这位化学家陷入了19世纪的颜色之争

奥托·尼古拉·维特
俄国-德国化学家(1853-1915)。染色中发色团失色理论的鼻祖

今天,我们几乎一进任何一家服装店,就会被缤纷的色彩所迎接。在英国,我们经常记住并庆祝威廉·亨利·珀金(William Henry Perkin)介绍了第一种苯胺染料紫红色。但染料工业是一个很好的例子,它说明了一个起源于英国的行业如何迷失了方向,最终被另一个国家完全统治:德国。在关键的参与者中,有一个人帮助解决了如何分离沉淀物的问题。

奥托·维特出生于俄罗斯圣彼得堡,是一位德国药学教授的儿子。当他们再次搬家时,他还在上学,这次搬到了瑞士,他继续在苏黎世的联邦理工学院学习化学技术。1873年毕业后,维特在德国杜伊斯堡的一家炼钢厂找到了一份工作。但他不安分,几个月后就回到苏黎世,为棉花印刷商制作颜色。

染色从来没有像现在这样令人兴奋。尽管Perkin早在20年前发现紫外光时,他的导师August Hofmann (manbetx手机客户端3.0, 2010年1月,第68页),随后不久又发现了其他颜色鲜艳的化合物,由苯胺混合物氧化得到。这种新颜色开始给纺织业带来革命。1858年,在马尔堡大学赫尔曼·科尔贝实验室工作的高调研究生彼得·格里斯,在用亚硝酸加热苯胺时发现了重氮化反应。

Griess的发现为将欧洲各地发现的芳香族分子结合在一起提供了可能。格里斯加入了霍夫曼在伦敦的团队,在那里他继续研究他的偶联反应。大约在同一时间,海因里希·卡罗和卡尔·马蒂厄斯(霍夫曼的学生)与他们的雇主约翰·戴尔在曼彻斯特合作,开发了最初的两种偶氮染料:曼彻斯特黄和俾斯麦布朗。

染色工业的发展是如此有趣,维特回到大学,这一次至少部分工作在维克多·梅耶的实验室。manbetx手机客户端3.02012年2月,p60)。在这里,他开始分析一系列在法国使用的彩色硫醇染料的性质。他1875年的论文报告了芳香亚硝胺的反应及其与二氯苯的反应。凭借这种基础化学和应用技术的不同寻常的结合,他很快就找到了一份工作:在卡罗的推荐下,他加入了伦敦西部的Williams, Thomas & Dower公司。

维特被允许自由地进行实验,并立即专注于偶氮染料,困惑于是什么决定了它们的颜色。在1876年发表的一篇重要论文中,维特推测有色化合物是原子一致分组的结果——他称之为a发色团这种化合物的性质是通过改变其周围芳香基团的结构来调节的色原.通过增加一个带电单元,该助色团在美国,这种染料可以粘附在织物上。

这是一个巨大的概念飞跃。通过故意改变芳香结构上氨基的数量,Witt得到了一种橙色化合物,它整齐地位于之前已知的红色和黄色之间。他将其命名为黄豆碱,并通过进一步的替换得到了一类黄色-对苯二酚-提供了广泛的调性。

尽管取得了这样的成功,维特还是厌倦了在伦敦工作:像许多同时代的德国人一样,他觉得英国的实业家不愿进行创新。卡罗和马蒂厄斯已经回到德国,加入了最终成为该领域巨头的巴斯夫和爱克发。这是正确的一步。格里斯从霍夫曼的实验室搬到米德兰兹的一家酿酒厂当化学家,他会在卡罗的巴斯夫公司为他持续进行的染料研究申请专利,而不是向他自己的雇主申请专利,因为他自己的雇主根本不感兴趣。其结果是,像巴斯夫、爱克发、赫斯特和拜耳这样的德国公司在价格和质量上不断地削弱英国工业。

威特回到德国,在一系列不同的染料公司工作,后来他得出结论,他对科学更感兴趣,而不是工厂的日常问题。他转到柏林技术大学,并于1886年获得了教授资格。他接手的地下室实验室一团糟。在前任主人的实验室技术员的帮助下,他开始清理实验室,并为其配备仪器。像他的很多时候一样,他是一个杰出的玻璃吹制工,而他的实验室技术员,一个优秀的机械师,建造其余的玻璃。

1886年,维特提交了一篇简短的论文,描述了一种改进的真空过滤方法,这证明了他在实验室里很自在。真空过滤在一个普通的锥形漏斗不能用传统的纸;相反,罗伯特·本生建议使用由铂或浮石制成的小筛子,放在漏斗中,捕捉沉淀物(manbetx手机客户端3.0, 2008年2月,p67)。维特建议把一个玻璃、瓷器或最纯的镍(铂金太贵了)制成的圆盘放进漏斗里,上面布满了小孔。在这个盘子上放上两张长纤维滤纸,将其润湿以提供良好的密封性。然后,产品可以轻松地过滤、清洗和回收。维特的系统是有效的,但使用时需要非常小心——盘子从侧面泄漏,可能会向侧面滑动,将沉淀物倾倒到滤液中。仪器制造商Martini和Kaehler很快开始销售装有橡胶o形圈和长“尾巴”的平板,以定位漏斗中的位置。

这种方法几乎立刻得到了改进。罗伯特·赫希(manbetx手机客户端3.0, 2009年3月,p66),以及恩斯特Büchner (manbetx手机客户端3.0, 2009年11月,p72)开发了他们现在同名的过滤器,其中板集成到漏斗本身。维特和他的创新基本上被遗忘了。然而,他笑到了最后:维特关于发色团的想法给了我们无数的颜色、色调和色调,照亮了我们生活的每一刻。

走进任何一家商店,迎接你的都是五彩缤纷的色彩。在英国,我们经常记住并庆祝威廉·亨利·珀金(William Henry Perkin)介绍了第一种苯胺染料紫红色。但染料工业是一个很好的例子,它说明了一个起源于英国的行业如何迷失了方向,最终被另一个国家完全统治:德国。在关键的参与者中,有一个人帮助解决了如何分离沉淀物的问题。

奥托·维特出生于俄罗斯圣彼得堡,是一位德国药学教授的儿子。当他们再次搬家时,他还在上学,这次搬到了瑞士,他继续在苏黎世的联邦理工学院学习化学技术。1873年毕业后,维特在德国杜伊斯堡的一家炼钢厂找到了一份工作。但他不安分,几个月后就回到苏黎世,为棉花印刷商制作颜色。

染色从来没有像现在这样令人兴奋。尽管20年前珀金发现紫红色时,他的上司曾对此表示怀疑8月霍夫曼在此之后,不久又发现了其他颜色鲜艳的化合物,它们是由苯胺混合物氧化得到的。这种新颜色开始给纺织业带来革命。1858年,在马尔堡大学赫尔曼·科尔贝实验室工作的高调研究生彼得·格里斯,在用亚硝酸加热苯胺时发现了重氮化反应。

1217CW -经典套件-奥托·n·威特,大约1905年

奥托·尼克劳斯·维特

来源:图片来自维基百科

计划,化学家。(1853 - 1915)。染色中发色团失色理论的鼻祖

Griess的发现为将欧洲各地发现的芳香族分子结合在一起提供了可能。格里斯加入了霍夫曼在伦敦的团队,在那里他继续研究他的偶联反应。大约在同一时间,海因里希·卡罗和卡尔·马蒂厄斯(霍夫曼的学生)与他们的雇主约翰·戴尔在曼彻斯特合作,开发了最初的两种偶氮染料:曼彻斯特黄和俾斯麦布朗。

染色工业的发展是如此有趣,以至于维特回到了大学,这次至少在其中工作了一部分维克多·梅耶的实验室.在这里,他开始分析一系列在法国使用的彩色硫醇染料的性质。他1875年的论文报告了芳香亚硝胺的反应及其与二氯苯的反应。凭借这种基础化学和应用技术的不同寻常的结合,他很快就找到了一份工作:在卡罗的推荐下,他加入了伦敦西部的Williams, Thomas & Dower公司。

维特被允许自由地进行实验,并立即专注于偶氮染料,困惑于是什么决定了它们的颜色。在1876年发表的一篇重要论文中,维特推测有色化合物是原子一致分组的结果——他称之为a发色团这种化合物的性质是通过改变其周围芳香基团的结构来调节的色原.通过增加一个带电单元,该助色团在美国,这种染料可以粘附在织物上。

这是一个巨大的概念飞跃。通过故意改变芳香结构上氨基的数量,Witt得到了一种橙色化合物,它整齐地位于之前已知的红色和黄色之间。他将其命名为黄豆碱,并通过进一步的替换得到了一类黄色-对苯二酚-提供了广泛的调性。

尽管取得了这样的成功,维特还是厌倦了在伦敦工作:像许多同时代的德国人一样,他觉得英国的实业家不愿进行创新。卡罗和马蒂厄斯已经回到德国,加入了最终成为该领域巨头的巴斯夫和爱克发。这是正确的一步。格里斯从霍夫曼的实验室搬到米德兰兹的一家酿酒厂当化学家,他会在卡罗的巴斯夫公司为他持续进行的染料研究申请专利,而不是向他自己的雇主申请专利,因为他自己的雇主根本不感兴趣。结果是,像巴斯夫、爱克发、赫斯特和拜耳这样的德国公司在价格和质量上不断地削弱英国公司。英国染料工业衰落了。

1217CW -经典套件-奥托维特的真空过滤系统

威特建议将一个穿孔的圆盘放入漏斗中,在上面铺上滤纸,并将其浸湿以形成密封。

威特回到德国,在一系列不同的染料公司工作,后来他得出结论,他对科学更感兴趣,而不是工厂的日常问题。他转到柏林技术大学,并于1886年获得了教授资格。他接手的地下室实验室一团糟。在前任主人的实验室技术员的帮助下,他开始清理实验室,并为其配备仪器。像他的很多时候一样,他是一个杰出的玻璃吹制工,而他的实验室技术员,一个优秀的机械师,建造其余的玻璃。

1886年,维特提交了一篇简短的论文,描述了一种改进的真空过滤方法,这证明了他在实验室里很自在。真空过滤在一个普通的锥形漏斗不能用传统的纸;相反,罗伯特本生他建议使用由铂或浮石制成的小筛子放在漏斗里捕捉沉淀物。维特建议把一个玻璃、瓷器或最纯的镍(铂金太贵了)制成的圆盘放进漏斗里,上面布满了小孔。在这个盘子上放上两张长纤维滤纸,将其润湿以提供良好的密封性。然后,产品可以轻松地过滤、清洗和回收。维特的系统是有效的,但使用时需要非常小心——盘子从侧面泄漏,可能会向侧面滑动,将沉淀物倾倒到滤液中。仪器制造商Martini和Kaehler很快开始销售装有橡胶o形圈和长“尾巴”的平板,以定位漏斗中的位置。

这种方法几乎立刻得到了改进。罗伯特·赫希,恩斯特毕希纳开发了他们现在同名的过滤器,其中板是集成到漏斗本身。维特和他的创新基本上被遗忘了。然而,他笑到了最后:维特关于发色团的想法给了我们无数的颜色、色调和色调,照亮了我们生活的每一刻,同时也提供了追踪化学和生物学最亲密细节的方法。