Quem foi Friedrich wöhler é qual foi sua contribuição para a química orgânica?

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December 16, 2022

Quem foi Friedrich wöhler é qual foi sua contribuição para a química orgânica?

Friedrich Wöhler (alemão: [ˈvøːlɐ]) FRS(For) HFRSE (31 de julho de 1800 - 23 de setembro de 1882) foi um químico alemão, conhecido por seu trabalho em química inorgânica, sendo o primeiro a isolar os elementos químicos berílio e ítrio em metais puros. Formato.

Ele foi o primeiro a preparar vários compostos inorgânicos, incluindo silano e nitreto de silício. Wöhler é conhecido por contribuições seminais em química orgânica, em particular a síntese de Wöhler de uréia.

Sua síntese do composto orgânico uréia no laboratório a partir de substâncias inorgânicas contradiz a crença de que os compostos orgânicos só poderiam ser produzidos por organismos vivos devido a uma "força vital".

Biografia

Friedrich Wöhler nasceu em Eschersheim, Alemanha, e era filho de um veterinário. Sua educação secundária foi no Ginásio de Frankfurt. Durante seu tempo no ginásio, Wöhler começou a experimentação química em um laboratório caseiro fornecido por seu pai. Iniciou seus estudos superiores na Universidade de Marburg em 1820. Em 2 de setembro de 1823, Wöhler passou nos exames de Doutor em Medicina, Cirurgia e Obstetrícia na Universidade de Heidelberg, tendo estudado no laboratório do químico Leopold Gmelin. Gmelin o encorajou a se concentrar em química e conseguiu que Wöhler conduzisse pesquisas sob a direção do químico Jöns Jakob Berzelius em Estocolmo, Suécia. A estadia de Wöhler em Estocolmo com Berzelius marcou o início de uma longa relação profissional entre os dois cientistas. Wöhler traduziu algumas das obras de Berzeliuss escritos científicos para a língua alemã para fins de publicação internacional.De 1826 a 1831 Wöhler ensinou química na Escola Politécnica de Berlim. De 1831 a 1836 lecionou na Escola Politécnica de Kassel. Na primavera de 1836, ele se tornou o sucessor de Friedrich Stromeyer como Professor Ordinário de Química na Universidade de Göttingen, onde atuou como professor de química por 21 anos. Ele permaneceu afiliado à Universidade de Göttingen até sua morte em 1882. Durante seu tempo na Universidade de Göttingen, aproximadamente 8.000 estudantes de pesquisa treinaram em seu laboratório. Em 1834, foi eleito membro estrangeiro da Real Academia Sueca de Ciências.De 1831 a 1836 lecionou na Escola Politécnica de Kassel. Na primavera de 1836, ele se tornou o sucessor de Friedrich Stromeyer como Professor Ordinário de Química na Universidade de Göttingen, onde atuou como professor de química por 21 anos. Ele permaneceu afiliado à Universidade de Göttingen até sua morte em 1882. Durante seu tempo na Universidade de Göttingen, aproximadamente 8.000 estudantes de pesquisa treinaram em seu laboratório. Em 1834, foi eleito membro estrangeiro da Real Academia Sueca de Ciências.De 1831 a 1836 lecionou na Escola Politécnica de Kassel. Na primavera de 1836, ele se tornou o sucessor de Friedrich Stromeyer como Professor Ordinário de Química na Universidade de Göttingen, onde atuou como professor de química por 21 anos. Ele permaneceu afiliado à Universidade de Göttingen até sua morte em 1882. Durante seu tempo na Universidade de Göttingen, aproximadamente 8.000 estudantes de pesquisa treinaram em seu laboratório. Em 1834, foi eleito membro estrangeiro da Real Academia Sueca de Ciências.Ele permaneceu afiliado à Universidade de Göttingen até sua morte em 1882. Durante seu tempo na Universidade de Göttingen, aproximadamente 8.000 estudantes de pesquisa treinaram em seu laboratório. Em 1834, foi eleito membro estrangeiro da Real Academia Sueca de Ciências.Ele permaneceu afiliado à Universidade de Göttingen até sua morte em 1882. Durante seu tempo na Universidade de Göttingen, aproximadamente 8.000 estudantes de pesquisa treinaram em seu laboratório. Em 1834, foi eleito membro estrangeiro da Real Academia Sueca de Ciências.

Contribuições para a química

Química Inorgânica

Wöhler investigou mais de vinte e cinco elementos químicos durante sua carreira. Hans Christian Ørsted foi o primeiro a separar o elemento alumínio, em 1825, usando uma redução de cloreto de alumínio com uma amálgama de potássio. Embora Ørsted tenha publicado suas descobertas sobre o isolamento do alumínio na forma de pequenas partículas, nenhum outro pesquisador foi capaz de replicar suas descobertas até 1936. Ørsted agora é creditado com a descoberta do alumínio. As descobertas de Ørsted sobre a preparação de alumínio foram desenvolvidas por Wöhler, com a permissão de Ørsted. Wöhler modificou os métodos de Ørsted, substituindo o potássio metálico por amálgama de potássio para a redução do cloreto de alumínio. Usando este método aprimorado, Wöhler isolou o pó de alumínio na forma pura em 22 de outubro de 1827.Ele mostrou que o pó de alumínio poderia ser bolas solidificadas de alumínio metálico puro em 1845. Para este trabalho, Wöhler é creditado com o primeiro isolamento de metal de alumínio na forma pura. Em 1828 Wöhler foi o primeiro a isolar o elemento berílio na forma metálica pura. (também isolado independentemente por Antoine Bussy). No mesmo ano, ele se tornou o primeiro a isolar o elemento ítrio na forma metálica pura. Ele conseguiu essas preparações aquecendo os cloretos anidro de berílio e ítrio com potássio metálico. forma mais pura isolada até então. (O titânio elementar foi posteriormente isolado em forma completamente pura em 1910, por Matthew A. Hunter.) Ele também desenvolveu uma síntese química de carboneto de cálcio e nitreto de silício. Wöhler, trabalhando com o químico francês Sainte Claire Deville, isolou o elemento boro em uma forma cristalina. Ele também isolou o elemento silício em uma forma cristalina. As formas cristalinas desses dois elementos eram anteriormente desconhecidas. Em 1856, trabalhando com Heinrich Buff, Wöhler preparou o composto inorgânico silano (SiH4). Ele preparou as primeiras amostras de nitreto de boro fundindo ácido bórico e cianeto de potássio. Ele também desenvolveu um método para a preparação de carboneto de cálcio. Wöhler tinha interesse na composição química de meteoritos. Ele mostrou que algumas pedras meteóricas contêm matéria orgânica. Ele analisou meteoritos e por muitos anos escreveu o resumo sobre a literatura de meteoritos no Jahresberichte über die Fortschritte der Chemie.Wöhler acumulou a melhor coleção particular de pedras meteóricas e ferros então existentes.

Química orgânica

Em 1832, sem instalações próprias de laboratório em Kassel, Wöhler trabalhou com Justus Liebig em seu laboratório de Giessen. Em 1834, Wöhler e Liebig publicaram uma investigação sobre o óleo de amêndoas amargas. Através de sua análise detalhada da composição química deste óleo, eles provaram por seus experimentos que um grupo de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio pode se comportar quimicamente como se fosse o equivalente a um único átomo, pode tomar o lugar de um átomo em um composto químico, e pode ser trocado por outros átomos em compostos químicos. Especificamente, em sua pesquisa sobre o óleo de amêndoas amargas, eles mostraram que um grupo de elementos com composição química C7H5O pode ser pensado como um único grupo funcional, que passou a ser conhecido como radical benzoíla. Desta maneira,as investigações de Wöhler e Liebig estabeleceram um novo conceito em química orgânica conhecido como radicais compostos, um conceito que teve uma profunda influência no desenvolvimento da química orgânica. Muitos outros grupos funcionais foram posteriormente identificados por investigadores subsequentes com ampla utilidade em química. na estrutura química. Aspectos de isomeria química tiveram origem na pesquisa de Berzelius. Liebig e Wöhler investigaram o fulminato de prata e o cianato de prata. Esses dois compostos têm a mesma composição química, mas são quimicamente diferentes. O fulminato de prata é explosivo,enquanto o cianato de prata é um composto estável. Liebig e Wöhler os reconheceram como exemplos de isomerismo estrutural, o que representou um avanço significativo na compreensão do isomerismo químico. cianato, em uma reação química que veio a ser conhecida como a "síntese de Wöhler". A uréia e o cianato de amônio são outros exemplos de isômeros estruturais de compostos químicos. O aquecimento do cianato de amônio o converte em uréia, que é seu isômero. Em uma carta ao químico sueco Jöns Jacob Berzelius no mesmo ano, ele escreveu: 'De certa forma, não consigo mais segurar minha água química. Devo dizer-lhe que posso fazer uréia sem o uso de rins de qualquer animal, seja homem ou cachorro.'A demonstração da síntese de uréia de Wöhler tornou-se considerada uma refutação do vitalismo, a hipótese de que os seres vivos estão vivos por causa de alguma "força vital" especial. Foi o começo do fim de uma hipótese vitalista popular, a ideia de que compostos "orgânicos" só poderiam ser produzidos por seres vivos. Ao responder a Wöhler, Jöns Jakob Berzelius reconheceu claramente que os resultados de Wöhler foram altamente significativos para a compreensão da química orgânica, chamando as descobertas de uma "jóia" para a "coroa de louros" de Wöhler. Ambos os cientistas também reconheceram a importância do trabalho para o estudo do isomerismo, uma nova área de pesquisa. O papel de Wöhler em derrubar o vitalismo às vezes é dito ter se tornado exagerado ao longo do tempo. Essa tendência pode ser rastreada até Hermann Kopp's História da Química (em quatro volumes, 1843-1847). Ele enfatizou a importância da pesquisa de Wöhler como uma refutação do vitalismo, mas ignorou sua importância para a compreensão do isomerismo químico, estabelecendo um tom para escritores subsequentes. A noção de que Wöhler derrubou sozinho o vitalismo também ganhou popularidade depois que apareceu em uma história popular da química publicada em 1931, que, "ignorando toda pretensão de precisão histórica, transformou Wöhler em um cruzado".A noção de que Wöhler derrubou sozinho o vitalismo também ganhou popularidade depois que apareceu em uma história popular da química publicada em 1931, que, "ignorando toda pretensão de precisão histórica, transformou Wöhler em um cruzado".A noção de que Wöhler derrubou sozinho o vitalismo também ganhou popularidade depois que apareceu em uma história popular da química publicada em 1931, que, "ignorando toda pretensão de precisão histórica, transformou Wöhler em um cruzado".

Últimos dias e legado

As descobertas de Wöhler tiveram influência significativa na base teórica da química. As revistas de todos os anos de 1820 a 1881 contêm contribuições científicas originais dele. O suplemento da Scientific American de 1882 afirmava que "por duas ou três de suas pesquisas ele merece a maior honra que um homem científico pode obter, mas a soma de seu trabalho é absolutamente esmagadora. Se ele nunca tivesse vivido, o aspecto da química seria muito diferente a partir do que é agora". Os notáveis ​​alunos de pesquisa de Wöhler incluíam os químicos Georg Ludwig Carius, Heinrich Limpricht, Rudolph Fittig, Adolph Wilhelm Hermann Kolbe, Albert Niemann, Vojtěch Šafařík, Wilhelm Kühne e Augustus Voelcker. Wöhler foi eleito membro da Royal Society of Londres em 1854. Ele era um membro honorário da Royal Society de Edimburgo. Em 1862,Wöhler foi eleito membro da American Philosophical Society. A vida e obra de Friedrich Wöhler (1800–1882) (2005) por Robin Keen é considerada "a primeira biografia científica detalhada" de Wöhler.

Família

O primeiro casamento de Wöhler foi em 1828, com sua prima Franziska Maria Wöhler (1811–1832).

O casal teve dois filhos, um filho (agosto) e uma filha (Sophie).

Após a morte de Franziska, casou-se com Julie Pfeiffer (1813-1886) em 1834, com quem teve quatro filhas: Fanny, Helene, Emilie e Pauline.

Outras obras

Outras obras de Wöhler: Textbook of chemistry, Dresden, 1825, 4 vols, OCLC 5150170 esboço de química inorgânica, Berlim, 1830, OCLC 970005145 esboço de química, Berlim, 1837–1858 Vol.1&2 Edição digital pela Universidade e Biblioteca Estadual de Düsseldorf Esboço de Química Orgânica, Berlim, 1840 Exercícios Práticos em Análise Química, Berlim, 1854, OCLC 254555919

Veja também

Condensação de benjoim História do alumínio Stanley Miller Hilaire Marin Rouelle

Referências

Leitura adicional

Keen, Robin (2005).

Buttner, Johannes (ed.).

A Vida e Obra de Friedrich Wöhler (1800-1882) (PDF).

Bautz.

Johannes Valentin: Friedrich Wöhler.

Editora científica Stuttgart ("grandes pesquisadores naturais" 7) 1949. Georg Schwedt: O químico Friedrich Wöhler.

Hisquimia 2000.

Joy, Charles A. (agosto de 1880).

"Esboço Biográfico de Frederick Wöhler" .

Mensal Ciência Popular.

Vol.

17. "Wöhler, Friedrich" .

Encyclopædia Britannica (11ª ed.).

1911. "Wöhler, Friedrich" .

Nova Enciclopédia Internacional.

1905. Dittmar, William (1888).

"Wöhler, Friedrich" .

Encyclopædia Britannica.

24 (9ª edição).

"Wöhler, Friedrich" .

A Cyclopædia americana.

1879. Obras de ou sobre Friedrich Wöhler no Internet Archive

Qual foi a contribuição de Wöhler para a Química Orgânica?

Precursor no campo da química orgânica, Wöhler é famoso pela sua síntese do composto orgânico ureia. A síntese, realizada em 1828, deu ao mundo o primeiro composto orgânico sintetizado a partir de reagentes inorgânicos.

Qual a contribuição do químico Friedrich Wöhler para o desenvolvimento da Química Orgânica e o que ele sintetizou?

A síntese da ureia foi realizada pela primeira vez pelo químico e médico alemão Friedrich Wöhler, em 1828, por meio do cianeto de prata e do cloreto de amônio.

Qual a contribuição de Freedrich Wöhler em 1828 para o desenvolvimento da Química Orgânica?

Após diversas tentativas, em 1828, Friedrich Wöhler conseguiu obter a ureia, substância encontrada na urina e no sangue. Para isso, ele aqueceu cianato de amônio, que é um composto inorgânico. Isso acabou com a teoria da força vital.

Quais foram as contribuições dos cientistas Bergman Berzelius e Wöhler para a Química Orgânica?

Segundo Berzelius, os compostos orgânicos eram produzidos a partir de uma “força vital” característica dos organismos vivos, o que impossibilitava a síntese dos mesmos. A teoria da força vital foi logo aceita pelos químicos da época, uma vez que, nenhum composto orgânico havia sido obtido artificialmente até então.