्ताहांत में अपना सिर बंद करना लगभग असंभव है। मेंडलीफ़ ने तत्वों के वर्गीकरण पर डेढ़ दशक तक कार्य किया! निष्कर्ष सरल है: हमें सोना नहीं चाहिए, बल्कि काम करना चाहिए, जिसके बारे में, बोरिस पास्टर्नक ने लिखा है: "मत सोओ, मत सोओ, कलाकार, / नींद में मत डूबो, / तुम एक बंधक हो अनंत काल तक / समय द्वारा कैद।"

वैसे, केकुले के सपने की कथा एलेक्सी त्सेत्कोव की कविताओं में गाई गई है, जहां कवि (जो कभी ओडेसा विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान संकाय में पढ़ते थे) हमारे जीवन में रसायन विज्ञान के स्थान पर प्रतिबिंबित करते हैं:

यदि कोई चित्रकार होता तो वह तेल से चित्र बनाता

सोते हुए फ्रेडरिक केकुले को एक साँप दिखाई देता है

अपनी ही पूँछ को संकेतात्मक ढंग से काटना

बेंजीन रिंग की संरचना पर

कुछ ही दूरी पर केकुले स्वयं कुइरास हेलमेट पहने हुए थे

जाहिर तौर पर थोड़े से आराम के दौरान मैं इससे थक गया था

एक लाल रंग की सुबह की पृष्ठभूमि के खिलाफ संकेत दिया गया है

डगमगाते घोड़े की संवेदनशील प्रोफ़ाइल

लेकिन इससे पहले कि फॉर्मूला दुनिया के सामने आए

किसी को चुंबन के साथ बीच में आना चाहिए

उसके लिए एक प्राकृतिक वैज्ञानिक का जादुई सपना

उन्होंने एक सेडान किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी जो एक दिन पहले सो गया था

जहरीला फ्रेंच सेब

मातृभूमि को प्राथमिकता खोने का खतरा है

सांप ने खुद को कार्बन रिंग में लपेट लिया

संयोजकता बंध मधुरता से दोलन करते हैं

यूरेनिया को सौंपा जा सकता है मिशन

सरस्वती संबंधित अनुशासनक्योंकि

रसायन शास्त्र का अपना नहीं है

लेकिन मुझे पेड़ों के पीछे से हल्के कदमों से चलने वाली एक युवती की अनुभूति होती है

जर्मनी का रूपक वह नायक को चूमती है

कंधे पर तलवार हल्के से मारता है

और पृष्ठभूमि उसे स्ट्रैडोनिट्स दोनों कहती है

मनमोहक नृत्य में ले जाया गया

शायद गाना बजानेवालों का समूह यहाँ शामिल हो जाता है

कम से कम मैं इसे इसी तरह देखता हूं

लड़के भीड़ में मंच पर आ जाते हैं

प्लास्टिक की थैलियों को जाम करना

विज्ञान की रानी के लिए रसायन विज्ञान की महिमा का नृत्य करें

मस्टर्ड गैस की मालकिन, फॉस्जीन की देवी

हालाँकि, पेंटिंग लंबे समय से शक्तिहीन रही है

यह एक बैले लिब्रेटो की तरह है

स्पष्ट रूप से कहें तो तस्वीर काफी धूमिल है, लेकिन लेखकों का मानना ​​है कि उच्च कविता प्रबुद्ध करती है, तब भी जब यह सबसे गहरे विषयों से संबंधित हो।

आइए अपने बेंजीन पर वापस लौटें। सामान्य तौर पर, केकुले के सहयोगियों को यह तथ्य पसंद नहीं आया कि एक ही पदार्थ को दो सूत्र सौंपे जा सकते हैं। किसी तरह यह मानव नहीं है, यानी यह किसी तरह रासायनिक नहीं है। वे कुछ भी लेकर नहीं आए, यहां तक ​​कि त्रि-आयामी लाडेनबर्ग प्रिज्म के रूप में बेंजीन का फार्मूला भी नहीं। हालाँकि, ध्यान दें कि इस आंकड़े में अन्य सभी सूत्र चक्रीय हैं, अर्थात, केकुले ने मुख्य समस्या पहले ही हल कर दी है।

विभिन्न पदार्थों के साथ बेंजीन की रासायनिक प्रतिक्रियाओं ने इनमें से किसी भी सूत्र की शुद्धता की पुष्टि नहीं की, हमें बेंजीन ए ला केकुले पर लौटना पड़ा, लेकिन कुछ अतिरिक्त के साथ - वे इस विचार के साथ आए कि डबल बांड एक कार्बन परमाणु से दूसरे में कूदते हैं और वे दो केकुले सूत्र तुरन्त एक दूसरे में, या उपयोग में बदल जाते हैं विशेष शब्द, दोलन.

स्टायरैक्स बेंज़ोइन पेड़ के बारे में विचारों में खोए बिना, आइए हम अपने हेक्सागोनल सौंदर्य के अणु के साथ वर्तमान स्थिति की रूपरेखा तैयार करें। इसमें हाथ थामे बंदरों से ज्यादा दोहरे बंधन नहीं हैं। समतल में कार्बन परमाणु साधारण एकल बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। और इस तल के नीचे और ऊपर तथाकथित पाई बांड के बादल हैं, जो 6 कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की रासायनिक क्षमताओं को समान बनाते हैं। हम रसायन शास्त्र पर एक पाठ्यपुस्तक नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हम अपनी पूरी क्षमता से इसका आनंद ले रहे हैं (जो हम प्रिय पाठक के लिए ईमानदारी से चाहते हैं), इसलिए जो लोग विशेष रूप से रुचि रखते हैं वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं विस्तार में जानकारीकार्बनिक रसायन विज्ञान की किसी भी पाठ्यपुस्तक में, यहाँ तक कि स्कूल में भी। बेंजीन अणु को अब इस तरह चित्रित किया गया है (छल्ला बादलों में से एक है जो हमारी पुस्तक के पृष्ठ के तल के ऊपर मंडराता हुआ प्रतीत होता है)।



बेंजीन तथाकथित सुगंधित यौगिकों का सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि है, जिसमें (1) बेंजीन की तरह एक वलय या छल्ले होते हैं, (2) अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं और (3) असंतृप्त होने के बावजूद (पाई बांड की उपस्थिति), वे प्रवण होते हैं जोड़ के बजाय प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाओं के लिए। ऐसा जरथुस्त्र यानि विश्वकोश का कहना है! दरअसल, सुगंधित प्रणाली (यदि आप उसी स्रोत पर विश्वास करते हैं) कुछ लोगों की एक विशेष संपत्ति है रासायनिक यौगिक, जिसके कारण असंतृप्त बंधों का वलय असामान्य रूप से उच्च स्थिरता प्रदर्शित करता है। "सुगंधितता" शब्द इसलिए गढ़ा गया क्योंकि सबसे पहले खोजे गए ऐसे पदार्थों में एक सुखद गंध थी। अब यह पूरी तरह सच नहीं है - कई सुगंधित यौगिकों से काफी घृणित गंध आती है।

निस्संदेह, विशुद्ध मानवीय जिज्ञासा को छोड़कर, हमें बेंजीन की आवश्यकता क्यों है? मेरा मतलब है, इसे किसके साथ खाया जाता है और क्या इसे खाया जाता है? लेकिन गंभीरता से, बेंजीन एक जहरीला, रंगहीन, ज्वलनशील तरल है, पानी में थोड़ा घुलनशील है और विघटित होना मुश्किल है। इसका उपयोग मोटर ईंधन में एक योज्य के रूप में, रासायनिक संश्लेषण में, एक उत्कृष्ट विलायक के रूप में किया जाता है - कभी-कभी इसे "कार्बनिक जल" भी कहा जाता है, जो किसी भी चीज़ को घोल सकता है। इसीलिए इसका उपयोग पौधों से एल्कलॉइड, हड्डियों, मांस और मेवों से वसा निकालने, रबर चिपकने वाले पदार्थ, रबर और किसी भी अन्य पेंट और वार्निश को घोलने के लिए किया जाता है।

मनुष्यों के लिए बेंजीन की कैंसरजन्यता स्पष्ट रूप से स्थापित की गई है। इसके अलावा, यह रक्त रोगों का कारण बनता है और गुणसूत्रों को प्रभावित करता है। विषाक्तता के लक्षण: श्लेष्म झिल्ली की जलन, चक्कर आना, मतली, नशा और उत्साह की भावना (बेंजीन टॉक्सिकोमेनिया)। पानी में बेंजीन की कम घुलनशीलता के कारण, यह धीरे-धीरे वाष्पित होने वाली फिल्म के रूप में इसकी सतह पर मौजूद हो सकता है। संकेंद्रित बेंजीन वाष्प के अल्पकालिक साँस लेने के परिणाम: चक्कर आना, आक्षेप, स्मृति हानि, मृत्यु।

हमें रूसी कविता में बेंजीन के दो संदर्भ मिले। और, सच कहूँ तो, दोनों ने हमें निराश किया। यहाँ युवा बोरिस कोर्निलोव (1932) ने कविताएँ लिखीं " परिवार परिषद" देखो, क्या ऊर्जावान शुरुआत है, क्या सुंदर कविताएँ हैं:

रात, चमकीले वार्निश से ढकी हुई,

खिड़की से ऊपरी कमरे में देखता है।

बेंचों पर पुरुष बैठे हैं -

सभी कपड़े पहने हुए थे।

सबसे बूढ़ा, वह कुतिया की तरह गुस्से में है

लाल कोने में दु:ख से दबा हुआ -

बेंजीन से हाथ धोये,

वे उसकी गोद में लेटे हैं।

पैर लकड़ियों की तरह सूखे हुए हैं

चेहरा भय से धारीदार है,

और बिल्कुल त्वरित तेल

बालों पर जम जाता है.

यह बेटों के साथ एक बुरी मुट्ठी है। किसी कारण से, उसे वास्तव में यह पसंद नहीं है कि नई सरकार उसकी सारी संपत्ति छीन लेगी, और फिर उसे गोली मार देगी या, सबसे अच्छा, उसे उसके परिवार के साथ साइबेरिया भेज देगी। तदनुसार, लेखक ने उन्हें एक ओपेरेटा खलनायक के रूप में चित्रित किया है, जो अपनी काव्यात्मक मांसपेशियों को लचीला बनाता है और विवरणों की सत्यता के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता है। युवा लेखक (25 वर्ष) किसी कारण से सोचता है कि कपड़ा अमीर दुनिया-खाने वालों के लिए एक कपड़ा है जो अपने बालों को स्कोरोम (यानी, जानवरों - शायद मक्खन) से चिकना करते हैं। और वे अपने हाथ बेंजीन से धोते हैं - "वह क्रोधित है" के साथ एक उज्ज्वल तुकबंदी के लिए, क्योंकि यह स्पष्ट है कि यह पदार्थ गाँव में कभी नहीं पाया गया है, और यहाँ तक कि रसायनज्ञ भी इससे अपने हाथ नहीं धोते हैं - क्यों धरती? लेकिन वैचारिक स्थिरता के लिए आप क्या नहीं लिख सकते? इसके अलावा, ऊर्जा और कल्पना की दृष्टि से ये कविताएँ बिल्कुल भी बुरी नहीं हैं। यही कारण है कि इन कविताओं के लिए लेखक का पक्ष नहीं लिया गया, बल्कि उन पर "भयंकर कुलक प्रचार" का आरोप लगाया गया। और फिर, निस्संदेह, उन्होंने मुझे गोली मार दी।

और महान ब्लोक ने भी पहले तो हमें परेशान किया। उनके लिए बेंजीन केवल नशा करने वालों के लिए एक आनंद है। इस बीच, इसका उपयोग केवल बड़ी हताशा के कारण ही इन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है; यह एक कमजोर दवा है और बेहद जहरीली है। और कविताओं को "धूमकेतु" कहा जाता है।

आप हमें आखिरी घंटे से धमकाते हैं,

नीले अनंत काल से एक सितारा!

लेकिन हमारी युवतियाँ एटलस के अनुसार हैं

वे दुनिया में रेशम लाते हैं: हाँ!

लेकिन वे रात को एक ही आवाज के साथ जागते हैं -

स्टील और चिकनी - रेलगाड़ियाँ!

वे सारी रात तुम्हारे गाँवों में प्रकाश डालते हैं

बर्लिन और लंदन और पेरिस

और हम आश्चर्य नहीं जानते

कांच की छतों के माध्यम से अपने पथ का अनुसरण करते हुए,

बेंजीन उपचार लाता है,

मैचिश सितारों तक फैल रहा है!

अपनी मोर पूँछ फैलाये संसार हमारा,

तुम्हारी तरह, सपनों के दंगल से भरा हुआ:

सिम्पलोन, समुद्र, रेगिस्तान के माध्यम से,

स्वर्गीय गुलाबों के लाल बवंडर के माध्यम से,

रात के माध्यम से, अंधेरे के माध्यम से - अब से वे प्रयास करते हैं

स्टील ड्रैगनफलीज़ के झुंड की उड़ान!

धमकाओ, अपने सिर पर धमकी दो,

सितारे बेहद खूबसूरत हैं!

अपनी पीठ पीछे गुस्से से चुप रहो,

प्रोपेलर की नीरस दरार!

लेकिन एक हीरो के लिए मौत डरावनी नहीं होती,

जबकि सपना जंगली चल रहा है!

हालाँकि, इस कविता को ध्यान से पढ़ने के बाद, लेखकों को संदेह होने लगा कि यह बिना विडंबना के नहीं लिखी गई है, क्योंकि लेखक ने धूमकेतु की घातक शक्ति की तुलना मानव जाति की कुछ सांसारिक और यहां तक ​​​​कि अश्लील उपलब्धियों ("कांच की छत," कढ़ाई) से की है। लड़कियाँ, "ट्रेनें," "स्टील ड्रैगनफलीज़" इत्यादि)। यह कोई संयोग नहीं है कि एक भरपूर और संतुष्ट जीवन के इन सभी संकेतों के बीच, यह अचानक सामने आता है कि हमारी दुनिया ने "मोर की तरह अपनी पूंछ फैला ली है", ताकि उसके "सपनों" की "हिंसा" सुनाई देने लगे संदिग्ध। यह संभव है कि असहाय नशेड़ी का मज़ाक उड़ाने के लिए अफ़ीम की जगह बेंजीन डाला गया हो।

हमारे नायक के दिलचस्प व्युत्पन्नों में से, हम फिनोल की ओर इशारा करते हैं, जो अपनी रासायनिक संरचना में एक संलग्न हाइड्रॉक्सी समूह -OH के साथ बेंजीन है। इसे कभी कार्बोलिक एसिड या केवल कार्बोलिक एसिड कहा जाता था, जो कि इस रूप में है जलीय घोलएक उत्कृष्ट कीटाणुनाशक तरल देता है। पहली बार, कार्बोलिक एसिड का उपयोग कीटाणुशोधन के लिए अंग्रेजी डॉक्टर जोसेफ लिस्टर द्वारा जटिल फ्रैक्चर वाले रोगियों की ड्रेसिंग करते समय किया गया था (अमेरिका में, लिस्टेरिन माउथवॉश अभी भी लोकप्रिय है, हालांकि इसमें अब कोई कार्बोलिक एसिड नहीं है)। उस समय तक, कोई भी जटिल घाव लगभग हमेशा संक्रमण से जटिल होता था, और अंगों के विच्छेदन के साथ, संक्रमण लगभग अपरिहार्य था। अपेंडिसाइटिस पर विचार किया गया घातक रोग- अब अपेंडिक्स को हटाने का एक सरल ऑपरेशन अक्सर एग्जिटस लेटलिस में समाप्त होता है। रॉबर्ट लुईस स्टीवेन्सन के प्रसिद्ध उपन्यास "ट्रेजर आइलैंड" का एक पैर वाला अंग्रेजी समुद्री डाकू जॉन सिल्वर 18वीं शताब्दी की ब्रिटिश चिकित्सा का एक चमत्कार है। दरअसल, ऐसे ऑपरेशन के दौरान बीस में से केवल एक मरीज ही ठीक से बच पाता था। कार्बोलिक एसिड घाव के आसपास के ऊतकों को नष्ट कर देता है, लेकिन उसमें मौजूद बैक्टीरिया को भी मार देता है, इसलिए लिस्टर के मरीज़ आश्चर्यजनक रूप से जल्दी ठीक हो गए। फिर लिस्टर ने ऑपरेटिंग रूम में इस पदार्थ का छिड़काव करना शुरू कर दिया। तब से, परिसर, कपड़े और बहुत कुछ कीटाणुरहित करने के लिए कार्बोलिक एसिड के घोल का उपयोग किया जाने लगा है। प्रथम और द्वितीय दोनों विश्व युद्धों में, फील्ड सर्जरी में कार्बोलिक एसिड का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था, मुख्य रूप से अन्य, अधिक उन्नत की कमी के कारण कीटाणुनाशक. आज वे आंतरिक पसंद करते हैं रोगाणुरोधकों- मुख्य रूप से सल्फोनामाइड्स और एंटीबायोटिक्स। और हम "कार्बोलिक गिटार की दहाड़" के साथ बचे हैं - यह वही है जो मंडेलस्टैम ने 1935 में लिखा था, एक हवाईयन गिटार की झनकार को याद करते हुए, जिसे कवि किरसानोव ने अपने "मॉस्को दुष्ट निवास" की "जर्जर दीवार" के पीछे बजाया था (जबकि) यह अभी भी अस्तित्व में है)।

आइए इस अध्याय को यह कहकर समाप्त करें कि 1978 में एक यौगिक संश्लेषित किया गया था जिसे "सुपरबेंजीन" कहा जा सकता है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 12 बेंजीन रिंग एक मैक्रोसाइक्लिक हेक्सागोन के आकार में एक साथ जुड़े हुए हैं। रासायनिक सम्मेलनों में से एक में, इस पदार्थ को गंभीरता से "केकुलेन" नाम दिया गया था - यह किसके सम्मान में स्पष्ट है।



और यदि - आइए ईमानदार रहें! - हमारे पास इसकी संरचना के परिष्कार के लिए बेंजीन की कमजोरी है, फिर केकुलेन और भी अधिक भावुक प्रेम के योग्य है, कार्बन पर अध्याय में वर्णित फुलरीन से कम नहीं।

दिमित्री मेंडेलीव ने सपने में अपनी मेज देखी, और उनका उदाहरण एकमात्र नहीं है। कई वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया कि उनकी खोजों का श्रेय उनके अद्भुत सपनों को जाता है। उनके सपनों से न केवल आवर्त सारणी, बल्कि परमाणु बम भी हमारे जीवन में आया।

महान फ्रांसीसी वैज्ञानिक, दार्शनिक, गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी और शरीर विज्ञानी रेने डेसकार्टेस (1596-1650) ने कहा, "ऐसी कोई रहस्यमय घटना नहीं है जिसे समझा न जा सके।" हालाँकि, कम से कम एक अकथनीय घटना उन्हें व्यक्तिगत अनुभव से अच्छी तरह से ज्ञात थी। विभिन्न क्षेत्रों में अपने जीवन के दौरान की गई कई खोजों के लेखक, डेसकार्टेस ने इस तथ्य को नहीं छिपाया कि उनके बहुमुखी शोध के लिए प्रेरणा कई थीं भविष्यसूचक सपने, उन्होंने तेईस साल की उम्र में देखा था।

इनमें से एक सपने की तारीख ठीक-ठीक ज्ञात है: 10 नवंबर, 1619। यह वह रात थी जब रेने डेसकार्टेस को उनके सभी भविष्य के कार्यों की मुख्य दिशा का पता चला था। उस सपने में उन्होंने लैटिन भाषा में लिखी एक किताब उठाई, जिसके पहले पन्ने पर एक गुप्त प्रश्न लिखा था: "मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए?" जवाब में, डेसकार्टेस के अनुसार, "सत्य की आत्मा ने मुझे स्वप्न में सभी विज्ञानों के अंतर्संबंध के बारे में बताया".

यह कैसे हुआ, अब कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है; केवल एक ही बात निश्चित रूप से ज्ञात है: उनके सपनों से प्रेरित अनुसंधान ने डेसकार्टेस को प्रसिद्धि दिलाई, जिससे वह अपने समय के सबसे महान वैज्ञानिक बन गए। लगातार तीन शताब्दियों तक, उनके काम का विज्ञान पर व्यापक प्रभाव पड़ा, और भौतिकी और गणित पर उनके कई काम आज भी प्रासंगिक हैं।

आश्चर्य की बात है, सपने मशहूर लोगजिसने उन्हें खोज करने के लिए प्रेरित किया वह इतना असामान्य नहीं है। इसका उदाहरण नील्स बोह्र का सपना है, जिसने उन्हें नोबेल पुरस्कार दिलाया।

नील्स बोह्र: परमाणुओं का दौरा

महान डेनिश वैज्ञानिक, परमाणु भौतिकी के संस्थापक, नील्स बोहर (1885-1962), जबकि अभी भी एक छात्र, एक ऐसी खोज करने में कामयाब रहे जिसने दुनिया की वैज्ञानिक तस्वीर बदल दी।

एक दिन उसने सपना देखा कि वह सूर्य पर है - आग उगलने वाली गैस का एक चमकता हुआ थक्का - और ग्रह उसके पीछे से सीटी बजा रहे हैं। वे सूर्य के चारों ओर घूमते थे और पतले धागों द्वारा उससे जुड़े हुए थे। अचानक गैस जम गई, "सूर्य" और "ग्रह" सिकुड़ गए, और बोह्र, अपने स्वयं के स्वीकारोक्ति के अनुसार, एक झटके से जाग गए: उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने परमाणु का वह मॉडल खोज लिया है जिसकी वह तलाश कर रहे थे। लंबा। उनके सपने का "सूर्य" एक गतिहीन कोर से ज्यादा कुछ नहीं था जिसके चारों ओर "ग्रह" - इलेक्ट्रॉन - घूमते थे!

कहने की जरूरत नहीं है कि नील्स बोह्र द्वारा सपने में देखा गया परमाणु का ग्रहीय मॉडल वैज्ञानिक के सभी बाद के कार्यों का आधार बन गया? उन्होंने परमाणु भौतिकी की नींव रखी और नील्स बोहर को नोबेल पुरस्कार और विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वैज्ञानिक स्वयं, अपने पूरे जीवन में, सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु के उपयोग के खिलाफ लड़ना अपना कर्तव्य मानते थे: उनके सपने से जारी जिन्न न केवल शक्तिशाली निकला, बल्कि खतरनाक भी निकला...

हालाँकि, यह कहानी कई कहानियों की लंबी श्रृंखला में से एक है। इस प्रकार, एक समान रूप से अद्भुत रात्रि अंतर्दृष्टि के बारे में कहानी जो उन्नत विश्व विज्ञान को आगे बढ़ाती है, दूसरे से संबंधित है नोबेल पुरस्कार विजेता, ऑस्ट्रियाई फिजियोलॉजिस्ट ओटो लेवी (1873-1961)।

ओटो लेवी का रसायन विज्ञान और जीवन

शरीर में तंत्रिका आवेग एक विद्युत तरंग द्वारा प्रसारित होते हैं - लेवी द्वारा की गई खोज तक डॉक्टर गलती से यही मानते थे। एक युवा वैज्ञानिक रहते हुए, पहली बार वह अपने आदरणीय सहयोगियों से असहमत थे, उन्होंने साहसपूर्वक सुझाव दिया कि रसायन विज्ञान तंत्रिका आवेगों के संचरण में शामिल था। लेकिन वैज्ञानिक विद्वानों का खंडन करने वाले कल के छात्र की बात कौन सुनेगा? इसके अलावा, लेवी के सिद्धांत के पास, अपने सभी तर्कों के लिए, व्यावहारिक रूप से कोई सबूत नहीं था।

केवल सत्रह साल बाद लेवी अंततः एक प्रयोग करने में सक्षम हो गया जिसने स्पष्ट रूप से साबित कर दिया कि वह सही था। प्रयोग का विचार उन्हें अप्रत्याशित रूप से - एक सपने में आया। एक सच्चे वैज्ञानिक की पांडित्य के साथ, लेवी ने उस अंतर्दृष्टि के बारे में विस्तार से बात की जो उन्हें लगातार दो रातों तक मिली:

“...ईस्टर संडे 1920 से पहले की रात, मैं उठा और कागज के एक टुकड़े पर कुछ नोट्स बनाए। फिर मैं दोबारा सो गया. सुबह मुझे महसूस हुआ कि मैंने उस रात कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, लेकिन मैं अपनी लिखी बातों को समझ नहीं पाया। अगली रात, तीन बजे, यह विचार फिर से मेरे पास आया। यह एक प्रयोग का विचार था जो यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि क्या रासायनिक संचरण की मेरी परिकल्पना वैध थी... मैं तुरंत उठा, प्रयोगशाला में गया और एक मेंढक के दिल पर एक प्रयोग किया जिसे मैंने सपने में देखा था.. इसके परिणाम तंत्रिका आवेगों के रासायनिक संचरण के सिद्धांत का आधार बने।"

शोध, जिसमें सपनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, ने ओटो लेवी को चिकित्सा और मनोविज्ञान में उनकी सेवाओं के लिए 1936 में नोबेल पुरस्कार दिलाया।

एक अन्य प्रसिद्ध रसायनज्ञ, फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करने में संकोच नहीं किया कि यह एक सपने की बदौलत था कि वह बेंजीन की आणविक संरचना की खोज करने में कामयाब रहे, जिसके साथ उन्होंने पहले कई वर्षों तक सफलता के बिना संघर्ष किया था।

केकुले की साँप की अंगूठी

केकुले की स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार, कई वर्षों तक उन्होंने बेंजीन की आणविक संरचना को खोजने की कोशिश की, लेकिन उनका सारा ज्ञान और अनुभव शक्तिहीन था। समस्या ने वैज्ञानिक को इतना परेशान किया कि कभी-कभी उसने रात या दिन में भी इसके बारे में सोचना बंद नहीं किया। अक्सर वह सपना देखता था कि उसने पहले ही कोई खोज कर ली है, लेकिन ये सभी सपने हमेशा उसके दैनिक विचारों और चिंताओं का एक सामान्य प्रतिबिंब बनकर रह गए।

1865 की ठंडी रात तक यही स्थिति थी, जब केकुले को घर में चिमनी के पास झपकी आ गई और उसने एक अद्भुत सपना देखा, जिसका वर्णन उन्होंने बाद में इस प्रकार किया: "परमाणु मेरी आंखों के सामने उछल रहे थे, वे सांपों के समान बड़ी संरचनाओं में विलीन हो गए" . मैं मानो मंत्रमुग्ध होकर उनका नृत्य देख रहा था, तभी अचानक एक "साँप" ने अपनी पूँछ पकड़ ली और मेरी आँखों के सामने चिढ़ाते हुए नाचने लगा। मानो बिजली से छेदा गया हो, मैं जाग गया: बेंजीन की संरचना एक बंद अंगूठी है!

यह खोज उस समय रसायन विज्ञान के लिए एक क्रांति थी।

इस सपने ने केकुले को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने एक वैज्ञानिक सम्मेलन में अपने साथी रसायनज्ञों को इसके बारे में बताया और उनसे अपने सपनों के प्रति अधिक चौकस रहने का आग्रह भी किया। बेशक, कई वैज्ञानिक केकुले के इन शब्दों पर सहमत होंगे, और सबसे पहले उनके सहयोगी, रूसी रसायनज्ञ दिमित्री मेंडेलीव, जिनकी खोज, एक सपने में की गई थी, व्यापक रूप से सभी को ज्ञात है।

दरअसल, हर किसी ने सुना है कि उनका आवर्त सारणी रासायनिक तत्वदिमित्री इवानोविच मेंडेलीव ने एक सपने में "जासूसी" की। हालाँकि, वास्तव में ऐसा कैसे हुआ? उनके एक मित्र ने अपने संस्मरणों में इस बारे में विस्तार से बताया है।

दिमित्री मेंडेलीव के बारे में पूरी सच्चाई

यह पता चला कि मेंडेलीव का सपना तब से व्यापक रूप से जाना जाने लगा हल्का हाथए.ए. इनोस्त्रांत्सेव, एक समकालीन और वैज्ञानिक के परिचित, जो एक बार उनके कार्यालय में आए और उन्हें सबसे निराशाजनक स्थिति में पाया। जैसा कि इनोस्त्रांत्सेव ने बाद में याद किया, मेंडेलीव ने उनसे शिकायत की कि "मेरे दिमाग में सब कुछ एक साथ आया, लेकिन मैं इसे एक तालिका में व्यक्त नहीं कर सका।" और बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने लगातार तीन दिनों तक बिना सोए काम किया, लेकिन अपने विचारों को एक तालिका में रखने के सभी प्रयास असफल रहे।

अंत में, वैज्ञानिक, बेहद थका हुआ, फिर भी बिस्तर पर चला गया। यही वह सपना था जो बाद में इतिहास में दर्ज हो गया। मेंडेलीव के अनुसार, सब कुछ इस तरह हुआ: “एक सपने में मुझे एक मेज दिखाई देती है जहाँ तत्वों को आवश्यकतानुसार व्यवस्थित किया जाता है। मैं उठा और तुरंत इसे कागज के एक टुकड़े पर लिख दिया - केवल एक स्थान पर बाद में सुधार आवश्यक हो गया।

लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस समय मेंडेलीव ने आवर्त सारणी का सपना देखा था, उस समय कई तत्वों के परमाणु द्रव्यमान गलत तरीके से स्थापित किए गए थे, और कई तत्वों का अध्ययन ही नहीं किया गया था। दूसरे शब्दों में, केवल ज्ञात वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर, मेंडेलीव अपनी शानदार खोज करने में सक्षम नहीं हो पाते! इसका मतलब यह है कि एक सपने में उसके पास सिर्फ एक अंतर्दृष्टि से अधिक था। आवर्त सारणी की खोज, जिसके लिए उस समय के वैज्ञानिकों के पास पर्याप्त ज्ञान नहीं था, की तुलना आसानी से भविष्य की भविष्यवाणी से की जा सकती है।

नींद के दौरान वैज्ञानिकों द्वारा की गई ये सभी असंख्य खोजें हमें आश्चर्यचकित करती हैं: या तो महान लोगों को सामान्य मनुष्यों की तुलना में अधिक बार रहस्योद्घाटन के सपने आते हैं, या उनके पास बस उन्हें साकार करने का अवसर होता है। या शायद महान दिमाग वाले लोग इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते कि दूसरे उनके बारे में क्या कहेंगे, और इसलिए अपने सपनों के सुरागों को गंभीरता से सुनने में संकोच नहीं करते? इसका उत्तर फ्रेडरिक केकुले का आह्वान है, जिसके साथ उन्होंने एक वैज्ञानिक सम्मेलन में अपना भाषण समाप्त किया: "आइए, हम अपने सपनों का अध्ययन करें, सज्जनों, और फिर हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं!".



साइट पर नया

>

सबसे लोकप्रिय