Jump to content

Отто Хан

Это хорошая статья. Нажмите здесь для получения дополнительной информации.

Отто Хан
Рожденный ( 1879-03-08 ) 8 марта 1879 г.
Франкфурт-на-Майне , Гессен-Нассау , Пруссия, Германская империя (ныне Германия)
Умер 28 июля 1968 г. ) ( 1968-07-28 ) ( 89 лет
Альма-матер
Известный
Супруг
Эдит Юнгханс
( м. 1913)
Дети У них есть [ де ]
Награды
Посмотреть список
Научная карьера
Поля
Учреждения
Докторантура Теодор Зинке
Другие научные консультанты
Докторанты
Подпись

Отто Хан (англ. произносится [ˈɔtoː ˈhaːn] ; 8 марта 1879 — 28 июля 1968) — немецкий химик , пионер в области радиоактивности и радиохимии . Его называют отцом ядерной химии и отцом ядерного деления . Хан и Лиза Мейтнер открыли радиоактивные изотопы радия , тория , протактиния и урана . Он также открыл явления атомной отдачи и ядерной изомерии и стал пионером в датировании рубидием-стронцием . В 1938 году Хан, Мейтнер и Фриц Штрассман открыли деление ядра , за что только Ган был удостоен Нобелевской премии по химии 1944 года . Ядерное деление было основой ядерных реакторов и ядерного оружия .

Выпускник Марбургского университета , который присвоил ему докторскую степень в 1901 году, Хан учился у сэра Уильяма Рамзи в Университетском колледже Лондона и в Университете Макгилла в Монреале у Эрнеста Резерфорда , где он открыл несколько новых радиоактивных изотопов. Он вернулся в Германию в 1906 году; Эмиль Фишер предоставил в свое распоряжение бывший деревообрабатывающий цех в подвале Химического института Берлинского университета для использования в качестве лаборатории. Хан завершил абилитацию Весной 1907 года и стал приват-доцентом . В 1912 году он стал главой отдела радиоактивности недавно основанного Института химии кайзера Вильгельма . Работая вместе с австрийским физиком Лизой Мейтнер в здании, которое сейчас носит их имена, он сделал ряд революционных открытий, кульминацией которых стало выделение ею самого долгоживущего изотопа протактиния в 1918 году.

Во время Первой мировой войны он служил в полку Ландвера на Западном фронте и в подразделении химического оружия , возглавляемом Фрицем Габером, на Западном, Восточном и Итальянском фронтах, заслужив Железный крест (2-й степени) за участие в Первой битве при Ипр . После войны он стал главой Химического института кайзера Вильгельма, оставаясь при этом руководителем собственного отдела. Между 1934 и 1938 годами он работал со Штрассманом и Мейтнер над изучением изотопов, созданных в результате нейтронной бомбардировки урана и тория, что привело к открытию ядерного деления. Он был противником национал-социализма и преследования евреев со стороны нацистской партии , что привело к удалению многих его коллег, в том числе Мейтнер, которая была вынуждена бежать из Германии в 1938 году. Во время Второй мировой войны он работал над немецким ядерным оружием. Программа , каталогизирующая продукты деления урана. Как следствие, в конце войны он был арестован союзными войсками; он был заключен в Фарм-Холл с девятью другими немецкими учёными с июля 1945 по январь 1946 года.

Хан был последним президентом Общества содействия развитию науки кайзера Вильгельма в 1946 году и президентом-основателем его преемника, Общества Макса Планка с 1948 по 1960 год. В 1959 году он стал соучредителем в Берлине Федерации немецких ученых . неправительственная организация, которая привержена идеалу ответственной науки. Работая над восстановлением немецкой науки, он стал одним из самых влиятельных и уважаемых граждан послевоенной Западной Германии .

Ранняя жизнь [ править ]

Отто Хан родился во Франкфурте-на-Майне 8 марта 1879 года и был младшим сыном Генриха Хана (1845–1922), преуспевающего стекольщика (и основателя компании Glasbau Hahn), и Шарлотты Хан, урожденной Гизе (1845–1905). У него был старший сводный брат Карл, сын его матери от предыдущего брака, и два старших брата, Хайнер и Юлиус. Семья жила над мастерской отца. Трое младших мальчиков получили образование в Klinger Oberrealschule во Франкфурте. В 15 лет он начал особенно интересоваться химией и проводил простые эксперименты в прачечной семейного дома. Его отец хотел, чтобы Отто изучал архитектуру, поскольку он построил или приобрел несколько жилых и коммерческих объектов, но Отто убедил его, что его амбиции - стать промышленным химиком . [1]

В 1897 году, сдав аттестат зрелости , Хан начал изучать химию в Марбургском университете . Его дополнительными предметами были математика, физика , минералогия и философия. Хан присоединился к Студенческой ассоциации естественных наук и медицины, студенческому братству и предшественнику сегодняшнего Landsmannschaft Nibelungi ( Кобургский монастырь der akademischen Landsmannschaften und Turnerschaften ). Он провел третий и четвертый семестр в Мюнхенском университете , изучая органическую химию у Адольфа фон Байера , физическую химию у Фридриха Вильгельма Мутмана и неорганическую химию у Карла Андреаса Хофмана . В 1901 году Хан получил докторскую степень в Марбурге за диссертацию на тему «О бромных производных изоэвгенола», тему классической органической химии . Свою годичную военную службу (вместо обычных двух, поскольку у него была докторская степень) он прошел в 81-м стрелковом полку, но в отличие от своих братьев не подал заявку на комиссию. Затем он вернулся в Марбургский университет, где два года проработал ассистентом своего научного руководителя. Тайный советник профессор Теодор Цинке . [2] [3]

радиотория и других «новых элементов Открытие »

Уильям Рамзи , Лондон, 1905 год.

Хан по-прежнему собирался работать в промышленности. Он получил предложение о работе от Ойгена Фишера, директора Kalle & Co. [ de ] (и отца химика-органика Ганса Фишера ), но условием трудоустройства было то, что Хан должен был жить в другой стране и иметь разумное владение другим языком. Имея это в виду и чтобы улучшить свои знания английского языка, Хан занял должность в Университетском колледже Лондона в 1904 году, работая под руководством сэра Уильяма Рамзи , который был известен открытием инертных газов . Здесь Хан работал над радиохимией , в то время совершенно новой областью. В начале 1905 года в ходе работы с солями радия Ган открыл новое вещество, названное им радиоторием (торий-228), которое в то время считалось новым радиоактивным элементом. [2] (На самом деле это был изотоп известного элемента тория ; понятие изотопа вместе с самим термином было придумано только в 1913 году британским химиком Фредериком Содди ). [4]

Рамзи был воодушевлен, когда в его институте был обнаружен еще один новый элемент, и намеревался объявить об открытии соответствующим образом. По традиции это было сделано перед комитетом почтенного Королевского общества . На сессии Королевского общества 16 марта 1905 года Рамзи сообщил об открытии Ханом радиотория. [5] Daily Telegraph сообщила своим читателям:

Новый элемент. Очень скоро научные статьи будут в восторге от нового открытия, которое присоединилось ко многим блестящим триумфам Гауэр-стрит. Доктор Отто Хан, работающий в Университетском колледже, обнаружил новый радиоактивный элемент, извлеченный из минерала с Цейлона, названного торианитом, и, возможно, как предполагается, вещество, которое делает торий радиоактивным. Его активность по меньшей мере в 250 000 раз выше, чем у тория, в соотношении вес к весу. Он выделяет газ (обычно называемый эманацией), идентичный радиоактивному излучению тория. Другая теория, представляющая глубокий интерес, заключается в том, что это возможный источник радиоактивного элемента, возможно, более сильного по радиоактивности, чем сам радий, и способного вызывать все любопытные эффекты, которые известны о радие до сих пор. – На прошлой неделе первооткрыватель прочитал статью на эту тему в Королевском обществе, и после публикации она должна войти в число самых оригинальных из последних вкладов в научную литературу. [6]

Эрнест Резерфорд в Университете Макгилла, Монреаль, 1905 г.

Хан опубликовал свои результаты в Трудах Королевского общества 24 мая 1905 года. [7] Это была первая из более чем 250 научных публикаций Отто Хана в области радиохимии. [8] В конце своего пребывания в Лондоне Рамзи спросил Хана о его планах на будущее, и Хан рассказал ему о предложении о работе от Kalle & Co. Рамзи сказал ему, что у радиохимии блестящее будущее и что у человека, открывшего новый радиоактивный элемент должен поступить в Берлинский университет . Рамзи написал Эмилю Фишеру , руководителю тамошнего химического института, который ответил, что Хан может работать в его лаборатории, но не может быть приват-доцентом, поскольку там не преподают радиохимию. В этот момент Хан решил, что сначала ему нужно узнать больше об этом предмете, поэтому он написал ведущему эксперту в этой области Эрнесту Резерфорду . Резерфорд согласился взять Хана в качестве помощника, а родители Хана обязались оплатить расходы Хана. [9]

С сентября 1905 года до середины 1906 года Хан работал с группой Резерфорда в подвале Физического здания Макдональда в Университете Макгилла в Монреале. Существовал некоторый скептицизм по поводу существования радиотория, который Бертрам Болтвуд незабываемо описал как соединение тория X, и глупость. Болтвуд вскоре убедился, что он действительно существует, хотя они с Ханом расходились во мнениях относительно того, каков был период его полураспада . Уильям Генри Брэгг и Ричард Климан отметили, что альфа-частицы, испускаемые радиоактивными веществами, всегда имеют одинаковую энергию, что дает второй способ их идентификации, поэтому Хан приступил к измерению выбросов альфа-частиц радиотория. В процессе он обнаружил, что осаждение тория А ( полоний -216) и тория В (свинец-212) также содержит короткоживущий «элемент», который он назвал торием С (который позже был идентифицирован как полоний-212). . Хан не смог его разделить и пришел к выводу, что он имеет очень короткий период полураспада (около 300 нс). Он также идентифицировал радиоактивный актиний (торий-227) и радий D (позже идентифицированный как свинец-210). [10] [11] Резерфорд заметил: «У Хана особый нюх на открытие новых элементов». [12]

Открытие мезотория I [ править ]

Хан и Мейтнер, 1913 год, в химической лаборатории Химического института кайзера Вильгельма . Когда коллега, которого она не узнала, сказал, что они встречались раньше, Мейтнер ответила: «Вы, наверное, принимаете меня за профессора Хана». [13]

В 1906 году Хан вернулся в Германию, где Фишер предоставил в его распоряжение бывшую деревообрабатывающую мастерскую ( Holzwerkstatt ) в подвале Химического института для использования в качестве лаборатории. Хан оснастил его электроскопами для измерения альфа- и бета-частиц и гамма-лучей . В Монреале их делали из выброшенных банок из-под кофе; Хан сделал их в Берлине из латуни с алюминиевыми полосами, изолированными янтарем. В них были вставлены твердые резиновые палки, которыми он затем терся о рукава своего костюма. [14] Проводить исследования в столярном цехе не представлялось возможным, но Альфред Сток , руководитель отдела неорганической химии, разрешил Хану использовать помещение в одной из двух своих частных лабораторий. [15] Хан купил два миллиграмма радия у Фридриха Оскара Гизеля , первооткрывателя эмания (радона), по 100 марок за миллиграмм. [14] и получил торий бесплатно от Отто Кнёфлера, чья берлинская фирма была крупным производителем ториевой продукции. [16]

В течение нескольких месяцев Хан открыл мезоторий I (радий-228), мезоторий II (актиний-228) и – независимо от Болтвуда – материнское вещество радия, ионий (позже идентифицированный как торий-230 ). В последующие годы мезоторий I приобрел большое значение, поскольку, как и радий-226 (открытый Пьером и Марией Кюри ), он идеально подходил для использования в медицинской лучевой терапии, но стоил вдвое дешевле в производстве. Попутно Хан определил, что точно так же, как он не смог отделить торий от радиотория, он не смог отделить мезоторий от радия. [17] [18]

Хан завершил абилитацию Весной 1907 года и стал приват-доцентом . Диссертация не требовалась; Вместо этого Химический институт принял одну из его публикаций по радиоактивности. [19] Большинство химиков-органиков Химического института не считали работу Хана настоящей химией. [20] по абилитации Фишер возражал против утверждения Хана На коллоквиуме о том, что многие радиоактивные вещества существуют в таких крошечных количествах, что их можно обнаружить только по их радиоактивности, предполагая, что он всегда мог обнаруживать вещества своим острым обонянием, но вскоре сдался. [15] Один из заведующих отделом заметил: «Невероятно, что в наши дни можно стать приват-доцентом [20]

Физики и химики в Берлине в 1920 году. В первом ряду слева направо: Герта Шпонер , Альберт Эйнштейн , Ингрид Франк, Джеймс Франк , Лиза Мейтнер , Фриц Хабер и Отто Хан. Задний ряд слева направо: Вальтер Гротриан , Вильгельм Вестфаль , Отто фон Байер [ де ] , Петер Прингсхайм [ де ] и Густав Герц

Физики более благосклонно относились к работе Хана, и он начал посещать коллоквиум в Физическом институте, проводимый Генрихом Рубенсом . Именно на одном из таких коллоквиумов 28 сентября 1907 года он познакомился с австрийским физиком Лизой Мейтнер . Почти ровесница его, она была лишь второй женщиной, получившей докторскую степень в Венском университете , и уже опубликовала две статьи о радиоактивности. Рубенс предложил ее в качестве возможного соавтора. Так началось тридцатилетнее сотрудничество и близкая дружба между двумя учеными, продолжавшаяся всю жизнь. [20] [21]

В Монреале Хан работал с физиками, включая по крайней мере одну женщину, Гарриет Брукс , но поначалу Мейтнер было трудно. Женщин еще не принимали в университеты Пруссии . Мейтнер разрешили работать в столярной мастерской, у которой был собственный внешний вход, но она не могла заходить в остальную часть института, включая лабораторное помещение Хана наверху. Если она хотела сходить в туалет, ей приходилось пользоваться туалетом в ресторане на улице. В следующем году женщин приняли в университеты, и Фишер снял ограничения и установил в здании женские туалеты. [22] Институт физики был более гостеприимным, чем химики, и она подружилась с тамошними физиками, в том числе с Отто фон Байером [ де ] , Джеймсом Франком , Густавом Герцем , Робертом Полем , Максом Планком , Питером Прингсхаймом [ де ] и Вильгельмом Вестфалем . [21]

Открытие радиоактивной отдачи

Бывшее здание Химического института кайзера Вильгельма в Берлине. Сильно поврежденный бомбардировками во время Второй мировой войны, он был восстановлен и стал частью Свободного университета Берлина . В 1956 году он был переименован в здание Отто Хана, а в 2010 году — в здание Хан-Мейтнер. [23] [24]

Гарриет Брукс наблюдала радиоактивную отдачу в 1904 году, но неверно истолковала ее. Хану и Мейтнер удалось продемонстрировать возникновение радиоактивной отдачи при испускании альфа-частиц и правильно ее интерпретировать. Хан продолжил исследование Стефана Мейера и Эгона Швайдлера о продукте распада актиния с периодом полураспада около 11,8 дней. Хан определил, что это актиний Х ( радий-223 ). Более того, он обнаружил, что в тот момент, когда атом радиоактиния (тория-227) испускает альфа-частицу, он делает это с огромной силой, и актиний X испытывает отдачу. Этого достаточно, чтобы освободить его от химических связей, он имеет положительный заряд и может собираться на отрицательном электроде. [25] Хан думал только об актинии, но, прочитав его статью, Мейтнер сказала ему, что он нашел новый способ обнаружения радиоактивных веществ. Они провели несколько тестов и вскоре обнаружили актиний С таллий ( -207) и торий С таллий ( -208). [25] Физик Вальтер Герлах назвал радиоактивную отдачу «чрезвычайно важным открытием в физике, имеющим далеко идущие последствия». [26]

назначил Хана профессором В 1910 году прусский министр культуры и образования Август фон Тротт цу Зольц . Два года спустя Хан стал главой отдела радиоактивности недавно основанного Института химии кайзера Вильгельма в Берлин-Далеме (в том месте, где сегодня находится здание Хан-Мейтнер Свободного университета Берлина ). Это сопровождалось годовой зарплатой в 5000 марок. Кроме того, в 1914 году он получил 66 000 марок (из которых 10 процентов он отдал Мейтнер) от Кнёфлера за мезоториевый процесс. Новый институт был открыт 23 октября 1912 года на церемонии под председательством кайзера Вильгельма II . [27] Кайзеру показали светящиеся радиоактивные вещества в темной комнате. [28]

Переезд в новое помещение был случайным, поскольку столярный цех был полностью загрязнен пролитыми радиоактивными жидкостями и радиоактивными газами, которые вышли наружу, а затем разложились и осели в виде радиоактивной пыли, что сделало невозможными чувствительные измерения. Чтобы гарантировать чистоту своих новых лабораторий, Хан и Мейтнер ввели строгие процедуры. Химические и физические измерения проводились в разных комнатах, люди, работавшие с радиоактивными веществами, должны были соблюдать протоколы, включающие отказ от рукопожатия, а рулоны туалетной бумаги висели рядом с каждым телефоном и дверной ручкой. Сильнорадиоактивные вещества хранились в старом деревообрабатывающем цехе, а затем в специально построенном радиевом доме на территории института. [29]

Брак Эдит с Юнханс

Мраморная мемориальная доска на латыни работы профессора Массимо Рагнолини, посвященная медовому месяцу Отто Хана и его жены Эдит в Пунта-Сан-Виджилио, озеро Гарда , Италия, в марте и апреле 1913 года.

Имея регулярный доход, Хан теперь мог подумывать о браке. В июне 1911 года, посещая конференцию в Штеттине , Хан познакомился с Эдит Юнгханс [ де ] (1887–1968), студенткой Королевской школы искусств в Берлине . Они снова увидели друг друга в Берлине и обручились в ноябре 1912 года. 22 марта 1913 года пара поженилась в родном городе Эдит Штеттине, где ее отец, Пауль Фердинанд Юнгханс, был высокопоставленным юристом и председателем городского парламента. до его смерти в 1915 году. После медового месяца в Пунта-Сан-Виджилио на озере Гарда в Италии они посетили Вену, а затем Будапешт, где остановились у Жоржа де Хевеши . [30]

Их единственный ребенок, Ханно Хан [ де ] , родился 9 апреля 1922 года. Во время Второй мировой войны он поступил на службу в армию в 1942 году и с отличием служил на Восточном фронте командиром танка. Он потерял руку в бою. После войны он стал выдающимся историком искусства и исследователем архитектуры (в Герциане в Риме), известным своими открытиями в ранней цистерцианской архитектуре XII века. В августе 1960 года во время учебной поездки во Францию ​​Ханно погиб в автокатастрофе вместе со своей женой и помощницей Ильзой Хан, урожденной Плетц. У них остался четырнадцатилетний сын Дитрих Хан. [31]

В 1990 году в память о Ханно и Ильзе Хан была учреждена Премия Ханно и Ильзы Хан [ де ] за выдающийся вклад в историю итальянского искусства для поддержки молодых и талантливых историков искусства. Премия присуждается раз в два года Библиотекой Герцианы – Институтом истории искусств Макса Планка в Риме. [32]

Первая мировая война [ править ]

Хан в военной форме, 1915 год.

В июле 1914 года, незадолго до начала Первой мировой войны , Хана призвали на действительную военную службу в полк Ландвера . Они прошли через Бельгию, где взвод, которым он командовал, был вооружен трофейными пулеметами. Он был награжден Железным крестом (2-й степени) за участие в Первой битве при Ипре . Он был радостным участником Рождественского перемирия 1914 года и получил звание лейтенанта. [33] В середине января 1915 года его вызвали на встречу с химиком Фрицем Габером , который объяснил свой план выхода из тупика траншеи с помощью газообразного хлора . Хан поднял вопрос о том, что Гаагская конвенция запрещает использование снарядов, содержащих отравляющие газы, но Хабер объяснил, что французы уже начали химическую войну с помощью гранат со слезоточивым газом, и он планировал обойти букву конвенции, выпустив вместо этого газ из баллонов. ракушек. [34]

Новое подразделение Хабера называлось 35-м пионерским полком. После непродолжительного обучения в Берлине Хан вместе с физиками Джеймсом Франком и Густавом Герцем снова был отправлен во Фландрию для разведки места для первой газовой атаки . Он не был свидетелем атаки, потому что они с Франком выбирали позицию для следующей атаки. Переброшенные в Польшу, в битве при Болимове 12 июня 1915 года они выпустили смесь хлора и фосгена. Некоторые немецкие войска не хотели продвигаться вперед, когда газ начал дуть в ответ, поэтому Хан повел их через нейтральную полосу . Он был свидетелем предсмертных агоний россиян, которых они отравили, и безуспешно пытался оживить некоторых с помощью противогазов. Его перевезли в Берлин в качестве подопытного кролика, испытывающего отравляющие газы и противогазы. При следующей попытке 7 июля газ снова ударил по немецким линиям, и Герц был отравлен. Это задание было прервано миссией на фронте во Фландрии, а затем в 1916 году миссией в Верден с целью доставить снаряды, начиненные фосгеном, в Западный фронт . Затем он снова искал по обоим фронтам места для газовых атак. В декабре 1916 года он присоединился к новому газовому командованию в императорской ставке. [34] [35]

Между операциями Хан возвращался в Берлин, где смог вернуться в свою старую лабораторию и работать с Мейтнер, продолжая их исследования. В сентябре 1917 года он был одним из трех офицеров, переодетых в австрийскую форму, отправленных на фронт Изонцо в Италии, чтобы найти подходящее место для атаки, используя недавно разработанные нарезные миненверферы , которые одновременно бросали сотни контейнеров с отравляющим газом во вражеские цели. Они выбрали место, где итальянские траншеи были укрыты в глубокой долине, чтобы газовое облако сохранялось. Следующая битва при Капоретто прорвала итальянские позиции, и Центральные державы захватили большую часть северной Италии. В 1918 году немецкое наступление на западе прорвало позиции союзников после массового выброса газа из их минометов. Тем летом Хан случайно отравился фосгеном во время испытаний противогаза новой модели. В конце войны он в штатском был в поле с секретной миссией проверить горшок, который нагревался и выпускал облако мышьяки . [36] [34]

Открытие протактиния [ править ]

Цепь распада актиния. Альфа-распад сдвигает два элемента вниз; бета-распад сдвигает один элемент вверх.

В 1913 году химики Фредерик Содди и Казимир Фаянс независимо друг от друга заметили, что альфа-распад заставляет атомы смещаться на два места вниз в таблице Менделеева , а потеря двух бета-частиц восстанавливает их исходное положение. В результате реорганизации таблицы Менделеева радий был помещен в группу II, актиний в группу III, торий в группу IV и уран в группу VI. Это оставило разрыв между торием и ураном. Содди предсказал, что этот неизвестный элемент, который он назвал (в честь Дмитрия Менделеева ) «экатанталием», будет альфа-излучателем с химическими свойствами, подобными танталу . Вскоре Фаянс и Освальд Гельмут Геринг обнаружили его как продукт распада бета-излучающего продукта тория. Согласно закону радиоактивного смещения Фаянса и Содди , это был изотоп недостающего элемента, который они назвали «бревиумом» из-за его короткого периода полураспада. Однако он был бета-излучателем и поэтому не мог быть материнским изотопом актиния. Это должен был быть другой изотоп того же элемента. [37]

Хан и Мейтнер намеревались найти пропавший материнский изотоп. Они разработали новую методику отделения группы тантала от настурана, которая, как они надеялись, ускорит выделение нового изотопа. Работу прервала Первая мировая война . Мейтнер стала медсестрой-рентгенологом и работала в госпиталях австрийской армии, но вернулась в Институт кайзера Вильгельма в октябре 1916 года. Хан присоединилась к новому газовому командному подразделению в имперской штаб-квартире в Берлине в декабре 1916 года после путешествия между западным и восточным фронтом. Берлин и Леверкузен с лета 1914 по конец 1916 года. [35]

Большинство студентов, лаборантов и техников были призваны, поэтому Хан, находившийся в Берлине с января по сентябрь 1917 года, [38] и Мейтнер пришлось все делать самой. К декабрю 1917 года ей удалось выделить вещество, а после дальнейшей работы удалось доказать, что это действительно был недостающий изотоп. Мейтнер представила свои выводы и выводы Хана для публикации в марте 1918 года в научной статье Physikalischen Zeitschrift под названием Die Muttersubstanz des Actiniums; ein neues radioactives Элемент фон Лангера Лебенсдауера . [37] [39]

Хотя Фаянс и Геринг были первыми, кто открыл этот элемент, обычай требовал, чтобы элемент был представлен его самым долгоживущим и распространенным изотопом, и бревиум не казался подходящим. Фаянс согласился с тем, чтобы Мейтнер и Хан назвали элемент протоактинмием . [40] и присвоив ему химический символ Па. [41] В июне 1918 года Содди и Джон Крэнстон объявили, что они извлекли образец изотопа, но в отличие от Хана и Мейтнер не смогли описать его характеристики. Они признали приоритет Хана и Мейтнер и согласились с названием. [42] Связь с ураном оставалась загадкой, поскольку ни один из известных изотопов урана не распался на протактиний. Проблема оставалась неразгаданной до тех пор, пока в 1929 году не был открыт материнский изотоп уран-235 . [37] [43]

За свое открытие Хан и Мейтнер были неоднократно номинированы на Нобелевскую премию по химии в 1920-х годах несколькими учеными, среди них Максом Планком, Генрихом Гольдшмидтом и самим Фаянсом. [44] [45] В 1949 году Международный союз теоретической и прикладной химии ( ИЮПАК ) окончательно назвал новый элемент протактинием и подтвердил Хана и Мейтнер как первооткрывателей. [46]

Открытие ядерной изомерии [ править ]

Цепь распада урана-238

С открытием протактиния было нанесено на карту большинство цепочек распада урана. Когда Хан вернулся к своей работе после войны, он оглянулся на свои результаты 1914 года и рассмотрел некоторые аномалии, которые были отвергнуты или упущены из виду. Он растворял соли урана в растворе плавиковой кислоты с танталовой кислотой . Сначала в руде осаждался тантал, затем протактиний. Помимо урана Х1 (торий-234) и урана Х2 (протактиний-234), Хан обнаружил следы радиоактивного вещества с периодом полураспада от 6 до 7 часов. Был известен один изотоп, период полураспада которого составлял 6,2 часа, — мезоторий II (актиний-228). Этого не было в какой-либо вероятной цепочке распада, но это могло быть загрязнение, как экспериментировал с ним Институт химии кайзера Вильгельма. Хан и Мейтнер продемонстрировали в 1919 году, что при обработке актиния плавиковой кислотой он остается в нерастворимом остатке. Поскольку мезоторий II был изотопом актиния, это вещество не было мезоторием II; это был протактиний. [47] [48] Теперь Хан был достаточно уверен, что нашел нечто, что назвал своим новым изотопом «уран Z», и в феврале 1921 года опубликовал первый отчет о своем открытии. [49]

Хан определил, что уран Z имеет период полураспада около 6,7 часов (с погрешностью в два процента) и что при распаде урана X1 он превращается в уран X2 примерно в 99,75 процентах случаев, а уран Z примерно в 0,25 процентах случаев. время. Он обнаружил, что соотношение урана X и урана Z, извлеченных из нескольких килограммов нитрата уранила , оставалось постоянным с течением времени, что убедительно указывает на то, что уран X был матерью урана Z. Чтобы доказать это, Хан получил сто килограммов нитрата уранила; отделение урана X от него заняло несколько недель. Он обнаружил, что период полураспада родительского урана Z отличается от известного 24-дневного периода полураспада урана X1 не более чем на два-три дня, но не смог получить более точное значение. Хан пришел к выводу, что уран Z и уран X2 были одним и тем же изотопом протактиния ( протактиний-234 ), и оба они распались на уран II (уран-234), но с разными периодами полураспада. [47] [48] [50]

Уран Z был первым примером ядерной изомерии . Позже Вальтер Герлах заметил, что это было «открытие, которое в то время не было понято, но позже стало очень важным для ядерной физики». [26] Лишь в 1936 году Карл Фридрих фон Вайцзеккер смог дать теоретическое объяснение этого явления. [51] [52] , Гольдшмидт и Планк снова предложили Хану Нобелевскую премию по химии За это открытие, полное значение которого было признано очень немногими, Бернхард Наунин . [44]

радиохимия Прикладная

Мраморный бюст Отто Хана в Немецком музее в Мюнхене

В 1924 году Ган был избран полноправным членом Прусской академии наук в Берлине тридцатью белыми шарами против двух черных. [53] Оставаясь главой своего отдела, он стал заместителем директора Химического института кайзера Вильгельма в 1924 году и сменил Альфреда Стока на посту директора в 1928 году. [54] Мейтнер стала директором отдела физической радиоактивности, а Хан возглавил отдел химической радиоактивности. [55] В начале 1920-х годов он создал новое направление исследований. Используя «эманационный метод», который он недавно разработал, и «эмационную способность», он основал то, что стало известно как «прикладная радиохимия» для исследования общих химических и физико-химических вопросов. В 1936 году издательство Корнеллского университета опубликовало на английском (а позже и на русском) книгу под названием «Прикладная радиохимия» , в которой содержались лекции, прочитанные Ханом, когда он был приглашенным профессором в Корнеллском университете в Итаке, штат Нью-Йорк , в 1933 году. Эта важная публикация имела большое влияние почти на всех химиков-ядерщиков и физиков в Соединенных Штатах, Великобритании, Франции и Советском Союзе в 1930-х и 1940-х годах. [56]

В 1966 году Гленн Т. Сиборг , один из первооткрывателей многих трансурановых элементов, написал об этой книге следующее:

Будучи молодым аспирантом Калифорнийского университета в Беркли в середине 1930-х годов и в связи с нашей работой с плутонием несколько лет спустя, я использовал его книгу «Прикладная радиохимия» как свою библию. Эта книга основана на серии лекций, которые профессор Хан прочитал в Корнелле в 1933 году; он установил «законы» совместного осаждения ничтожных количеств радиоактивных материалов при осаждении нерастворимых веществ из водных растворов. Я помню, как много раз читал и перечитывал каждое слово в этих законах соосаждения, пытаясь получить все возможные указания для нашей работы и, возможно, в своем рвении вчитывался в них больше, чем предполагал сам мастер. Сомневаюсь, что я читал разделы какой-либо другой книги более внимательно и чаще, чем разделы из « Прикладной радиохимии» Хана . Фактически, я неоднократно перечитывал весь том и помню, что моим главным разочарованием в нем была его длина. Это было слишком коротко. [56]

Хана называют отцом ядерной химии, возникшей на базе прикладной радиохимии. [57] [58] [59]

Национал-социализм [ править ]

Фриц Штрассман приехал в Химический институт кайзера Вильгельма, чтобы учиться у Хана, чтобы улучшить свои перспективы трудоустройства. После того, как нацистская партия пришла к власти в Германии в 1933 году, Штрассман отклонил выгодное предложение о работе, поскольку оно требовало политической подготовки и членства в нацистской партии. Позже, вместо того, чтобы стать членом контролируемой нацистами организации, Штрассман вышел из Общества немецких химиков , когда оно стало частью Нацистского немецкого трудового фронта . В результате он не смог ни работать в химической промышленности, ни получить хабитализацию, необходимую для получения академической должности. Мейтнер убедила Хана нанять Штрассмана в качестве помощника. Вскоре он будет указан как третий соавтор подготовленных ими статей, а иногда даже будет указан первым. [60] [61]

Хан провел с февраля по июнь 1933 года в США и Канаде в качестве приглашенного профессора Корнелльского университета . [62] Он дал интервью Toronto Star Weekly , в котором нарисовал лестный портрет Адольфа Гитлера :

Я не нацист. Но Гитлер — это надежда, мощная надежда немецкой молодежи... Его почитают по меньшей мере 20 миллионов человек. Он начинал как никто, и вы видите, кем он стал через десять лет... В любом случае для молодежи, для нации будущего Гитлер - герой, фюрер, святой... В своей повседневной жизни он почти святой. Никакого алкоголя, даже табака, никакого мяса, никаких женщин. Одним словом: Гитлер — однозначный Христос. [63]

от апреля 1933 года Закон о восстановлении профессиональной государственной службы запретил евреям и коммунистам заниматься академической деятельностью. Мейтнер была освобождена от его воздействия, поскольку она была гражданкой Австрии, а не Германии. [64] Габер также был освобожден от уплаты налогов как ветеран Первой мировой войны, но решил уйти в отставку с поста директора Института физической химии и электрохимии кайзера Вильгельма в знак протеста 30 апреля 1933 года, но директора других институтов кайзера Вильгельма, даже еврейских, выполнил новый закон, [65] это распространялось на KWS в целом и на те институты кайзера Вильгельма с более чем 50% государственной поддержкой, которые освободили KWI для химии. [66] Таким образом, Хану не пришлось увольнять никого из своих штатных сотрудников, но, будучи временным директором института Хабера, он уволил четверть его сотрудников, включая трех руководителей отделов. Герхарт Яндер был назначен новым директором старого института Хабера и, по иронии судьбы, переориентировал его на исследования в области химического оружия. [67]

Как и большинство директоров института KWS, Хабер накопил большой дискреционный фонд. Он хотел, чтобы средства были переданы уволенным сотрудникам, чтобы облегчить их эмиграцию, но Фонд Рокфеллера настоял на том, чтобы средства были либо использованы для научных исследований, либо возвращены. Хан выступил посредником в сделке, согласно которой 10 процентов средств будут переданы людям Хабера. В августе 1933 года администраторы KWS были предупреждены о том, что несколько коробок с оборудованием, финансируемым Фондом Рокфеллера, собирались отправить в Англию Герберту Фрейндлиху , одному из руководителей отдела, уволенного Ханом. Хан выполнил приказ остановить поставку, но когда Планк, президент KWS с 1930 года, вернулся из отпуска, он приказал Хану ускорить поставку. [67] [68]

Хабер умер 29 января 1934 года. В первую годовщину его смерти была проведена панихида. Профессорам университетов было запрещено присутствовать, поэтому они прислали вместо них своих жен. Хан, Планк и Джозеф Кет присутствовали и выступили с речами. [67] [69] Стареющий Планк не добивался переизбрания, и в 1937 году на посту президента его сменил Карл Бош , лауреат Нобелевской премии по химии и председатель правления IG Farben , компании, которая финансировала нацистскую партию с 1932 года. Эрнст Тельшоу стал секретарем КВС. Тельшоу был горячим сторонником нацистов, но также был верен Хану, будучи одним из его бывших учеников, и Хан приветствовал его назначение. [70] [67] ) KWI химии Главный помощник Хана, Отто Эрбахер, стал партийным управляющим ( попечителем . [71]

- датирование стронциевое Рубидий

Когда Хан был в Северной Америке, его внимание привлек слюдоподобный минерал из Манитобы , который содержал рубидий . За несколько лет до этого он изучал радиоактивный распад рубидия-87 и оценил период его полураспада в 2×10. 11 годы. Хану пришло в голову, что, сравнивая количество стронция в минерале (который когда-то был рубидием) с количеством оставшегося рубидия, он мог измерить возраст минерала, предполагая, что его первоначальный расчет периода полураспада был достаточно точным. Это был бы лучший метод датирования по сравнению с изучением распада урана, поскольку часть урана превращается в гелий, который затем улетучивается, в результате чего породы кажутся моложе, чем они были на самом деле. Якоб Папиш помог Хану добыть несколько килограммов минерала. [72]

Из 1012 граммов минерала Штрассманн и Эрнст Уоллинг извлекли 253,4 миллиграмма карбоната стронция, причем все они представляли собой изотоп стронция-87 , что указывает на то, что весь он образовался в результате радиоактивного распада рубидия-87. Возраст минерала был оценен в 1975 миллионов лет по урановым минералам в том же месторождении, что означало, что период полураспада рубидия-87 составлял 2,3 x 10. 11 лет: довольно близко к первоначальному расчету Хана. [73] [74] Датирование рубидием-стронцием стало широко используемым методом датирования горных пород в 1950-х годах, когда масс-спектрометрия стала обычным явлением. [75]

Открытие ядерного деления [ править ]

Эта установка выставлена ​​в Немецком музее . Стол и инструменты оригинальные. [76] [77] но инструменты не находились бы вместе на одном столе в одной комнате. Давление со стороны историков, ученых и феминисток заставило музей изменить экспозицию в 1988 году, чтобы отметить Лизу Мейтнер , Отто Фриша и Фрица Штрассмана . [78]

После того, как Джеймс Чедвик открыл нейтрон в 1932 году, [79] Ирен Кюри и Фредерик Жолио облучили алюминиевую фольгу альфа-частицами и обнаружили, что в результате образуется короткоживущий радиоактивный изотоп фосфора . Они отметили, что эмиссия позитронов продолжалась после прекращения эмиссии нейтронов. Они не только открыли новую форму радиоактивного распада, но и превратили один элемент в доселе неизвестный радиоактивный изотоп другого, тем самым вызвав радиоактивность там, где ее раньше не было. Радиохимия теперь уже не ограничивалась некоторыми тяжелыми элементами, а распространилась на всю таблицу Менделеева. [80] [81] Чедвик отметил, что, будучи электрически нейтральными, нейтроны могут проникать в атомное ядро, чем протоны или альфа-частицы. легче [82] Энрико Ферми и его коллеги в Риме подхватили эту идею. [83] и начал облучать элементы нейтронами. [84]

Закон радиоактивного смещения Фаянса и Содди гласит, что бета-распад заставляет изотопы перемещаться на один элемент вверх в таблице Менделеева, а альфа-распад заставляет их перемещаться на два элемента вниз. Когда группа Ферми бомбардировала атомы урана нейтронами, они обнаружили сложную смесь периодов полураспада. новые элементы с атомными номерами больше 92 (известные как трансурановые элементы ). Поэтому Ферми пришел к выводу, что были созданы [84] Мейтнер и Хан не сотрудничали в течение многих лет, но Мейтнер очень хотела исследовать результаты Ферми. Поначалу Хан не был таковым, но передумал, когда Аристид фон Гросс предположил, что то, что обнаружил Ферми, было изотопом протактиния. [85] «Единственный вопрос, — писал позднее Хан, — по-видимому, заключался в том, нашел ли Ферми изотопы трансурановых элементов или изотопы следующего по низшему элементу — протактиния. В то время мы с Лизой Мейтнер решили повторить эксперименты Ферми, чтобы найти Это было логичное решение, поскольку мы были первооткрывателями протактиния». [86]

Между 1934 и 1938 годами Хан, Мейтнер и Штрассман обнаружили большое количество радиоактивных продуктов трансмутации, все из которых они считали трансурановыми. [87] В то время существование актинидов еще не было установлено, и уран ошибочно считали элементом 6-й группы, подобным вольфраму . Отсюда следует, что первые трансурановые элементы будут подобны элементам групп 7–10, то есть рению и платиноидам . Они установили наличие нескольких изотопов по крайней мере четырех таких элементов и (ошибочно) идентифицировали их как элементы с атомными номерами от 93 до 96. Они были первыми учеными, которые измерили 23-минутный период полураспада урана-239 и установили химический что это был изотоп урана, но не смогли продолжить эту работу до логического завершения и идентифицировать настоящий 93-й элемент. [88] Они определили десять различных периодов полураспада с разной степенью достоверности. Чтобы объяснить их, Мейтнер пришлось выдвинуть гипотезу о новом классе реакций и альфа-распаде урана, о которых раньше никогда не сообщалось и для которого отсутствовали физические доказательства. Хан и Штрассман усовершенствовали свои химические процедуры, а Мейтнер разработала новые эксперименты, чтобы пролить больше света на реакционные процессы. [88]

Блокнот Отто Хана

В мае 1937 года они опубликовали параллельные отчеты: один в Journal of Physics с Мейтнер в качестве основного автора и один в Chemical Reports с Ханом в качестве основного автора. [88] [89] [90] В заключение Хан решительно заявил: « Прежде всего, их химическое отличие от всех ранее известных элементов не нуждается в дальнейшем обсуждении («Прежде всего, их химическое отличие от всех ранее известных элементов не нуждается в дальнейшем обсуждении»); [90] Мейтнер становилась все более неуверенной. Она рассматривала возможность того, что реакции происходили с разными изотопами урана; были известны три: уран-238, уран-235 и уран-234. Однако, когда она рассчитала нейтронное сечение , оно оказалось слишком большим, чтобы быть чем-то иным, кроме самого распространенного изотопа урана-238. Она пришла к выводу, что это, должно быть, еще один случай ядерной изомерии, которую Хан обнаружил в протактинии. Поэтому она закончила свой отчет на ноте, совершенно отличной от Хана, сообщив, что: «Этот процесс должен представлять собой захват нейтрона ураном-238, что приводит к образованию трех изомерных ядер урана-239. Этот результат очень трудно согласовать с современными представлениями о ядро». [89] [91]

После аншлюса Германии с Австрией 12 марта 1938 года Мейтнер потеряла австрийское гражданство. [92] и бежал в Швецию. У нее было с собой лишь немного денег, но перед отъездом Хан подарил ей кольцо с бриллиантом, которое он унаследовал от своей матери. [93] Мейтнер продолжала переписываться с Ханом по почте. В конце 1938 года Хан и Штрассман обнаружили в своем образце изотопы щелочноземельного металла. Найти щелочноземельный металл 2-й группы было проблематично, поскольку он логически не соответствовал другим найденным к настоящему времени элементам. Первоначально Хан подозревал, что это радий, полученный путем отделения двух альфа-частиц от ядра урана, но отделение двух альфа-частиц в результате этого процесса было маловероятным. Идея превратить уран в барий (путем удаления около 100 нуклонов) считалась нелепой. [94]

Во время визита в Копенгаген 10 ноября Хан обсудил эти результаты с Нильсом Бором , Лизой Мейтнер и Отто Робертом Фришем . [94] Дальнейшие усовершенствования техники, приведшие к решающему эксперименту 16–17 декабря 1938 г., дали загадочные результаты: три изотопа последовательно вели себя не как радий, а как барий. Хан, который не проинформировал физиков в своем институте, описал результаты исключительно в письме Мейтнер от 19 декабря:

Мы все больше приходим к ужасному выводу, что наши изотопы Ra ведут себя не как Ra, а как Ba... Возможно, вы сможете придумать какое-нибудь фантастическое объяснение. Мы сами понимаем, что на самом деле он не может распасться на Ба. Теперь мы хотим проверить, ведут ли Ac-изотопы, производные от «Ra», не как Ac, а как La. [95]

Мемориальная доска в память об открытии Ганом и Штрассманом ядерного деления в Берлине (открыта в 1956 году)

В своем ответе Мейтнер согласилась. «На данный момент интерпретация столь радикального распада мне кажется очень сложной, но в ядерной физике мы пережили столько сюрпризов, что нельзя безоговорочно сказать: «это невозможно». рукопись, 22 декабря 1938 года Хан отправил в Naturwissenschaften сообщающую о своих радиохимических результатах, которые были опубликованы 6 января 1939 года. [96] 27 декабря Хан позвонил редактору журнала Naturwissenschaften и попросил добавить к статье дополнение, предположив, что некоторые элементы платиновой группы , ранее наблюдавшиеся в облученном уране и первоначально интерпретированные как трансурановые элементы, на самом деле могли быть технецием (тогда называемым «мазурием»). , ошибочно полагая, что атомные массы складывать надо , а не атомные номера . К январю 1939 года он был настолько убежден в образовании легких элементов, что опубликовал новую редакцию статьи, отказываясь от прежних заявлений о наблюдении трансурановых элементов и соседей урана. [97]

Будучи химиком, Хан не хотел предлагать революционное открытие в физике, но Мейтнер и Фриш разработали теоретическую интерпретацию ядерного деления — термина, заимствованного Фришем из биологии. В январе и феврале они опубликовали две статьи, в которых обсуждалась и экспериментально подтверждалась их теория. [98] [99] [100] использовали термин Uranspaltung В своей второй публикации о делении ядра Хан и Штрассман впервые (деление урана) и предсказали существование и высвобождение дополнительных нейтронов в процессе деления, открывая возможность ядерной цепной реакции . [101] Это доказал Фредерик Жолио и его команда в марте 1939 года. [102] Эдвин Макмиллан и Филип Абельсон использовали циклотрон в радиационной лаборатории Беркли для бомбардировки урана нейтронами, смогли идентифицировать изотоп с периодом полураспада 23 минуты, который был дочерним элементом урана-239 и, следовательно, настоящим элементом 93, который они названный нептунием . [103] «Идет Нобелевская премия», - заметил Хан. [104]

В Институте химии кайзера Вильгельма Курт Старке самостоятельно произвел элемент 93, используя только имеющиеся там слабые источники нейтронов. Затем Хан и Штрассман начали исследовать его химические свойства. [105] Они знали, что он должен распасться на настоящий элемент 94 , который, согласно последней версии жидкокапельной модели ядра, предложенной Бором и Джоном Арчибальдом Уилером , будет даже более делящимся, чем уран-235, но не смогли обнаружить его радиоактивный распад. Они пришли к выводу, что у него должен быть чрезвычайно долгий период полураспада, возможно, миллионы лет. [103] Частично проблема заключалась в том, что они все еще считали 94-й элемент платиноидом, что мешало их попыткам химического разделения. [105]

Вторая мировая война [ править ]

24 апреля 1939 года Пауль Хартек и его помощник Вильгельм Грот написали в военное министерство Рейха , предупредив его о возможности разработки атомной бомбы . В ответ на это Отделение армейского вооружения (HWA) создало секцию физики под руководством физика-ядерщика Курта Дибнера . После того, как 1 сентября 1939 года разразилась Вторая мировая война , HWA перешло к контролю над немецкой программой создания ядерного оружия . С тех пор Хан участвовал в непрерывной серии встреч, связанных с проектом. После того, как директор Физического института кайзера Вильгельма Питер Дебай уехал в Соединенные Штаты в 1940 году и так и не вернулся, Дибнер был назначен его директором. [106] Хан сообщил HWA о ходе своих исследований. Вместе со своими помощниками Хансом-Иоахимом Борном , Зигфридом Флюгге , Гансом Гётте, Вальтером Зельманном-Эггебертом и Штрассманом он каталогизировал около ста изотопов продуктов деления . Они также исследовали способы разделения изотопов; химия элемента 93; и способы очистки оксидов и солей урана. [107]

В ночь на 15 февраля 1944 года в здание Химического института кайзера Вильгельма взорвалась бомба. [107] Офис Хана был уничтожен вместе с его перепиской с Резерфордом и другими исследователями, а также многими его личными вещами. [108] [109] Офис был намеченной целью рейда, который был заказан бригадным генералом Лесли Гровсом , директором Манхэттенского проекта , в надежде сорвать немецкий урановый проект. [110] Альберт Шпеер , рейхсминистр вооружений и военного производства , организовал переезд института в Тайлфинген на юге Германии. К июлю все работы в Берлине были прекращены. Хан и его семья переехали в дом текстильного фабриканта. [108] [109]

Жизнь стала опасной для тех, кто женат на еврейских женщинах. Одним из них был Филипп Хорнес, химик, работавший в Auergesellschaft , фирме, которая добывала урановую руду, используемую в проекте. После того, как фирма уволила его в 1944 году, Хорнесу грозила мобилизация на принудительные работы . В 60 лет было сомнительно, что он выживет. Хан и Николаус Риль организовали работу Хорнеса в Химическом институте кайзера Вильгельма, заявив, что его работа важна для уранового проекта и что уран очень токсичен, что затрудняет поиск людей для работы с ним. Хан знал, что урановая руда была в достаточной безопасности в лаборатории, хотя и не в такой уж большой безопасности для 2000 работниц-рабынь из концентрационного лагеря Заксенхаузен, которые добывали ее в Ораниенбурге . Другим физиком с женой-еврейкой был Генрих Рауш фон Траубенберг [ де ] . Хан подтвердил, что его работа важна для военных действий и что его жена Мария, имевшая докторскую степень по физике, требуется в качестве его помощника. После его смерти 19 сентября 1944 года Марии грозила отправка в концлагерь. Хан развернул лоббистскую кампанию, чтобы добиться ее освобождения, но безуспешно, и ее отправили в тюрьму. Терезиенштадтское гетто , январь 1945 года. Она пережила войну и после войны воссоединилась со своими дочерьми в Англии. [111] [112]

Заключение [ править ]

25 апреля 1945 года бронетанковая оперативная группа британско-американской миссии Алсос прибыла в Тайлфинген и окружила Химический институт кайзера Вильгельма. Хану сообщили, что он арестован. Когда его спросили об отчетах, связанных с его секретной работой над ураном, Хан ответил: «Они все у меня здесь», и передал 150 отчетов. Его отвезли в Хехинген , где он присоединился к Эриху Багге , Хорсту Коршингу , Максу фон Лауэ , Карлу Фридриху фон Вайцзеккеру и Карлу Вирцу . Затем их отвезли в полуразрушенный замок в Версале , где они услышали о подписании Акта о капитуляции Германии в Реймсе 7 мая . В последующие дни к ним присоединились Курт Дибнер, Вальтер Герлах, Пауль Хартек и Вернер Гейзенберг. [113] [114] [115] Все они были физиками, за исключением Хана и Хартека, которые были химиками, и все работали над немецкой программой создания ядерного оружия, за исключением фон Лауэ, хотя он хорошо об этом знал. [116]

Фермерский зал (видно здесь в 2015 году)

Их перевели в замок Факваль в Модаве , Бельгия, где Хан использовал время для работы над своими мемуарами, а затем, 3 июля, самолетом переправили в Англию. Они прибыли в Фарм-Холл , Годманчестер , недалеко от Кембриджа , 3 июля. Без их ведома каждый их разговор, внутри и снаружи, записывался со скрытых микрофонов. Им дали британские газеты, которые Хан мог читать. Его сильно встревожили их доклады о Потсдамской конференции , на которой территория Германии была передана Польше и СССР. В августе 1945 года немецким учёным сообщили об атомной бомбардировке Хиросимы . До этого момента ученые, за исключением Хартека, были полностью уверены, что их проект продвинулся дальше, чем любой другой в других странах, и главный ученый миссии Алсос Сэмюэл Гаудсмит не сделал ничего, чтобы исправить это впечатление. Теперь причина их заключения в Фарм-Холле внезапно стала очевидной. [116] [117] [118] [119]

Оправившись от шока, вызванного этим заявлением, они начали осмысливать произошедшее. Хан отметил, что он рад, что им это не удалось, и фон Вайцзеккер предложил им заявить, что они этого не хотели. Они составили меморандум по проекту, отметив, что деление было открыто Ханом и Штрассманом. Обнаружение того, что Нагасаки был разрушен плутониевой бомбой, стало еще одним шоком, поскольку это означало, что союзники не только смогли успешно провести обогащение урана освоили технологию ядерных реакторов , но и . Меморандум стал первым проектом послевоенной апологии. Идея о том, что Германия проиграла войну, потому что ее ученые были морально выше, была столь же возмутительной, сколь и невероятной, но вызвала отклик в послевоенных немецких академических кругах. [120] Это привело в ярость Гаудсмита, чьи родители были убиты в Освенциме . [121] 3 января 1946 года, ровно через шесть месяцев после прибытия в Фарм-Холл, группе разрешили вернуться в Германию. [122] Хан, Гейзенберг, фон Лауэ и фон Вайцзеккер были доставлены в Гёттинген , который контролировался британскими оккупационными властями. [123]

Нобелевская премия по химии 1944 года [ править ]

16 ноября 1945 года Шведская королевская академия наук объявила, что Хан был удостоен Нобелевской премии по химии 1944 года «за открытие деления тяжелых атомных ядер». [124] [125] Хан все еще был в Фарм-холле, когда было сделано это объявление; таким образом, его местонахождение было тайной, и Нобелевский комитет не мог отправить ему поздравительную телеграмму. Вместо этого он узнал о своей награде 18 ноября через Daily Telegraph . [126] Его коллеги-интернированные ученые отпраздновали его награду выступлениями, шутками и сочинением песен. [127]

Ган был много раз номинирован на Нобелевскую премию по химии и физике еще до открытия ядерного деления. Еще несколько человек последовали за открытием деления. [44] Номинации на Нобелевскую премию рассматривались комитетами из пяти человек, по одному на каждую награду. Хотя Хан и Мейтнер были номинированы в области физики, радиоактивность и радиоактивные элементы традиционно считались областью химии, и поэтому Нобелевский комитет по химии оценивал номинации. Комитет получил отчеты от Теодора Сведберга и Арне Вестгрена [ де ; св ] . Эти химики были впечатлены работой Хана, но не считали работу Мейтнер и Фриш чем-то выдающимся и не понимали, почему физическое сообщество считает их работу плодотворной. Что касается Штрассмана, хотя его имя фигурировало в документах, существовала давняя политика присуждения наград самым старшим ученым в коллаборации. Поэтому комитет рекомендовал, чтобы премию по химии получил только Хан. [128]

Монета номиналом 5 немецких марок, Германия, в честь Хана и его открытия ядерного деления, 1979 г.

При нацистском правлении немцам было запрещено принимать Нобелевские премии после того, как Нобелевская премия мира была вручена Карлу фон Осецкому в 1936 году. [129] Поэтому рекомендация Нобелевского комитета по химии была отклонена Шведской королевской академией наук в 1944 году, которая также решила отложить присуждение премии на один год. Когда Академия пересмотрела награду в сентябре 1945 года, война закончилась и, таким образом, немецкий бойкот закончился. Кроме того, химический комитет теперь стал более осторожным, поскольку было очевидно, что многие исследования проводились в Соединенных Штатах тайно, и предложил отложить еще на год, но на Академию повлиял Йоран Лильестранд , который утверждал, что это важно. чтобы Академия отстояла свою независимость от союзников во Второй мировой войне и вручила премию немцу, как это было сделано после Первой мировой войны, когда она вручила ее Фрицу Габеру. Таким образом, Хан стал единственным лауреатом Нобелевской премии по химии 1944 года. [128]

Приглашение присутствовать на Нобелевских торжествах было передано через посольство Великобритании в Стокгольме. [130] 4 декабря двое похитителей Алсоса, американский подполковник Гораций К. Калверт и британский лейтенант-коммандер Эрик Уэлш уговорили Хана написать письмо в Нобелевский комитет, в котором он принял премию, но заявил, что не сможет присутствовать на церемонии вручения премии. церемония награждения 10 декабря, поскольку похитители не позволили ему покинуть Фарм-холл. Когда Хан возразил, Уэлш напомнил ему, что Германия проиграла войну. [131] Согласно уставу Нобелевского фонда, у Хана было шесть месяцев, чтобы прочитать нобелевскую лекцию и до 1 октября 1946 года обналичить чек на 150 000 шведских крон . [132] [133]

Хан был репатриирован из Фарм-Холла 3 января 1946 года, но вскоре стало очевидно, что трудности с получением разрешения на поездку от британского правительства означали, что он не сможет поехать в Швецию до декабря 1946 года. Соответственно, Академия наук и Нобелевский фонд получил продление от шведского правительства. [133] Хан присутствовал на мероприятии через год после того, как ему была вручена премия. 10 декабря 1946 года, в годовщину смерти Альфреда Нобеля , король Швеции Густав V вручил ему медаль и диплом Нобелевской премии. [125] [133] [134] Хан передал 10 000 крон своего приза Штрассману, который отказался его использовать. [134] [135]

Основатель и президент Общества Макса Планка [ править ]

Памятник в Берлин-Далеме, перед Отто-Хан-Плац.

Самоубийство Альберта Фёглера 14 апреля 1945 года оставило KWS без президента. [54] Британский химик Берти Блаунт был назначен ответственным за его дела, пока союзники решали, что с ним делать, и он решил назначить Макса Планка временным президентом. Сейчас, в возрасте 87 лет, Планк находился в маленьком городке Рогатц , на территории, которую американцы готовились передать Советскому Союзу . Голландский астроном Герард Койпер из миссии Алсос забрал Планка на джипе и 16 мая привез его в Геттинген. [136] [137] Планк написал Хану, который все еще находился в плену в Англии, 25 июля и сообщил Хану, что директора KWS проголосовали за то, чтобы сделать его следующим президентом, и спросил, примет ли он эту должность. [54] Хан получил письмо только в сентябре и не считал себя хорошим выбором, поскольку считал себя плохим переговорщиком, но коллеги убедили его принять. После возвращения в Германию он вступил в должность 1 апреля 1946 года. [138] [139]

Закон Контрольного совета союзников № 25 о контроле над научными исследованиями от 29 апреля 1946 г. ограничил немецких ученых проведением только фундаментальных исследований. [54] а 11 июля Контрольный совет союзников распустил KWS по настоянию американцев. [140] который считал, что он был слишком близок к национал-социалистическому режиму и представлял угрозу миру во всем мире. [141] Однако британцы, голосовавшие против роспуска, отнеслись к нему с большей симпатией и предложили позволить Обществу кайзера Вильгельма продолжить свое существование в британской зоне при одном условии: изменить название. Хан и Гейзенберг были в отчаянии от такой перспективы. Для них это был международный бренд, олицетворявший политическую независимость и научные исследования высочайшего уровня. предлагалось изменить название Хан отметил, что во времена Веймарской республики , но Социал-демократическую партию Германии убедили не делать этого. [142] Для Хана это имя олицетворяло старые добрые времена Германской империи , какой бы авторитарной и недемократичной она ни была, до ненавистной Веймарской республики. [143] Гейзенберг обратился за поддержкой к Нильсу Бору, но Бор рекомендовал изменить имя. [142] Лиза Мейтнер написала Хану, объяснив это:

За пределами Германии считается настолько очевидным, что традиция времен кайзера Вильгельма оказалась катастрофической и что изменение названия KWS желательно, что никто не понимает сопротивления этому. Ибо идея о том, что немцы являются избранным народом и имеют право использовать любые средства для подчинения «неполноценного» народа, неоднократно высказывалась историками, философами и политиками и, наконец, нацисты попытались перевести это на самом деле... Лучшие люди среди англичан и американцев желают, чтобы лучшие немцы поняли, что должен быть окончательный разрыв с этой традицией, принесшей всему миру и самой Германии величайшее несчастье. И в качестве небольшого знака понимания немецкого языка следует изменить название KWS. Что в названии, если речь идет о существовании Германии и тем самым Европы? [144]

было основано новое Общество Макса Планка . В сентябре 1946 года в Бад-Дрибурге в Британской зоне [141] 26 февраля 1948 года, после того как зоны США и Великобритании были объединены в Бизонию , она была распущена, чтобы освободить место для Общества Макса Планка , президентом-основателем которого стал Хан. Он взял на себя 29 институтов бывшего Общества кайзера Вильгельма, которые располагались в британской и американской зонах. Когда в 1949 году была образована Федеративная Республика Германия (или Западная Германия), к ней присоединились пять институтов, расположенных во французской зоне. [145] Институт химии кайзера Вильгельма, ныне находящийся в ведении Штрассмана, построил и отремонтировал новое помещение в Майнце , но работы продвигались медленно, и он не переехал из Тайлфингена до 1949 года. [146] Настойчивое требование Хана сохранить Эрнста Тельшоу на посту генерального секретаря едва не вызвало восстание против его президентства. [147] В своих усилиях по восстановлению немецкой науки Хан щедро выдавал persilschein (сертификаты «обеления»), написав один для Готфрида фон Дросте , который вступил в Sturmabteilung (SA) в 1933 году и в НСДАП в 1937 году и носил форму СА в Кайзере. Институт химии Вильгельма, [148] и Генриха Хёрляйна и Фрица тер Меера из IG Farben. [149] Хан был президентом Общества Макса Планка до 1960 года и сумел вернуть себе известность, которой когда-то пользовалось Общество кайзера Вильгельма. Были основаны новые институты и расширены старые, бюджет вырос с 12 миллионов немецких марок в 1949 году до 47 миллионов в 1960 году, а численность рабочей силы выросла с 1400 до почти 3000 человек. [54]

Представитель по социальной ответственности [ править ]

После Второй мировой войны Хан выступил решительно против использования ядерной энергии в военных целях. Он видел применение своих научных открытий в таких целях как злоупотребление или даже преступление. Лоуренс Бадаш писал: «Его признание во время войны извращения науки для создания оружия и его послевоенная деятельность по планированию направления научных усилий своей страны теперь все больше склоняли его к тому, чтобы стать выразителем социальной ответственности». [150]

Отто Хан с женой Эдит, 1959 год.

В начале 1954 года он написал статью «Кобальт-60 – опасность или благословение для человечества?» о злоупотреблении атомной энергией, которая была широко перепечатана и передана по радио в Германии, Норвегии, Австрии и Дании, а также на английском языке. версия по всему миру через BBC. Международная реакция была обнадеживающей. [151] В следующем году он инициировал и организовал Декларацию Майнау 1955 года, в которой он и ряд международных лауреатов Нобелевской премии привлекли внимание к опасностям атомного оружия и настоятельно предостерегли страны мира от использования «силы как окончательного решения». курорт», и который был издан через неделю после аналогичного Манифеста Рассела-Эйнштейна . В 1956 году Хан повторил свое обращение за подписью 52 своих нобелевских коллег со всех уголков мира. [152]

Хан также сыграл важную роль и был одним из авторов Геттингенского манифеста от 13 апреля 1957 года, в котором вместе с 17 ведущими немецкими учеными-атомщиками он протестовал против предлагаемого ядерного вооружения вооруженных сил Западной Германии ( Бундесвера ). [153] В результате Хан получил приглашение на встречу с Германии канцлером Конрадом Аденауэром и другими высокопоставленными чиновниками, включая министра обороны Франца Йозефа Штрауса и генералов Ганса Шпайделя и Адольфа Хойзингера (которые оба были генералами в нацистскую эпоху). Два генерала утверждали, что Бундесверу необходимо ядерное оружие, и Аденауэр принял их совет. Было составлено коммюнике, в котором говорилось, что Федеративная Республика не производит ядерное оружие и не будет просить об этом своих ученых. [154] Вместо этого немецкие войска были оснащены американским ядерным оружием. [155]

Отто Хан на марке Германской Демократической Республики , 1979 год.

13 ноября 1957 года в Концертхаусе (Концертном зале) в Вене Хан предупредил об «опасности экспериментов с атомными и водородными бомбами» и заявил, что «сегодня война больше не является средством политики – она только уничтожит все страны мира». Его высоко оцененная речь транслировалась по всему миру по австрийскому радио Österreichischer Rundfunk (ÖR). 28 декабря 1957 года Хан повторил свой призыв в английском переводе для Болгарского радио в Софии , которое транслировалось во всех государствах Варшавского договора . [156] [157]

В 1959 году Хан основал в Берлине Федерацию немецких ученых (VDW), неправительственную организацию, которая была привержена идеалам ответственной науки. Члены Федерации чувствуют себя обязанными принимать во внимание возможные военные, политические и экономические последствия и возможности неправильного использования атомной энергии при проведении своих научных исследований и преподавания. Результаты своей междисциплинарной работы VDW адресованы не только широкой общественности, но и лицам, принимающим решения на всех уровнях политики и общества. [158] Вплоть до своей смерти Отто Хан не уставал срочно предупреждать об опасности гонки ядерных вооружений между великими державами и радиоактивного заражения планеты. [159] Историк Лоуренс Бадаш писал:

Важно не то, что ученые могут расходиться во мнениях относительно того, в чем заключается их ответственность перед обществом, а то, что они осознают, что ответственность существует, открыто заявляют о ней, и когда они высказываются, они рассчитывают повлиять на политику. Отто Хан, казалось бы, был даже больше, чем просто примером концептуальной эволюции двадцатого века; он был лидером в этом процессе. [160]

Он был одним из тех, кто подписал соглашение о созыве съезда по разработке всемирной конституции . [161] [162] В результате впервые в истории человечества было созвано Всемирное Учредительное собрание, чтобы разработать и принять Конституцию Федерации Земли . [163]

Смерть [ править ]

Могила Хана в Геттингене

Хан был ранен в спину недовольным изобретателем в октябре 1951 года, ранен в автокатастрофе в 1952 году и перенес небольшой сердечный приступ в 1953 году. В 1962 году он опубликовал книгу Vom Radiothor zur Uranspaltung ( От радиотора до урана). деление ). Он был выпущен на английском языке в 1966 году под названием « Отто Хан: научная автобиография» с предисловием Гленна Сиборга. Успех этой книги, возможно, побудил его написать еще одну, более полную автобиографию, «Отто Хан». «Майн лебен» , но прежде чем она была опубликована, он сломал один из позвонков шеи, выходя из машины. Постепенно он ослабел и умер в Геттингене 28 июля 1968 года. Его жена Эдит пережила его всего на две недели. [164] Похоронен на городском кладбище Геттингена. [165] На следующий день после его смерти Общество Макса Планка опубликовало следующий некролог во всех крупных газетах Германии, Австрии и Швейцарии:

28 июля, на своем 90-м году жизни, скончался наш почетный президент Отто Хан. Его имя будет записано в истории человечества как основателя атомного века . В нем Германия и мир потеряли ученого, который в равной степени отличался честностью и личным смирением. Общество Макса Планка оплакивает своего основателя, который продолжил задачи и традиции Общества кайзера Вильгельма после войны, а также оплакивает хорошего и очень любимого человека, который будет жить в памяти всех, кто имел возможность встретиться с ним. Его работа будет продолжена. Мы вспоминаем его с глубокой благодарностью и восхищением. [166]

Фриц Штрассман писал:

Число тех, кому удалось побыть рядом с Отто Ханом, невелико. Его поведение было для него совершенно естественным, но для следующих поколений он будет служить образцом, независимо от того, восхищаются ли в отношении Отто Гана его гуманным и научным чувством ответственности или его личным мужеством. [167]

Отто Роберт Фриш вспоминает:

Хан всю свою жизнь оставался скромным и неформальным. Его обезоруживающая откровенность, неизменная доброта, здравый смысл и озорной юмор запомнятся его многочисленным друзьям по всему миру. [168]

Королевское общество в Лондоне написало в некрологе:

Примечательно, как после войны этот довольно скромный ученый, проведший всю жизнь в лаборатории, стал эффективным администратором и важным общественным деятелем в Германии. Хана, известного как первооткрыватель ядерного деления, пользовались уважением и доверием за его человеческие качества, простоту манер, очевидную честность, здравый смысл и лояльность. [169]

Почести и награды [ править ]

При жизни Хан был награжден орденами, медалями, научными премиями и стипендиями академий, обществ и учреждений всего мира. В конце 1999 года немецкий новостной журнал Focus опубликовал опрос 500 ведущих учёных-естествоиспытателей, инженеров и врачей о наиболее важных учёных ХХ века. В этом опросе Хан был избран третьим (с 81 очком) после физиков-теоретиков Альберта Эйнштейна и Макса Планка и, таким образом, самым значительным химиком своего времени. [170]

Помимо Нобелевской премии по химии ( 1944 г. ), Хан был удостоен:

Бюст работы Кнуда Кнудсена

Хан стал почетным президентом Общества Макса Планка в 1962 году. [175]

Он был почетным членом Университетского колледжа Лондона. [177]

К объектам, названным в честь Хана, относятся:

В разное время, сначала в 1971 году, американские химики предлагали назвать вновь синтезированный элемент 105 ганием в честь Хана, но в 1997 году ИЮПАК назвал его дубнием в честь российского исследовательского центра в Дубне. В 1992 году элемент 108 был открыт немецкой исследовательской группой, и они предложили название хассий (в честь Гессена ). Несмотря на давнее соглашение о предоставлении первооткрывателю права предлагать имя, комитет ИЮПАК в 1994 году рекомендовал назвать его ганием . [186] После протестов немецких первооткрывателей название хассий (Hs) было принято на международном уровне в 1997 году. [187]

См. также [ править ]

Публикации на английском языке [ править ]

  • Хан, Отто (1936). Прикладная радиохимия . Итака, Нью-Йорк: Издательство Корнельского университета.
  • Хан, Отто (1950). Новые атомы: прогресс и некоторые воспоминания . Нью-Йорк-Амстердам-Лондон-Брюссель: Elsevier Inc.
  • Хан, Отто (1966). Отто Хан: Научная автобиография . Перевод Лей, Вилли. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера.
  • Хан, Отто (1970). Моя жизнь . Перевод Кайзера, Эрнста; Уилкинс, Эйтни. Нью-Йорк: Гердер и Гердер.

Примечания [ править ]

  1. ^ Хан 1966 , стр. 2–6.
  2. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Хан 1966 , стр. 7–11.
  3. ^ Спенс 1970 , стр. 281–282.
  4. ^ Хьюз, Джефф (29 декабря 2008 г.). «Придавая изотопам значение: Фрэнсис Астон и масс-спектрограф» . Динамис . 29 : 131–165. дои : 10.4321/S0211-95362009000100007 . hdl : 10481/77556 . ISSN   0211-9536 .
  5. ^ Хоффманн 2001 , с. 35.
  6. Daily Telegraph , Лондон, 18 марта 1905 г.
  7. ^ Хан, Отто (24 мая 1905 г.). «Новый радиоактивный элемент, выделяющий эманацию тория. Предварительное сообщение» . Труды Лондонского королевского общества. Серия А, содержащая статьи математического и физического характера . 76 (508): 115–117. Бибкод : 1905RSPSA..76..115H . дои : 10.1098/rspa.1905.0009 .
  8. ^ Спенс 1970 , стр. 303–313, полный список.
  9. ^ Хан 1966 , стр. 15–18.
  10. ^ Спенс 1970 , стр. 282–283.
  11. ^ Хан 1966 , стр. 24–25.
  12. ^ Хан 1988 , с. 59.
  13. ^ Хан 1966 , с. 66.
  14. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Хан 1966 , стр. 37–38.
  15. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Хан 1966 , с. 52.
  16. ^ Хан 1966 , стр. 39–40.
  17. ^ Хан 1966 , стр. 40–50.
  18. ^ «Нобелевская премия по химии за 1944 год: профессор Отто Хан» . Природа . 156 (3970): 657. Декабрь 1945 г. Бибкод : 1945Natur.156R.657. . дои : 10.1038/156657b0 . ISSN   0028-0836 .
  19. ^ Гордость 1989 , с. 20.
  20. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Хан 1966 , с. 50.
  21. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Хан 1966 , с. 65.
  22. ^ Симе 1996 , стр. 28–29.
  23. ^ Симе 1996 , стр. 368.
  24. ^ «В честь физика Лизы Мейтнер, когда здание Отто Хана становится зданием Хан-Мейтнер» [В честь физика Лизы Мейтнер, когда здание Отто Хана становится зданием Хан-Мейтнер] (на немецком языке). Свободный университет Берлина. 28 октября 2010 года . Проверено 10 июня 2020 г.
  25. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Хан 1966 , стр. 58–64.
  26. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Герлах и Хан 1984 , с. 39.
  27. ^ Симе 1996 , стр. 44–47.
  28. ^ Хан 1966 , стр. 70–72.
  29. ^ Симе 1996 , стр. 48.
  30. ^ Спенс 1970 , с. 286.
  31. ^ «Хан, Ханно» . Словарь искусствоведов. 21 февраля 2018 года . Проверено 18 июня 2020 г.
  32. ^ «Премия Ханно и Ильзы Хан» (на немецком языке). Общество Макса Планка. Архивировано из оригинала 9 января 2011 года.
  33. ^ Спенс 1970 , стр. 286–287.
  34. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Ван дер Клот, В. (2004). «Апрель 1918 года: пять будущих лауреатов Нобелевской премии открывают создание оружия массового уничтожения и научно-промышленно-военного комплекса». Заметки и отчеты Лондонского королевского общества . 58 (2): 149–160. дои : 10.1098/rsnr.2004.0053 . S2CID   145243958 .
  35. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Симе 1996 , стр. 57–61.
  36. ^ Спенс 1970 , стр. 287–288.
  37. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Сайм, Рут Левин (август 1986 г.). «Открытие протактиния». Журнал химического образования . 63 (8): 653–657. Бибкод : 1986ЖЧЭд..63..653С . дои : 10.1021/ed063p653 . ISSN   0021-9584 .
  38. ^ Хан 1988 , стр. 117–132.
  39. ^ Мейтнер, Лиза (1 июня 1918 г.). «Исходное вещество актиния, новый радиоактивный элемент с долгой жизнью». Журнал электрохимии и прикладной физической химии (на немецком языке). 24 (11–12): 169–173. дои : 10.1002/bbpc.19180241107 . S2CID   94448132 .
  40. ^ Фаянс, Казимир; Моррис, Дональд ФК (1973). «Открытие и наименование изотопов элемента 91» . Природа . 244 (5412): 137–138. Бибкод : 1973Natur.244..137F . дои : 10.1038/244137a0 . hdl : 2027.42/62921 . S2CID   4224336 .
  41. ^ «Веб-сайт открытых дверей: Химия: Визуальная химия: Протактиний» .
  42. ^ Шерри, Эрик (2019). «Семь последних обнаруженных инфраурановых элементов». Периодическая таблица . дои : 10.1093/oso/9780190914363.003.0016 . ISBN  978-0-19-091436-3 .
  43. ^ Мейтнер, Лиза (1 июня 1918 г.), «Исходное вещество актиния, новый радиоактивный элемент с долгой жизнью», Журнал электрохимии и прикладной физической химии , 24 (11–12): 169–173, doi : 10.1002/bbpc. 19180241107 , S2CID   94448132
  44. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с «База данных номинаций: Отто Хан» . Нобель Медиа АБ. 9 июня 2020 г.
  45. ^ «База данных номинаций: Лиза Мейтнер» . Нобель Медиа АБ. 9 июня 2020 г.
  46. ^ «Протактиний | Па (Элемент)» . ПабХим . Проверено 18 июня 2020 г.
  47. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Хан 1966 , стр. 95–103.
  48. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Бернингер 1983 , стр. 213–220.
  49. ^ Хан, О. (1921). «О новом продукте радиоактивного распада урана» . Естественные науки . 9 (5): 84. Бибкод : 1921NW......9...84H . дои : 10.1007/BF01491321 . S2CID   28599831 .
  50. ^ Хан О. Хан, Отто (1923). «Об уране Z и его исходном веществе». Журнал физической химии . 103 (1): 461–480. дои : 10.1515/zpch-1922-10325 . ISSN   0942-9352 . S2CID   99021215 .
  51. ^ Хоффманн 2001 , с. 93.
  52. ^ Перо, Норман ; Бретчер, Э .; Эпплтон, Эдвард Виктор (1938). «Уран Z и проблема ядерной изомерии» . Труды Королевского общества A: Математические, физические и технические науки . 165 (923): 530–551. Бибкод : 1938RSPSA.165..530F . дои : 10.1098/rspa.1938.0075 . ISSN   1364-5021 .
  53. ^ Хоффманн 2001 , с. 94.
  54. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и «Отто Хан» . Макс-Планк-Гезельшафт . Проверено 24 июня 2020 г.
  55. ^ Хоффманн 2001 , с. 95.
  56. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Хан 1966 , стр. ix–x.
  57. ^ Титц, Табеа (8 марта 2018 г.). «Отто Хан – отец ядерной химии» . Блог SciHi .
  58. ^ «Отто Хан» . Фонд атомного наследия .
  59. ^ «Отец ядерной химии – Отто Эмиль Хан» . Кемикалинформация . 20 мая 2020 г.
  60. ^ Симе 1996 , стр. 156–157, 169.
  61. ^ Уокер 2006 , с. 122.
  62. ^ Хан 1966 , с. 283.
  63. ^ Симе 2006 , стр. 6.
  64. ^ Симе 1996 , стр. 138–139.
  65. ^ Симе 1996 , стр. 8–9.
  66. ^ Симе 2006 , стр. 7.
  67. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д Симе 2006 , стр. 10.
  68. ^ «Макс Планк становится президентом KWS» . Общество Макса Планка . Проверено 23 июня 2020 г.
  69. ^ Уокер 2006 , стр. 122–123.
  70. ^ «KWS вводит «Принцип фюрера» » . Общество Макса Планка . Проверено 23 июня 2020 г.
  71. ^ Симе 1996 , стр. 143.
  72. ^ Хан 1966 , стр. 85–88.
  73. ^ Хан, О.; Страссман, Ф.; Уоллинг, Э. (19 марта 1937 г.). «Производство весовых количеств изотопа стронция 87 как продукта переработки рубидия из канадской слюды» . Естественные науки (на немецком языке). 25 (12): 189. Бибкод : 1937NW.....25..189H . дои : 10.1007/BF01492269 . ISSN   0028-1042 .
  74. ^ Хан, О.; Уоллинг, Э. (12 марта 1938 г.). «О возможности геологического определения возраста рубидийсодержащих минералов и горных пород». Журнал неорганической и общей химии (на немецком языке). 236 (1): 78–82. дои : 10.1002/zaac.19382360109 . ISSN   0044-2313 .
  75. ^ Боуэн 1994 , стр. 162–163.
  76. ^ «Оригинальные устройства для открытия ядерного деления, «таблица Хана-Мейтнера-Штрассмана» » .
  77. ^ «Открытие ядерного деления в 1938 году, экспериментальная установка, Немецкий музей в Мюнхене | Музей увлечений» . Ютуб .
  78. ^ Сайм, Рут Левин (15 июня 2010 г.). «Неудобная история: выставка ядерного деления в Немецком музее». Физика в перспективе . 12 (2): 190–218. Бибкод : 2010ФП....12..190С . дои : 10.1007/s00016-009-0013-x . ISSN   1422-6944 . S2CID   120584702 .
  79. ^ Родос 1986 , стр. 39, 160–167, 793.
  80. ^ Родос 1986 , стр. 200–201.
  81. ^ Симе 1996 , стр. 161–162.
  82. ^ Фергюссон, Джек Э. (июль 2011 г.). «История открытия ядерного деления». Основы химии . 13 (2): 145–166. дои : 10.1007/s10698-011-9112-2 . ISSN   1386-4238 . S2CID   93361285 .
  83. ^ Родос 1986 , стр. 210–211.
  84. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Сегре, Эмилио Г. (июль 1989 г.). «Открытие ядерного деления». Физика сегодня . 42 (7): 38–43. Бибкод : 1989ФТ....42г..38С . дои : 10.1063/1.881174 .
  85. ^ Симе 1996 , стр. 164–165.
  86. ^ Хан 1966 , стр. 140–141.
  87. ^ Хан, О. (1958). «Открытие деления». Научный американец . 198 (2): 76–84. Бибкод : 1958SciAm.198b..76H . doi : 10.1038/scientificamerican0258-76 .
  88. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Симе 1996 , стр. 170–172.
  89. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Л., Мейтнер ; О., Петух; Штрассманн, Ф. (май 1937 г.). «О ряде превращений урана, генерируемых нейтронным излучением». Журнал физики (на немецком языке). 106 (3–4): 249–270. Бибкод : 1937ZPhy..106..249M . дои : 10.1007/BF01340321 . ISSN   0939-7922 . S2CID   122830315 .
  90. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б О., Петух; Л., Мейтнер ; Штрассманн, Ф. (9 июня 1937 г.). «О трансуранах и их химическом поведении». Отчеты Немецкого химического общества . 70 (6): 1374–1392. дои : 10.1002/cber.19370700634 . ISSN   0365-9496 .
  91. ^ Симе 1996 , стр. 177.
  92. ^ Симе 1996 , стр. 184–185.
  93. ^ Симе 1996 , стр. 200–207.
  94. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Симе 1996 , стр. 227–230.
  95. ^ Симе 1996 , стр. 233.
  96. ^ Хан, О. ; Штрассманн, Ф. (1939). «Об обнаружении и характеристике щелочноземельных металлов, образующихся при облучении урана нейтронами». Естественные науки (на немецком языке). 27 (1): 11–15. Бибкод : 1939NW.....27...11H . дои : 10.1007/BF01488241 . S2CID   5920336 .
  97. ^ Симе 1996 , стр. 248–249.
  98. ^ Фриш 1979 , стр. 115–116.
  99. ^ Мейтнер, Л .; Фриш, Орегон (январь 1939 г.). «Распад урана нейтронами: новый тип ядерной реакции». Природа . 143 (3615): 239. Бибкод : 1939Natur.143..239M . дои : 10.1038/143239a0 . S2CID   4113262 .
  100. ^ Фриш, Орегон (февраль 1939 г.). «Физические доказательства разделения тяжелых ядер при нейтронной бомбардировке» . Природа . 143 (3616): 276. Бибкод : 1939Natur.143..276F . дои : 10.1038/143276a0 . S2CID   4076376 .
  101. ^ Хан, О.; Штрассманн, Ф. (февраль 1939 г.). «Обнаружение образования активных изотопов бария из урана и тория путем нейтронного облучения; обнаружение дальнейших активных фрагментов при делении урана». естественные науки . 27 (6): 89–95. Бибкод : 1939NW.....27...89H . дои : 10.1007/BF01488988 . S2CID   33512939 .
  102. ^ Фон Хальбан, Х .; Жолио, Ф .; Коварски, Л. (22 апреля 1939 г.). «Число нейтронов, высвобождаемых при ядерном делении урана» . Природа . 143 (3625): 680. Бибкод : 1939Natur.143..680V . дои : 10.1038/143680a0 . ISSN   0028-0836 . S2CID   4089039 .
  103. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Уокер 1993 , стр. 22–23.
  104. ^ Хоффманн 2001 , с. 150.
  105. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Хан 1966 , стр. 175–177.
  106. ^ Хоффманн 2001 , стр. 156–161.
  107. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Уокер 2006 , с. 132.
  108. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Уокер 2006 , с. 137.
  109. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Хоффманн 2001 , с. 188.
  110. ^ Норрис 2002 , стр. 294–295.
  111. ^ Уокер 1993 , стр. 132–133.
  112. ^ Симе 2006 , стр. 19–21.
  113. ^ Хан 1966 , с. 179.
  114. ^ Уокер 1993 , стр. 158–159.
  115. ^ Хоффманн 2001 , с. 195.
  116. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Симе 2006 , стр. 24–25.
  117. ^ Уокер 1993 , стр. 159–160.
  118. ^ Хоффманн 2001 , стр. 196–199.
  119. ^ Уокер 2006 , с. 139.
  120. ^ Симе 2006 , стр. 26–28.
  121. ^ Симе 1996 , стр. 319.
  122. ^ Хоффманн 2001 , с. 201.
  123. ^ Хоффманн 2001 , стр. 205–206.
  124. ^ «Нобелевская премия по химии 1944 года» . Нобелевский фонд . Проверено 17 декабря 2007 г.
  125. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Нобелевская премия по химии 1944 года: презентационная речь» . Нобелевский фонд . Проверено 3 января 2008 г.
  126. ^ Бернштейн 2001 , стр. 282–283.
  127. ^ Бернштейн 2001 , стр. 286–288, 323–324.
  128. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Кроуфорд, Сайм и Уокер 1997 , стр. 27–31.
  129. ^ Кроуфорд 2000 , стр. 38–40.
  130. ^ Кроуфорд 2000 , с. 49.
  131. ^ Бернштейн 2001 , стр. 311, 325.
  132. ^ «Устав Нобелевского фонда» . NobelPrize.org . Проверено 25 июня 2020 г.
  133. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Кроуфорд 2000 , стр. 49–50.
  134. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Хоффманн 2001 , с. 209.
  135. ^ Симе 1996 , стр. 343.
  136. ^ Браун, Брэндон Р. (16 мая 2015 г.). «Смелое спасение Макса Планка Джерардом Койпером в конце Второй мировой войны» . Сеть блогов Scientific American . Проверено 27 июня 2020 г.
  137. ^ «Конец войны и переходный период. Макс Планк — временный президент KWS» . Макс-Планк-Гезельшафт . Проверено 27 июня 2020 г.
  138. ^ Хоффманн 2001 , с. 199.
  139. ^ Макракис 1993 , стр. 189–189.
  140. ^ Макракис 1993 , стр. 190–191.
  141. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Рождение Общества Макса Планка» . Макс-Планк-Гезельшафт . Проверено 27 июня 2020 г.
  142. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Уокер 2006 , стр. 145–147.
  143. ^ Уокер 2006 , с. 152.
  144. ^ Уокер 2006 , с. 147.
  145. ^ «Основание сегодняшнего Общества Макса Планка» . Макс-Планк-Гезельшафт . Проверено 27 июня 2020 г.
  146. ^ «Обзор» . Институт химии Макса Планка . Проверено 27 июня 2020 г.
  147. ^ Симе 2006 , стр. 12.
  148. ^ Уокер 2006 , с. 124.
  149. ^ Симе 2004 , стр. 48.
  150. ^ Бадаш 1983 , с. 176.
  151. ^ Хоффманн 2001 , стр. 218–221.
  152. ^ Хоффманн 2001 , стр. 221–222.
  153. ^ Хоффманн 2001 , стр. 231–232.
  154. ^ Хоффманн 2001 , стр. 235–238.
  155. ^ Шпренгер, Себастьян (11 мая 2020 г.). «Глава НАТО поддерживает обещание Германии держать в боевой готовности американское ядерное оружие» . Новости обороны . Проверено 28 июня 2020 г.
  156. ^ Хан 1988 , с. 288.
  157. ^ Хоффманн 2001 , с. 242.
  158. ^ «Брошюра ФГС» (PDF) . Конвенция о биологическом разнообразии . Федерация немецких ученых. Архивировано (PDF) из оригинала 11 мая 2008 г. Проверено 28 июня 2020 г.
  159. ^ Хоффманн 2001 , с. 248.
  160. ^ Бадаш 1983 , с. 178.
  161. ^ «Письма Тейна Рида с просьбой Хелен Келлер подписать Всемирную конституцию мира во всем мире. 1961» . Архив Хелен Келлер . Американский фонд помощи слепым . Проверено 1 июля 2023 г.
  162. ^ «Письмо Координационного комитета Всемирной конституции Хелен с приложением текущих материалов» . Архив Хелен Келлер . Американский фонд помощи слепым . Проверено 3 июля 2023 г.
  163. ^ «Подготовка конституции Земли | Глобальные стратегии и решения | Энциклопедия мировых проблем» . Энциклопедия мировых проблем | Союз Международных Ассоциаций (МСА) . Проверено 15 июля 2023 г.
  164. ^ Спенс 1970 , стр. 2300–301.
  165. ^ «Могила Отто Хана из Геттингена» . www.friedhofguide.de . Проверено 28 июня 2020 г.
  166. Frankfurter Allgemeine Zeitung , Франкфурт, Die Welt , Гамбург, Süddeutsche Zeitung , Мюнхен, Die Presse , Вена, Neue Zürcher Zeitung , Цюрих, 29 июля 1968 г.
  167. Штрассманн, Фриц (29 июля 1968 г.) «О смерти Отто Хана». Мир .
  168. ^ Фриш, Отто Р. (1968). «Отто Хан». Физический бюллетень . 19 (10): 354. дои : 10.1088/0031-9112/19/10/010 .
  169. ^ Спенс 1970 , стр. 301–302.
  170. ^ Фишер, Эрнст Петер (27 декабря 1999 г.). «Всемогущество размытия» . Фокус (на немецком языке). Нет. 52. С. 103–108 . Проверено 28 июня 2020 г.
  171. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п Спенс 1970 , с. 302.
  172. ^ «Все медалисты» . Фонд медали Вильгельма Экснера. Архивировано из оригинала 22 марта 2019 года . Проверено 28 июня 2020 г.
  173. ^ «Медаль Гарнака» . Макс-Планк-Гезельшафт . Проверено 28 июня 2020 г.
  174. ^ Хоффманн 2001 , стр. 243–244.
  175. ^ Спенс 1970 , с. 300.
  176. ^ Спенс 1970 , с. 279.
  177. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д Спенс 1970 , стр. 302–303.
  178. ^ «Отто Хан, Цитата 1966 года» . Министерство энергетики США . 28 декабря 2010 года . Проверено 14 декабря 2019 г.
  179. ^ «НС Отто Хан » . Немецкий атомный грузовой корабль . Проверено 28 июня 2020 г.
  180. ^ «Названия планет: Кратер, кратеры: Хан на Луне» . Planetarynames.wr.usgs.gov . Проверено 28 июня 2020 г.
  181. ^ «Центр малых планет МАС» . minorplanetcenter.net . Проверено 28 июня 2020 г.
  182. ^ «Цены ГДЧ» . Общество немецких химиков eV . Проверено 28 июня 2020 г.
  183. ^ «Медаль Отто Хана» . Макс-Планк-Гезельшафт . Проверено 28 июня 2020 г.
  184. ^ «Премия Отто Хана» . Макс-Планк-Гезельшафт . Проверено 28 июня 2020 г.
  185. ^ «Награждение Медалью мира Отто Хана» . Немецкое общество ООН eV. Архивировано из оригинала 2 июля 2020 года . Проверено 28 июня 2020 г.
  186. ^ «Названия и символы трансфермиевых элементов (Рекомендации ИЮПАК 1994 г.)» (PDF) . ИЮПАК. Архивировано (PDF) из оригинала 28 февраля 2008 г. Проверено 23 июня 2020 г.
  187. ^ «Названия и символы трансфермиевых элементов (Рекомендации ИЮПАК 1997 г.)» (PDF) . ИЮПАК. Архивировано (PDF) из оригинала 2 марта 2006 г. Проверено 23 июня 2020 г.

Ссылки [ править ]

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Бернингер, Эрнст Х. (1970). Отто Хан 1879–1968 . Бонн: Между нациями. OCLC   168069 .
  • Бейерхен, Алан Д. (1977). Ученые при Гитлере . Нью-Хейвен и Лондон: Издательство Йельского университета. ISBN  9780300018301 . OCLC   970896098 .
  • Фельдман, Энтони; Форд, Питер (1979). Отто Хан – в: Ученые и изобретатели . Лондон: Книги Альдуса.
  • Гретцер, Ганс Д.; Андерсон, Дэвид Л. (1971). Открытие ядерного деления: документальная история . Нью-Йорк: Ван Ностранд-Рейнхольд. OCLC   1130319295 .
  • Хан, Отто (1970). Моя жизнь . Перевод Кайзера, Эрнста; Уилкинс, Эйтни. Нью-Йорк: Гердер и Гердер. OCLC   317354004 .
  • Кант, Хорст (2002). Вернер Гейзенберг и немецкий урановый проект. Отто Хан и декларации Майнау и Геттингена . Берлин: Институт истории науки Макса Планка.
  • Рид, Роберт Уильям (1969). Языки совести: война и дилемма ученого . Лондон: Constable & Co. OCLC   638683343 .
  • Уайтинг, Джим (2004). Отто Хан и открытие ядерного деления . Раскрытие секретов науки. Медведь, Делавэр: Митчелл Лейн. ISBN  978-1-58415-204-0 . OCLC   52312062 .

Внешние ссылки [ править ]

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 19b4095cfe68961f4d1f3e93b840524f__1712571360
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/19/4f/19b4095cfe68961f4d1f3e93b840524f.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Otto Hahn - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)