Райнер Людвиг Клайзен
Райнер Людвиг Клайзен | |
---|---|
![]() Райнер Людвиг Клайзен в 1897 году. | |
Рожденный | |
Умер | 5 января 1930 г. | ( 78 лет
Национальность | немецкий |
Известный | работа с конденсациями карбонилов и сигматропными перегруппировками |
Научная карьера | |
Поля | химия |
Райнер Людвиг Клайзен (англ. Немецкое произношение: [ˈʁaɪnɐ ˈklaɪzn̩] ; 14 января 1851 — 5 января 1930) — немецкий химик , наиболее известный своими работами по конденсации карбонилов и сигматропным перегруппировкам . Он родился в Кельне в семье юриста университете и изучал химию в Боннском (1869), где стал членом К.Ст.В. Арминия . В 1870–1871 служил в армии медсестрой и продолжил обучение в Геттингенском университете . Он вернулся в Боннский университет в 1872 году и начал свою академическую карьеру в том же университете в 1874 году. Он умер в 1930 году в Годесберге-на-Рейне (недалеко от Бонна ).
Карьера
[ редактировать ]1874 | Повышение в Боннском университете ; должность в Кекуле лаборатории |
1878 | Хабилитация в качестве приват-доцента Боннского университета. |
1882 | Работал с Генри Роско и Карлом Шорлеммером в Оуэнс-колледже ( в Манчестере до 1885 года). |
1886 | Работал в лаборатории фон Байера ( Мюнхенский университет ). |
1887 | Хабилитация в качестве приват-доцента Мюнхенского университета. |
1890 | Должность ординарного профессора органической химии в TH Aachen. |
1897 | Должность ординарного профессора химии . в Кильском университете |
1904 | Почетный профессор , Берлинского университета сотрудничество с Эмилем Фишером. |
1907 | Почетный ; открывает собственную частную лабораторию в Годесберге-на-Рейне. |
Научный вклад
[ редактировать ]- Описал конденсацию ароматических реакции альдегидов с алифатическими альдегидами или кетонами в 1881 году. Этот вариант ныне известной альдольной конденсации называется конденсацией Кляйзена-Шмидта .
- Открыл (1887) реакцию конденсации сложного эфира с активированной метиленовой группой , известную ныне как конденсация Кляйзена .
- Синтез циннаматов путем взаимодействия ароматических альдегидов со сложными эфирами. Реакция известна как реакция Кляйзена и была впервые описана Кляйзеном в 1890 году.
- Обнаружил термически индуцированную перегруппировку аллилфенилового в 1912 году . Он подробно описывает механизм ее реакции в эфира своей последней научной публикации (1925). В его честь реакция была названа перегруппировкой Кляйзена .
- Синтез изатина посредством процесса, известного как синтез изатина Кляйзена , описанного впервые в 1879 году.
- Конструктор специальной перегонной колбы, ныне известной как колба Кляйзена . [ примечание 1 ] [ 1 ] Благодаря возросшей модульности современной стеклянной посуды эта функциональность теперь часто достигается с помощью адаптера Клайзена , которого существует множество типов, прикрепляемого к обычной колбе.
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Лассар-Кон (1906). Методы работы лабораторий органической химии [ Методы работы лабораторий органической химии ] (на немецком языке) (4-е изд.). Гамбург и Лейпциг, Германия: Леопольд Восс. п. 67 .

Викискладе есть медиафайлы по теме Людвига Кляйзена .
- В Пётч. Лексикон важных химиков (VEB Bibliografies Institut Leipzig, 1989) ( ISBN 3323001850 )
Примечания
[ редактировать ]- ↑ Описание и изображение колбы Клайзена появилось в: Клайзен, Л. (1893). «Beiträge zur Kenntniss der 1,3-Diketone» [Вклад в [наши] знания о 1,3-дикетонах]. Annalen der Chemie (на немецком языке). 277 (1–2): 162–206. дои : 10.1002/jlac.18932770108 . Перевод сноски (31) на стр. 177–178 , в которой описана и изображена колба Клайзена: 31) Во время вакуумных перегонок, которые часто выполнялись во время этой и других работ, я преимущественно использовал ректификационные колбы формы, подобной той, что показана на рисунках ниже. Горлышко колбы, как и у перегонного аппарата, изобретенного Кальбаумом, состоит из двух частей; одна деталь служит для установки капиллярной трубки, [и] бокового крепления для введения термометра; верхние отверстия имеют такую ширину, что на них удобно надеть кусок резиновой трубки, а с другой стороны еще легко можно вставить капиллярную трубку и термометр. Таким образом удалось избежать неприятностей, которые приносит использование резиновых пробок с двумя отверстиями, — частого обрыва капиллярных нитей и разрушения термометра. Кроме того, эти ректификационные колбы имеют еще и другие преимущества, которые заставили меня предпочесть их аппарату, с помощью которого Аншюц хитроумно избежал использования пробки с двумя отверстиями. Подброс жидкости вверх в конденсатор при прерывистом кипении здесь менее возможен, чем в случае простой одногорлой колбы; его можно полностью избежать, если всыпать в боковую трубку (в данном случае не суженную) (рис. II) несколько грубых кусков стекла, которые разрушат тягу устремляющейся вверх жидкости. Можно заполнить — полностью или частично — пространство над кусочками стекла стеклянными шариками (естественно, только в случае жидкостей с не слишком высокой температурой кипения) и таким образом совместить преимущества колонны Гемпеля с вакуумной перегонкой. В последнем случае мне удалось добиться гораздо более быстрого разделения и более резких температур кипения, чем при обычном методе. Однако даже без стеклянных кусочков и бусин различия, выделенные Аншюцем, между нагреванием на открытом огне и перегонкой с использованием масляной бани, в значительной степени не проявляются, как в случае с простая одногорлая фляга. Колбы упомянутого типа изготавливаются на заказ стеклодувной фирмой C. Heinz & Co. в Аахене. (Литературу по этому вопросу см.: Кальбаум, «Температура и давление кипения» , Лейпциг, 1885 г.; Аншютц, Дистилляция при пониженном давлении , Бонн, 1887 г.; Hantzsch, эти Анналы 249 :57.) Использование короткой колонны Гемпеля во время вакуумной перегонки было также рекомендовано Михаэлем ( Journal für Practice Chemie , 47 :197).