スタニズラオ・カニッツァーロ





Stanislao Cannizzaro (1826-1910

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場いらすとすてーしょん
こちらのページでは カニッツァーロ19世紀に

活躍した世界の化学者XX
をお楽しみください

カニッツァーロ
イラストポートレート Syusuke Galleryより

19世紀の化学

館長

いらすとすてーしょんでは化学の部屋より19世紀に活躍した世界の化学者と題してイラストポートレートをお届けします

(参考)世界の化学者たち

シューちゃん

(参考)日本の化学者たち

シューちゃん

明治時代に活躍した日本の化学者はこちら

館長

さて今回はカニッツァーロをお届けします

物理学との整合性をもつ原子量体系を築く

シューちゃん

カニッツァーロはどんな化学者だったの?

館長

カニッツァーロは、物理学との整合性をもつ原子量体系を築いた化学者でした

シューちゃん

原子量体系を築いたって?

館長

そのためには、Avogadro(1876-1856)の仮説についてお伝えしておきます

館長

この仮説は、同一圧力、同一温度、同一体積のすべての気体は、分子数が等しいということをAvogadro(1876-1856)は1811年に提唱します
※Essai d'une manière de déterminer les masses relatives des molécules élémentaires des corps, et les proportions selon lesquelles elles entrent dans ces combinaisons

1776-1856を生きた化学者であり物理学者。1811年「同一体積のすべての気体は同温同圧のもとで同数の粒子(分子)を含む」という仮説を提唱、この仮説は1858年Cannizzaro(1826-1910)により証明され、現在はアボガドロの法則として知られている。
【化学の部屋|アボガドロ】19世紀に活躍した世界の化学者XXXⅢ
館長

そして19世紀は、化学者たちの間では原子量について様々な意見が対立し混乱を極めていました

館長

そこで今回の主人公、カニッツァーロはAvogadroの仮説を用いて新しい原子量決定法と原子量体系を1858年に提案します

館長

その主な提案とは、原子と分子、それぞれ当量の明確な区別をすることで、物理学との整合性をもつ原子量体系を築くことができたのです
※Sunto di un corso di Filosofia chimica, or Sketch of a course of chemical philosophy

シューちゃん

なんだか、わかったような…わからないような…

後の周期表の発明に影響を与えたカニッツァーロ

館長

とにかく、このカニッツァーロの提案によって原子量体系を築くことができ、この提案からその後のMendeleev(1834-1907)周期表の発明につながりました

1834-1907を生きた化学者。それまでに発見されていた60個あまりの元素を整理し、原子量順に並べたところ性質が似た元素が周期的に現れることを見出し,元素の周期表を考え出した。1906年ノーベル化学賞にノミネートされていたが、惜しくも受賞を逃したことがわかっている。
【化学の部屋|メンデレーエフ】19世紀に活躍した世界の化学者XⅣ
シューちゃん

メンデレーエフの周期表の発明にはカニッツァーロの研究があったからこそってことなのだな

館長

このカニッツァーロですが、有機化学の反応であるカニッツァーロ反応の発見者でもありました

シューちゃん

19世紀の化学の発展にカニッツァーロは欠かせない化学者だったってことだね

次回はベルテロ

館長

さて、19世紀に活躍した世界の化学者XXⅣカニッツァーロは如何でしたか?

館長

いらすとすてーしょんでは化学の歴史を彩ってきた偉人たちを…

館長

これからもご紹介していきます

館長

どうぞお楽しみに!

シューちゃん
館長

ベルテロは、有機化合物の合成や熱化学の分野で活躍した化学者であり政治家した

館長

ぜひベルテロのイラストポートレートページにもお越しください

19世紀に活躍した世界の化学者たち

2024-08-010033フランス共和国出身

【化学の部屋|モアッサン】19世紀に活躍した世界の化学者XXXⅤ

2024-07-080046スウェーデン王国出身

【化学の部屋|ノーベル】19世紀に活躍した世界の化学者XXXⅣ

2024-07-070039イタリア共和国出身

【化学の部屋|アボガドロ】19世紀に活躍した世界の化学者XXXⅢ

2024-06-300044英国出身

【化学の部屋|ウォラストン】19世紀に活躍した世界の化学者XXXⅡ

2024-06-290049ドイツ連邦共和国出身

【化学の部屋|ウィスリツェヌス】19世紀に活躍した世界の化学者XXXⅠ

2024-06-280049ドイツ連邦共和国出身

【化学の部屋|ホフマン】19世紀に活躍した世界の化学者XXX

2024-06-270044英国出身

【化学の部屋|グレアム】19世紀に活躍した世界の化学者XXⅨ

2024-06-260049ドイツ連邦共和国出身

【化学の部屋|ヴェーラー】19世紀に活躍した世界の化学者XXⅧ

2024-06-250044英国出身

【化学の部屋|パーキン】19世紀に活躍した世界の化学者XXⅦ

2024-06-240044英国出身

【化学の部屋|クルックス】19世紀に活躍した世界の化学者XXⅥ

2024-06-230033フランス共和国出身

【化学の部屋|ベルテロ】19世紀に活躍した世界の化学者XXⅤ

2024-06-210049ドイツ連邦共和国出身

【化学の部屋|フィッシャー】19世紀に活躍した世界の化学者XXⅢ

2024-06-200031ネーデルランド(オランダ)王国出身

【化学の部屋|ホッフ】19世紀に活躍した世界の化学者XXII

2024-06-190033フランス共和国出身

【化学の部屋|ベル】19世紀に活躍した世界の化学者XXI

2024-06-180044英国出身

【化学の部屋|ダイバーズ】19世紀に活躍した世界の化学者XX

2024-06-170044英国出身

【化学の部屋|デュワー】19世紀に活躍した世界の化学者XIX

2024-06-160044英国出身

【化学の部屋|ウィリアムソン】19世紀に活躍した世界の化学者XⅧ

2024-06-150033フランス共和国出身

【化学の部屋|ヴュルツ(ウルツ)】19世紀に活躍した世界の化学者XⅦ

2024-06-140049ドイツ連邦共和国出身

【化学の部屋|ケクレ】19世紀に活躍した世界の化学者XⅥ

2024-06-130044英国出身

【化学の部屋|ラムゼー】19世紀に活躍した世界の化学者XV

2024-06-120007ロシア連邦出身

【化学の部屋|メンデレーエフ】19世紀に活躍した世界の化学者XⅣ

2024-06-110049ドイツ連邦共和国出身

【化学の部屋|ブンゼン】19世紀に活躍した世界の化学者XⅢ

2024-06-100033フランス共和国出身

【化学の部屋|デュマ】19世紀に活躍した世界の化学者Ⅻ

2024-06-090049ドイツ連邦共和国出身

【化学の部屋|リービッヒ】19世紀に活躍した世界の化学者Ⅺ

2024-06-080044英国出身

【化学の部屋|ファラデー】19世紀に活躍した世界の化学者⑩

2024-06-070044英国出身

【化学の部屋|ドルトン】19世紀に活躍した世界の化学者⑨

2024-06-050049ドイツ連邦共和国出身

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2024-06-040033フランス共和国出身

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2024-06-030033フランス共和国出身

【化学の部屋|ブサンゴー】19世紀に活躍した世界の化学者⑥

2024-06-020049ドイツ連邦共和国出身

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2024-06-010033フランス共和国出身

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2024-05-310046スウェーデン王国出身

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2024-05-300044英国出身

【化学の部屋|デービー】19世紀に活躍した世界の化学者②

2024-05-290033フランス共和国出身

【化学の部屋|テナール】19世紀に活躍した世界の化学者①

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26京都府
1864-1936を生きた化学者。帝国大学理科大学化学科を卒業後、ドイツライプツィヒ大学でオストワルド教授の下で研究を行い、帰国後、東京帝国大学教授となる。その後1908(明治41)年、昆布の出汁からグルタミン酸ナトリウムを単離し、甘味、酸味、塩味、苦味に次ぐ第五の味覚として「うま味」の成分であることを発見。その翌年には鈴木三郎助により「味の素」として商品化された。
【化学の部屋|池田菊苗】日本の化学者 明治時代編.1
0046スウェーデン王国出身
1903-1982を生きた化学者であり生化学者。酵素とその補酵素がどのように結合し、酵素の触媒作用を活性化させるかというメカニズムの研究を行う。特に肝臓におけるアルコール代謝の鍵となる酵素に関する研究で、生体内の酸化還元反応を触媒する酵素群のメカニズムを解明し、生化学の基礎を築いた。これらの功績により1955年ノーベル医学・生理学賞を受賞した。
【化学の部屋|テオレル】20世紀に活躍した世界の化学者XXX
0046スウェーデン王国出身
1859-1927を生きた化学者であり物理学者。 電解質溶液の性質を説明する電気的解離の理論(電離説)を解明し、この功績により1903年ノーベル化学賞を受賞。また化学反応速度が温度によってどのように変化するかを定量的に表すアレニウス式を考案。これに基づき化石燃料の燃焼によって大気中の二酸化炭素濃度が増加すると、地球の平均気温が上昇するということを世界で初めて指摘した一人でもある。 アレーニウスと表記されることもあります。
【化学の部屋|アレニウス】20世紀に活躍した世界の化学者XXⅨ
0043オーストリア共和国出身
1865-1929を生きた化学者。コロイド溶液に強い光を投射することで散乱する光(チンダル散乱光)を観察できるウルトラマイクロスコープを開発したことで、これまで直接観察が困難であったコロイド粒子の存在を可視化し、その性質や挙動の詳細な研究を行った。このことから1925年ノーベル化学賞を受賞した。
【化学の部屋|ジグモンディ】20世紀に活躍した世界の化学者XXⅧ

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29奈良県
1650-1722を生きた俳諧師。俳諧に親しみ、江戸に出て、松尾芭蕉、椎本才麿らと交流し、談林派の全盛期にその名を刻み、その後蕉風で活躍する。感覚的で唯美的な句を詠無事で知られ「木枯の果てはありけり海の音」の句によって「木枯の言水」として世に知られるようになった。
【文学の部屋|池西言水】江戸時代編.4New!!
24三重県
1644-1694を生きた俳諧師。松永貞徳門下、北村季吟の門より松永貞徳を祖とする 俳諧流派であった貞門派、西山宗因らの談林派をあゆみ、幽玄・閑寂といった趣の匂付に重きをおいた蕉風(正風)を確立。俳諧の連歌(現在の俳句)を芸術文学へと導いた。
【文学の部屋|松尾芭蕉】江戸時代編.3
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