Открытие Периодического закона Д. Менделеевым. Предпосылки открытия периодического закона и создания периодической системы Д.И.Менделеева

Еще алхимики пытались найти закон природы, на основе которого можно было бы систематизировать химические элементы. Но им недоставало надежных и подробных сведений об элементах. К середине XIX в. знаний о химических элементах стало достаточно, а число элементов возросло настолько, что в науке возникла естественная потребность в их классификации. Первые попытки классификации элементов на металлы и неметаллы оказались несостоятельными. Предшественники Д.И.Менделеева (И. В. Деберейнер, Дж. А. Ньюлендс, Л. Ю. Мейер) многое сделали для подготовки открытия периодического закона, но не смогли постичь истину. Дмитрий Иванович установил связь между массой элементов и их свойствами.

Дмитрий Иванович родился в г. Тобольске. Он был семнадцатым ребенком в семье. Закончив в родном городе гимназию, Дмитрий Иванович поступил в Санкт-Петербурге в Главный педагогический институт, после окончания которого с золотой медалью уехал на два года в научную командировку за границу. После возвращения его пригласили в Петербургский университет. Приступая к чтению лекций по химии, Менделеев не нашел ничего, что можно было бы рекомендовать студентам в качестве учебного пособия. И он решил написать новую книгу – «Основы химии».

Открытию периодического закона предшествовало 15 лет напряженной работы. 1 марта 1869 г. Дмитрий Иванович предполагал выехать из Петербурга в губернии по делам.

Периодический закон был открыт на основе характеристики атома – относительной атомной массы .

Менделеев расположил химические элементы в порядке возрастания их атомных масс и заметил, что свойства элементов повторяются через определенный промежуток – период, Дмитрий Иванович расположил периодыдруг под другом., так, чтобы сходные элементы располагались друг под другом – на одной вертикали, так была построена периодическая система элементов.

1 марта 1869г. Формулировка периодического закона Д.И. Менделеева.

Свойства простых веществ, а также формы и свойства соединений элементов находятся в периодической зависимости от величины атомных весов элементов.

К сожалению, сторонников периодического закона сначала было очень мало, даже среди русских ученых. Противников – много, особенно в Германии и Англии.
Открытие периодического закона – это блестящий образец научного предвидения: в 1870 г. Дмитрий Иванович предсказал существование трех еще неизвестных тогда элементов, которые назвал экасилицием, экаалюминием и экабором. Он сумел правильно предсказать и важнейшие свойства новых элементов. И вот через 5 лет, в 1875 г., французский ученый П.Э. Лекок де Буабодран, ничего не знавший о работах Дмитрия Ивановича, открыл новый металл, назвав его галлием. По ряду свойств и способу открытия галлий совпадал с экаалюминием, предсказанным Менделеевым. Но его вес оказался меньше предсказанного. Несмотря на это, Дмитрий Иванович послал во Францию письмо, настаивая на своем предсказании.
Ученый мир был ошеломлен тем, что предсказание Менделеевым свойств экаалюминия оказалось таким точным. С этого момента периодический закон начинает утверждаться в химии.
В 1879 г. Л. Нильсон в Швеции открыл скандий, в котором воплотился предсказанный Дмитрием Ивановичем экабор .
В 1886 г. К. Винклер в Германии открыл германий, который оказался экасилицием .

Но гениальность Дмитрия Ивановича Менделеева и его открытия - не только эти предсказания!

В четырёх местах периодической системы Д. И. Менделеев расположил элементы не в порядке возрастания атомных масс:

Ещё в конце 19 века Д.И. Менделеев писал, что, по-видимому, атом состоит из других более мелких частиц. После его смерти в 1907 г. было доказано, что атом состоит из элементарных частиц. Теория строения атома подтвердила правотуМенделеева, перестановки данных элементов не в соответствии с ростом атомных масс полностью оправданы.

Современная формулировка периодического закона.

Свойства химических элементов и их соединений находятся в периодической зависимости от величины заряда ядер их атомов, выражающейся в периодической повторяемости структуры внешней валентной электронной оболочки.
И вот спустя более 130 лет после открытия периодического закона мы можем вернуться к словам Дмитрия Ивановича, взятым в качестве девиза нашего урока: «Периодическому закону будущее не грозит разрушением, а только надстройка и развитие обещаются». Сколько химических элементов открыто на данный момент? И это далеко не предел.

Графическим изображением периодического закона является периодическая система химических элементов. Это краткий конспект всей химии элементов и их соединений.

Изменения свойств в периодической системе с ростом величины атомных весов в периоде (слева направо):

1. Металлические свойства уменьшаются

2. Неметаллические свойства возрастают

3. Свойства высших оксидов и гидроксидов изменяются от основных через амфотерные к кислотным.

4. Валентность элементов в формулах высших оксидов возрастает от I до VII , а в формулах летучих водородных соединений уменьшается от IV до I .

Основные принципы построения периодической системы.

Признак сравнения

Д.И.Менделеев

1. Как устанавливается последовательность элементов по номерам? (Что положено в основу п.с.?)

Элементы расставлены в порядке увеличения их относительных атомных масс. При этом есть исключения.

Ar – K, Co – Ni, Te – I, Th - Pa

2. Принцип объединения элементов в группы.

Качественный признак. Сходство свойств простых веществ и однотипных сложных.

3. Принцип объединения элементов в периоды.

Есть в истории мировой науки открытия, которые смело можно назвать революционными. Их не так уж и много, но именно они выводили науку на новые рубежи, именно они показывали принципиально новый подход к решению поставленных задач, именно они имели огромное мировоззренческое и методологическое значение, более глубоко и полно раскрывая научную картину мира. К таковым можно отнести, например, теорию происхождения видов Ч.Дарвина, законы наследственности Г.Менделя, теорию относительности А.Эйнштейна. Периодический закон Д.И.Менделеева из разряда таких открытий.

В истории мировой науки и культуры имя Д.И.Менделеева занимает одно из самых почетных мест в ряду величайших корифеев мысли всех времен и народов. Это был не только гениальный и разносторонний ученый, оставивший потомкам основательные и оригинальные труды по физике, химии, метеорологии, метрологии, технике, различным отраслям промышленности и сельского хозяйства, экономике, но и выдающийся педагог, передовой общественный деятель, всю жизнь посвятивший неутомимому труду на благо и процветание своей Родины и науки.

Любая из его работ, будь то классический курс Основы химии, исследования по теории растворов или упругости газов и т.д., могла бы не только сделать имя ученого известным своим современникам, но и оставить значимый след в истории науки. Но все же первое, о чем мы думаем, говоря о Д.И.Менделееве, - это открытый им периодический закон и составленная таблица химических элементов. Поразительная, ставшая привычной четкость таблицы Менделеева из школьного учебника наших дней скрывает от нас гигантскую работу ученого по осознанию всего, что было открыто до него о превращениях веществ, работу, посильную только гению, благодаря которой и появилось открытие, не имеющее себе равных в истории науки, ставшее не только венцом атомно-молекулярного учения, но и оказавшиеся широким обобщением всего фактического материала химии, накопленного в течение ряда веков. Поэтому периодический закон стал прочной основой всего дальнейшего развития химии и других естественных наук.

Можно сказать, что путь к этому открытию Д.И.Менделеев начинает со своих первых работ, например Изоморфизм и Удельные объемы, в которых при изучении взаимосвязи свойств с составом начинает анализировать сначала свойства отдельных элементов, затем естественных групп и всех классов соединений, включая простые вещества. Но наиболее близко он подходит к этой проблеме при создании своего учебника Основы химии. Дело в том, что среди имевшихся учебников на русском и иностранных языках ни один не удовлетворял его полностью. После Международного конгресса в Карлсруэ требовался учебник химии, основанный на новых принципах, принятых большинством химиков и отражающий все новейшие достижения химической теории и практики. В процессе подготовки второй части Основ химии и было сделано открытие, не имевшее себе равных в истории науки. В течение двух последующих лет Д.И.Менделеев был занят важными теоретическими и экспериментальными исследованиями, связанными с выяснением ряда вопросов, возникших в связи с этим открытием. Итогом этой работы стала статья Периодическая законность химических элементов, опубликованная в 1871г. в Анналах химии и фармации. В ней были разработаны и последовательно изложены все стороны открытого им закона, а так же сформулированы важнейшие его приложения, т.е. Д.И.Менделеев указал путь направленного поиска в химии будущего. После Д.И.Менделеева химики знали, где и как искать неизвестное. Много замечательных ученых, основываясь на периодическом законе, предсказывали и описывали неизвестные химические элементы и их свойства. Все предсказанное, новые неизвестные элементы и их свойства и свойства их соединений, законы их поведения в природе - все было найдено, все подтвердилось. История науки не знает другого подобного триумфа. Открыт новый закон природы. Вместо разрозненных, не связанных между собой веществ перед наукой встала единая стройная система, объединившая в одно целое все элементы Вселенной.

Но не только в открытии нового заключался научный завет, оставленный Д.И.Менделеевым. Он поставил перед наукой еще более грандиозную задачу: объяснить взаимную связь между всеми элементами, между их физическими и химическими свойствами. После открытия периодического закона стало ясно, что атомы всех элементов построены по единому плану, что их строение может быть только таким, какое определяет периодичность их химических свойств. На развитие знаний о строении атома, о природе веществ закон Д.И.Менделеева оказал огромное и решающее влияние. В свою очередь, успехи атомной физики, появление новых методов исследования, развитие квантовой механики расширили и углубили сущность периодического закона, сохранили его актуальность и в наши дни.

Хотелось бы привести слова Д.И.Менделеева, записанные им в свой дневник 10 июля 1905г.: По-видимому, периодическому закону будущее не грозит разрушением, а только надстройки и развитие обещает (Ю. Соловьев. История химии).

Химия, как ни одна другая наука, приобрела за последние столетия вес и значимость. Использование на практике результатов исследований глубоко затронуло жизнь людей. С этим связан в наши дни интерес к истории химии, а также к жизни и деятельности великих химиков, к числу которых, без преувеличения, относится и Дмитрий Иванович Менделеев. Он являет собой образец настоящего ученого, достигшего значительных успехов в любом деле, за которое бы он не взялся. Не могут не вызывать уважение такие черты характера замечательного русского ученого, как независимость научного мышления, доверие лишь к результатам экспериментальных исследований, смелость в выводах даже тогда, когда они вступали в противоречие с общепризнанными представлениями. Но нельзя не согласиться, что периодический закон и составленная система элементов самое значительная его работа. Эта тема вызвала у меня интерес потому, что исследования в данной области по-прежнему остаются очень актуальными. Судить об этом можно по недавнему открытию российскими и американскими учеными 118 элемента периодической системы Д.И.Менделеева. Это научное событие еще раз подчеркивает, что, несмотря на более чем вековую историю, периодический закон остается основой научного исследования. Данная работа ставит своей целью не только рассказать об открытии этого великого закона, о той поистине титанической работе, предшествующей этому событию, но и является попыткой разобраться в предпосылках, проанализировать сложившуюся ситуацию с классификацией и систематизацией химических элементов до 1869г. и, кроме того, затронуть новейшую историю учения о периодичности.

Предпосылки открытия периодического закона

Любое открытие в науке, конечно, никогда не бывает внезапным, не возникает из ничего на пустом месте. Это сложный и длительный процесс, свою лепту в который вносят многие и многие замечательные ученые. Аналогичная ситуация сложилась и с периодическим законом. И, чтобы яснее представить те предпосылки, которые создали необходимые условия для открытия и обоснования периодического закона, следует рассмотреть основные направления исследований в области химии к середине XIX века (прил. таб. 1).

Надо сказать, что в течение первых десятилетий XIX в. в развитии химии наблюдался быстрый прогресс. Возникшая в самом начале столетия, химическая атомистика явилась мощным стимулом для разработки теоретических проблем и развития экспериментальных исследований, которые привели к открытиям основных химических законов (закон кратных отношений и закон постоянных пропорций, закон объемов реагирующих газов, закон Дюлонга и Пти, правило изоморфизма и других). Значительное развитие получили и экспериментальные исследования, в основном химико-аналитического характера, связанные с установлением атомных весов элементов, открытием новых элементов и изучением состава различных химических соединений. Но с определением атомных весов возникали трудности, связанные главным образом с тем, что оставались неизвестными точные формулы простейших соединений (окислов), на основе которых исследователи рассчитывали атомные веса. Между тем, уже открытые некоторые закономерности, которые могли бы служить важными критериями при установлении точных значений атомных весов, применялись крайне редко (объемный закон Гей-Люссака, закон Авогадро). Большинство химиков считали их случайными, не имеющими строгой фактической основы. Такое отсутствие уверенности в правильности определений атомных весов привело к появлению многочисленных систем атомных весов и эквивалентов и даже породило сомнения в необходимости принятия в химии самого понятия атомного веса. В результате такой неразберихи даже сравнительно простые соединения изображались в середине XIX в. множеством формул, например, вода изображалась одновременно четырьмя формулами, уксусная кислота - девятнадцатью и т.д. Но в то же время многие химики продолжали поиски новых методов определения атомных весов, а также новых критериев, позволяющих хотя бы косвенно подтвердить правильность полученных на основе анализа окислов значений. Уже существовали предложенные Жераром понятия атома, молекулы и эквивалента, но пользовались ими преимущественно молодые химики. Влиятельные химики старых поколений придерживались представлений, вошедших в науку в 20-х и 30-х годах благодаря Берцелиусу, Либиху и Дюма. Создалось такое положение, когда химики переставали понимать друг друга. В такой сложной обстановке возникла идея собрать наиболее видных ученых разных стран, чтобы договориться о единстве представлений по самым общим вопросам химии, в частности - об основных химических понятиях. Этот Международный конгресс состоялся в 1860г. в Карлсруэ. В числе семи русских химиков участвовал в нем и Д.И.Менделеев. Основная цель конгресса - прийти к единству в определениях фундаментальных понятий химии - атом, молекула, эквивалент - была достигнута. Особенно большое впечатление на участников конгресса, и Д.И.Менделеева в том числе, произвело выступление С.Канниццаро, изложившего основы атомно-молекулярной теории. В последствии Д.И.Менделеев неоднократно отмечал огромное значение конгресса в Карлсруэ для прогресса химии вообще, и для генезиса идеи периодического закона химических элементов в частности, а С.Канниццаро считал своим предшественником, т.к. установленные им атомные массы дали необходимую точку опоры.

Первые попытки систематизировать известные к тому времени элементы предпринял в 1789г. А.Лавуазье в своем учебнике химии. Его Таблица простых тел включала 35 простых веществ. А к моменту открытия периодического закона их уже насчитывалось 63. Надо сказать, что в первой половине XIX в. ученые предлагали различные классификации элементов, сходных по своим свойствам. Однако попытки установить закономерности изменений свойств в зависимости от атомного веса носили случайный характер и ограничивались большей частью констатацией отдельных фактов правильных отношений численных значений атомных весов между отдельными элементами в группах сходных элементов. Например, немецкий химик И.Дёберейнер в 1816 - 1829гг. при сопоставлении атомных весов некоторых химически сходных элементов нашел, что для многих широко распространенных в природе элементов эти числа довольно близки, а для таких элементов, как Fe, Co, Ni, Cr, Mn, они практически одинаковы. Кроме того, он отметил, что относительный атомный вес SrO представляет собой приблизительное среднее арифметическое из атомных весов CaO и ВаО. На этой основе Деберейнер предложил закон триад, состоящий в том, что сходные по химическим свойствам элементы могут быть сведены в группы по три элемента (триады), например Cl, Br, J или Са, Sr, Ва. При этом атомный вес среднего элемента триады близок к половине суммы атомных весов крайних элементов.

Одновременно с Деберейнером аналогичной проблемой занимался Л.Гмелин. Так, в своем известном справочном руководстве - Handbuch der anorganischen Chemie он привел таблицу химически сходных элементов, расставленных по группам в определенном порядке. Но принцип построения его таблицы был несколько иным (прил. таб. 2). Вверху таблицы, вне групп элементов, были расположены три базисных элемента - O, N, H. Под ними расставлены триады, тетрады и пентады, причем под кислородом расположены группы металлоидов (по Берцелиусу), т.е. электроотрицательных элементов, под водородом - металлы. Электроположительные и электроотрицательные свойства групп элементов убывают сверху вниз. В 1853г. таблица Гмелина была расширена и улучшена И.Г.Гледстоном, включившим в нее редкоземельные и вновь открытые элементы (Be, Er, Y, Di и др.). В дальнейшем законом триад занимался ряд ученых, например Э.Ленссен. В 1857г. он составил таблицу из 20 триад и предложил метод расчета атомных весов на основе трех триад, или эннеад (девяток). Он был так уверен в абсолютной точности закона, что даже попытался расчетать неизвестные еще атомные веса некоторых редкоземельных элементов.

Дальнейшие попытки установления взаимосвязи между физическими и химическими свойствами элементов также сводились к сопоставлениям численных значений атомных весов. Так М.И.Петтенкофер в 1850г. заметил, что атомные веса некоторых элементов отличаются на число, кратное 8. Поводом для таких сопоставлений послужило открытие гомологических рядов органических соединений. Именно при попытках установить существование подобных же рядов для элементов М.Петтенкофер, произведя расчеты, нашел, что разность в атомных весах у некоторых элементов составляет 8, иногда 5 или 18. В 1851г. подобные же соображения о существовании правильных численных отношений между значениями атомных весов элементов высказал Ж.Б.Дюма.

В 60-х годах XIX в. появились сопоставления атомных и эквивалентных весов и химических свойств элементов несколько иного рода. Наряду с сопоставлениями свойств элементов в группах стали сопоставляться между собой и сами группы элементов. Такие попытки привели к созданию разнообразных таблиц и графиков, в которых объединялись все или большинство известных элементов. Автором первой таблицы был В.Одлинг. Он разбил 57 элементов (в конечном варианте) на 17 групп - монад, диад, триад, тетрад и пентад не включив, при этом, ряд элементов. Смысл этой таблицы был довольно прост и не представлял чего-либо принципиально нового. Через несколько лет, точнее в 1862г., французский химик Б. де Шанкуртуа предпринял попытку выразить соотношения между атомными весами элементов в геометрической форме (прил. таб. 3). Он расположил все элементы в порядке возрастания их атомных весов на боковой поверхности цилиндра по винтовой линии, идущей под углом 45о. Боковая поверхность цилиндра была разбита на 16 частей (атомный вес кислорода). Атомные веса элементов отложены на кривой в соответствующем масштабе (за единицу принят атомный вес водорода). Если развернуть цилиндр, то на поверхности (плоскости) получится ряд отрезков прямых, параллельных друг другу. На первом сверху отрезке находятся точки для элементов с атомными весами от 1 до 16, на втором - от 16 до 32, на третьем - от 32 до 48 и т.д. Л.А.Чугаев в своей работе Периодическая система химических элементов отмечал, что в системе де Шанкуртуа ясно выступает периодическое чередование свойств…Ясно, что в этой системе заключается уже зародыш периодического закона. Но система Шанкуртуа дает обширный простор произволу. С одной стороны, среди элементов-аналогов попадаются нередко элементы совершенно посторонние. Так, за кислородом и серой, между S и Те попадается титан; Мn попадает в число аналогов Li, Na и К; железо помещается на одну образующую с Са и т.д. С другой стороны, та же система дает два места для углерода: одно - для С с атомным весом 12, другое, отвечающее атомному весу 44 (Н. Фигуровский. Очерк общей истории химии). Таким образом, зафиксировав некоторые соотношения между атомными весами элементов, Шанкуртуа не смог прийти к напрашивающемуся обобщению - установлению периодического закона.

Почти одновременно с винтовой линией де Шанкартуа появилась табличная система Дж.А.Р.Ньюлэндса, названная им законом октав и имеющая много общего с таблицами Одлинга (прил. таб. 4). 62 элемента в ней расположены в порядке возрастания эквивалентных весов в 8 столбцах и 7 группах, расположенных горизонтально. Характерно, что у символов элементов вместо атомных весов стоят номера. Всего их 56. В ряде случаев под одним и тем же номером стоит по два элемента. Ньюлэндс подчеркивал, что номера химически сходных элементов отличаются друг от друга на число 7 (или кратное 7), например, элемент с порядковым номером 9 (натрий) повторяет свойства элемента 2 (литий) и т.д. Иными словами, наблюдается такая же картина, как в музыкальной гамме - восьмая нота повторяет первую. Отсюда и название таблицы. Закон октав Ньюлэндса неоднократно подвергался анализу и критике с различных точек зрения. Периодичность изменения свойств элементов просматривается лишь в скрытом виде, а то, что в таблице не оставлено ни одного свободного места для еще не открытых элементов делает эту таблицу лишь формальным сопоставлением элементов и лишает ее значения системы, выражающей закон природы. Хотя, как отмечает Л.А.Чугаев, если бы Ньюлэндс пользовался при составлении своей таблицы вместо эквивалентов новейшими значениями атомных весов, незадолго перед тем установленных Жераром и Канниццаро, то он мог бы избежать многих противоречий.

Среди других исследователей, занимавшихся в 60-х годах XIX века сопоставлениями атомных весов элементов с учетом их различных свойств, можно назвать немецкого химика Л.Мейера. В 1864г. он опубликовал книгу Современные теории химии и их значение для химической статики в которой приведена таблица из 44 элементов (известно в это время 63), расставленных в шести столбцах в соответствии с их валентностью по водороду. Из этой таблицы видно, что Мейер стремился, прежде всего, констатировать правильность в разностях значений атомных весов в группах сходных элементов. Однако он был далек от того, чтобы заметить наиболее существенную черту внутренней связи между элементами - периодичность их свойств. Даже в 1870г., уже после появления нескольких сообщений Д.И.Менделеева о периодическом законе, Мейер, опубликовавший кривую периодического изменения атомных объемов, не смог увидеть в этой кривой, представляющей собой одно из выражений периодического закона, основного признака закона. Между тем, через несколько месяцев после появления первых сообщений Д.И.Менделеева об открытом им периодическом законе, Л.Мейер выступил с претензией на приоритет этого открытия и в течение ряда лет настойчиво высказывал притязания по этому поводу.

Таковы в самых общих чертах основные попытки установить внутреннюю связь между элементами, предпринимавшиеся до появления первых сообщений Д.И.Менделеева о периодическом законе.

Д.И.Менделеев ни в статьях, посвященных периодическому закону, ни в автобиографических заметках почти не упоминает о том, как было совершено открытие. Но когда однажды, лет через тридцать после открытия периодического закона, один журналист спросил его: Как вам пришла в голову периодическая система?, Д.И.Менделеев ответил: Я над ней, может быть, двадцать лет думал (Н.Фигуровский. Д. И. Менделеев.1834 - 1907гг.). Действительно, можно определенно утверждать, что к открытию периодического закона Д.И.Менделеева привела вся его предшествовавшая научная деятельность. Начало было положено уже в его первых работах, посвященным изоморфизму и удельным объемам. Первыми элементами, выделяющимися среди других своей индивидуальностью, на которые обратил внимание Д.И.Менделеев, были кремний и углерод. Общие формулы важнейших бинарных соединений углерода и кремния были тождественны, но при изучении зависимости свойств их соединений от состава выявились следующие различия: в составе - определенные соединения характерны для углерода, а неопределенные - для кремния; в строении соединений - наличие устойчивых радикалов и гомоцепей, а также ненасыщенных или непредельных соединений у углерода и гетероцепей у кремния. Это приводило к существенным различиям и в свойствах большинства соединений этих двух элементов. Ученого заинтересовало, какие элементы еще, кроме кремния, способны образовывать неопределенные соединения. Ими оказались, в первую очередь, бор и фосфор. Говоря о способности разных элементов образовывать соли и подчеркивая неопределенность состава многих соединений, Д.И.Менделеев отмечал в 1864г.: Неопределенные соединения суть соединения по сходству (растворы, сплавы, изоморфные смеси образуются преимущественно сходными телами), а истинные химические соединения суть соединения по различию - соединения тел с далекими свойствами (М. Младенцев. Д. И. Менделеев. Его жизнь и деятельность).

На основе изучения кристаллических форм соединений и их связи с составом Д.И.Менделеев пришел к выводу о возможном подчинении индивидуального (состав) определенного соединения общему (одинаковая кристаллическая форма, присущая нескольким соединениям). Действительно, число типов кристаллических форм значительно уступает числу возможных химических соединений. Изучая явление изоморфизма, Д.И.Менделеев сделал еще один вывод о соотношении индивидуального и общего: некоторые соединения двух различных элементов оказывались изоморфными. Но эта изоморфность проявлялась не для всех ступеней окисления сравниваемых соединений, а лишь для некоторых. Кроме того, было замечено, что образование изоморфных смесей возможно и в случае, когда концентрация одного из веществ заметно уступает концентрации другого. Также Д.И.Менделеев обратил внимание на существование полимерного изоморфизма и на ряд K2O, Na2O, MgO, FeO, Fe2O3, Al2O3, SiO2, где оксиды поставлены по степени усиления кислотных свойств. Это положение он сопроводил таким комментарием: При замещении группами сумма тел, стоящих по краям, замещается суммою тел, заключающихся между ними.

Рассмотрение этих вопросов привело Д.И.Менделеева к поиску связи между классами соединений или их рядами, имеющими общие формулы. Причину различия между ними он видел в природе элементов.

В результате своих исследований Д.И.Менделеев сделал вывод о том, что взаимоотношения разнообразных свойств элементов характеризуются категориями общего (единого), специфического (особенного) и индивидуального (единичного). Общие свойства - это свойства, относящиеся, прежде всего, к понятию элемент и являющиеся едиными конкретными характеристиками атома как целого. Такие свойства Д.И.Менделеев называл коренными, и первым из них он считал атомный вес (атомную массу) элемента. Что касается свойств соединений, то они могут быть обобщены в рамках определенной совокупности соединений, причем в основу можно положить разнообразные критерии. Такие свойства называют специфическими (особенными), например металлические и неметаллические свойства простых веществ, кислотно-основные свойства соединений, т.д. Под индивидуальными понимают те уникальные свойства, которые отличают два элемента-аналога или два соединения одного класса, например различная растворимость сульфатов магния и кальция и т.д. Отсутствие необходимых данных о внутреннем строении молекул и атомов заставило Д.И.Менделеева рассматривать в своей работе Удельные объемы такие свойства, как атомные и молекулярные объемы. Эти свойства вычислялись из свойств общих (атомная и молекулярная масс) и конкретных свойств соединений (плотность простого или сложного вещества). Анализируя характер изменения таких свойств, Д.И.Менделеев подчеркивал, что закономерности изменения удельных весов и атомных объемов в рядах элементов нарушаются теми изменениями в физической и химической природе элементов, которые связаны с количеством атомов, входящих в молекулу, и качеством атомов или формой химических соединений. Таким образом, такие свойства хотя и были связаны с общими свойствами, но неизбежно оказывались в числе специфических - отражали объективные различия в природе элементов. Это представление о трех типах свойств, их взаимосвязи между собой и путях отыскания закономерностей общего характера и индивидуальных проявлений легло в дальнейшем в основу учения о периодичности.

Итак, подводя итог всему выше изложенному, мы можем сказать о том, что к середине XIX века вопрос о систематизации накопленного материала составлял в химии, как впрочем, и в любой другой науке, одну из основных задач. Простые и сложные вещества изучались в соответствии с принятыми в то время в науке классификациями: во-первых - по физическим свойствам, во-вторых - по химическим свойствам. Рано или поздно необходимо было попытаться связать обе классификации воедино. Таких попыток еще до Д.И.Менделеева было сделано немало. Но ученые, пытавшиеся обнаружить какие-то численные закономерности при сопоставлении атомных весов элементов, игнорировали химические свойства и другие связи между элементами. В результате они не только не смогли прийти к периодическому закону, но даже не смогли устранить несообразности при сопоставлениях. Действительно, перечисленные попытки Одлинга, Ньюлэндса, Шанкуртуа, Мейера и других авторов представляют собой лишь гипотетические схемы, содержащие только намек на наличие внутренних взаимосвязей свойств элементов, лишенные признаков научной теории и тем более закона природы. Недочеты, имевшиеся во всех этих построениях, вызывали сомнение в правильности идеи о существовании всеобщей связи между элементами даже и у самих авторов. Тем не менее, Д.И.Менделеев замечает в Основах химии, что в построениях де Шанкуртуа и Ньюлэндса видны некоторые зародыши периодического закона. Задача разработать классификацию элементов на основе всей совокупности сведений о составе, свойствах, иногда и строении соединений выпала на долю Д.И.Менделеева. Изучение взаимосвязи свойств с составом заставило его проанализировать сначала свойства отдельных элементов (проявилось в изучении изоморфизма, удельных объемов, в сопоставлении свойств углерода и кремния), затем естественных групп (атомные массы и химические свойства) и всех классов соединений (совокупность физико-химических свойств), включая простые вещества. А толчком к поискам такого рода стали работы Дюма. Таким образом, мы с полным правом можем утверждать, что в своей работе Д.И.Менделеев не имел соавторов, а имел лишь предшественников. И в отличие от своих предшественников Д.И.Менделеев не искал частных закономерностей, а стремился решить общую проблему принципиального характера. При этом, опять-таки, в отличие от своих предшественников, оперировал с проверенными количественными данными, и лично экспериментально проверял сомнительные характеристики элементов.

Открытие периодического закона

Открытие периодического закона химических элементов - явление не обычное в истории науки, а, пожалуй, исключительное. Естественно поэтому, что интерес вызывает как возникновение самой идеи о периодичности свойств химических элементов, так и творческий процесс разработки этой идеи, ее воплощение во всеобъемлющий закон природы. В настоящее время, основываясь на собственных свидетельствах Д.И.Менделеева, а также на опубликованных материалах и документах, можно с достаточной достоверностью и полнотой восстановить основные этапы творческой деятельности Д.И.Менделеева, связанной с разработкой системы элементов.

В 1867г. Дмитрий Иванович был назначен профессором химии Петербургского университета. Заняв, таким образом, кафедру химии в столичном университете, т.е. став, по существу, лидером университетских химиков России, Менделеев принял все зависящие от него меры по существенному улучшению преподавания химии в Петербургском и других русских университетах. Важнейшей и неотложной задачей, возникшей перед Дмитрием Ивановичем в этом направлении, было создание учебника химии, отражавшего важнейшие достижения химии того времени. И учебник Г.И.Гесса, и различные переводные издания, которыми пользовались студенты, сильно устарели и, естественно, не могли удовлетворить Д.И.Менделеева. Вот поэтому он и решил написать совершенно новый курс, составленный по его собственному плану. Курс был озаглавлен Основы химии. К началу 1869г. работа над вторым выпуском первой части учебника, посвященном химии углерода и галогенов, подошла к концу и Дмитрий Иванович намеривался без промедления продолжить работу над второй частью. Обдумывая план второй части, Д.И.Менделеев обратил внимание на то, что порядок расположения материала об элементах и их соединениях в уже имеющихся учебных пособиях по химии в значительной степени случаен и не отражает взаимосвязей не только между группами химически несходных элементов, но даже и между отдельными сходными элементами. Размышляя над вопросом о последовательности рассмотрения групп химически несходных элементов, он пришел к выводу, что должен существовать какой-то научно обоснованный принцип, который надо положить в основу плана второй части курса. В поисках такого принципа Д.И.Менделеев решил сопоставить группы химически сходных элементов, чтобы обнаружить искомую закономерность. После нескольких неудачных попыток он написал на карточках символы известных в то время элементов и рядом выписал их основные физико-химические свойства. Комбинируя распределение этих карточек, Д.И.Менделеев обнаружил, что если все известные элементы расположить в порядке возрастания их атомных масс, то возможно выделить группы химически сходных элементов, разделив весь ряд на периоды и поместив их друг под другом, не изменяя порядка расположения элементов. Так 1 марта 1869г. была составлена, вначале фрагментарно, а потом и полностью, первая таблица - система элементов. Вот как рассказывал об этом впоследствии сам Д.И.Менделеев. Меня неоднократно спрашивали: на основании чего, исходя из какой мысли найден был мною и защищаем периодический закон? Приведу здесь посильный ответ. … Посвятив свои силы изучению вещества, я вижу в нем два таких признака, или свойства: массу, занимающую пространство и проявляющуюся в притяжении, а яснее или реальнее всего - в весе, и индивидуальность, выраженную в химических превращениях, а яснее всего - формулированную в представлении о химических элементах. Когда думаешь о веществе, помимо всякого представления о материальных атомах, нельзя для меня избежать двух вопросов: сколько и какого дано вещества, чему и соответствуют понятия массы и химизма. История же науки, касающейся вещества, т.е. химии, приводит волей или неволей к требованию признания не только вечности массы вещества, но и к вечности химических элементов. Поэтому невольно зарождается мысль о том, что между массою и химическими особенностями элементов необходимо должна быть связь, а так как масса вещества, хотя и не абсолютная, а лишь относительная, выражается окончательно в виде атомов, то надо искать функционального соответствия между индивидуальными свойствами элементов и их атомными весами. Искать же чего-нибудь… нельзя иначе, как смотря и пробуя. Вот я и стал подбирать, написав на отдельных карточках элементы с их атомными весами и коренными свойствами, сходные элементы и близкие атомные веса, что быстро и привело к тому заключению, что свойства элементов стоят в периодической зависимости от их атомного веса, причем, сомневаясь во многих неясностях, я ни на минуту не сомневался в общности сделанного вывода, так как случайности допустить было невозможно (Н. Фигуровский. Дмитрий Иванович Менделеев).

Полученную таблицу ученый озаглавил Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве. Он сразу же увидел, что эта таблица не только дает основу логического плана второй части курса Основы химии, но, прежде всего, выражает важнейший закон природы. Через несколько дней напечатанная таблица (с русскими и французскими заглавиями) была разослана многим видным русским и зарубежным ученым-химикам. Основные положения своего открытия, аргументы в пользу сделанных им выводов и обобщений Д.И.Менделеев излагает в статье Соотношение свойств с атомным весом элементов. Эта работа начинается с обсуждения вопроса о принципах классификации элементов. Ученый дает исторический обзор попыток классификации в XlX веке и приходит к выводу, что в настоящее время нет ни одного общего принципа, выдерживающего критики, могущего служить опорой при суждении об относительных свойствах элементов и позволяющего расположить их в более или менее строгую систему. Только относительно некоторых групп элементов не существует сомнения, что они образуют одно целое, представляют естественный ряд сходных проявлений материи (М. Младенцев. Д. И. Менделеев. Его жизнь и деятельность). Далее, Дмитрий Иванович объясняет причины, побудившие его к изучению отношений между элементами тем, что предприняв составление руководства к химии, названного Основы химии, он должен был остановиться на какой-нибудь системе простых тел, чтобы в распределении их не руководствоваться случайными, как бы инстинктивными побуждениями, а каким-либо определенно-точным началом. Это точное начало, т.е. принцип системы элементов, по заключению Д.И.Менделеева, должно быть основано на величине атомных весов элементов. Сопоставляя затем элементы с наименьшими атомными весами, Менделеев строит первый основополагающий фрагмент периодической системы (прил. таб. 8). Он констатирует, что для элементов с большими атомными весами наблюдаются подобные же соотношения. Этот факт дает возможность сформулировать важнейший вывод, что величина атомного веса определяет природу элемента настолько же, насколько вес частицы определяет свойства и многие реакции сложного тела. После обсуждения вопроса о возможном взаимном расположении всех известных элементов Д.И.Менделеев приводит свою таблицу Опыт системы элементов…. Завершается статья краткими выводами, ставшими основными положениями периодического закона: Элементы, расположенные по величине их атомного веса, представляют явственную периодичность свойств… Сопоставление элементов или групп по величине атомного веса соответствует так называемой атомности их и до некоторой степени различию химического характера… Должно ожидать открытия еще многих неизвестных простых тел, например, сходных с Al и Si элементов с паем 65 - 75… Величина атомного веса элемента иногда может быть исправлена, зная его аналогии. Так, пай Те должен быть не 128, а 123 - 126? (Н. Фигуровский. Дмитрий Иванович Менделеев). Таким образом, статья Соотношение свойств с атомным весом элементов ясно и отчетливо отражает последовательность умозаключений Д.И.Менделеева, приведших к созданию периодической системы элементов, а выводы свидетельствуют, насколько правильно оценивал ученый важность своего открытия с самого начала. Статья была направлена в Журнал Русского химического общества и появилась в печати в мае 1869г. Кроме того, она предназначалась для доклада на очередном собрании Русского химического общества, которое состоялось 18 марта. Так как Д.И.Менделеев в это время отсутствовал, от его имени выступил секретарь Химического общества Н.А.Меншуткин. В протоколах общества осталась сухая запись об этом собрании: Н.Меншуткин сообщает от имени Д.Менделеева опыт системы элементов, основанный на их атомном весе и химическом сходстве. За отсутствием Д.Менделеева обсуждение этого сообщения отложено до следующего заседания (Детская энциклопедия). Ученые, современники Д.И.Менделеева, впервые услышавшие об этой периодической системе элементов, остались к ней равнодушны, не смогли сразу понять новый закон природы, перевернувший впоследствии весь ход развития научной мысли.

Итак, казалось бы, поставленная первоначально задача - найти точное начало, принцип рационального распределения материала во второй части Основ химии - была решена, и Д.И.Менделеев мог продолжать далее работу над курсом. Но теперь внимание ученого целиком захватили система элементов и возникшие новые идеи и вопросы, разработка которых представлялась ему более значительной и важной, чем написание учебного пособия по химии. Увидев в созданной системе закон природы, Дмитрий Иванович целиком переключился на исследования, связанные с некоторыми неясностями и противоречиями в найденной им закономерности.

Эта напряженная работа продолжалась в течение почти двух лет, с 1869г. по 1871г. Результатом проведенных исследований стали такие публикации Д.И.Менделеева, как об атомных объемах элементов (говориться о том, что атомные объемы простых веществ являются периодической функцией от атомных масс); о количестве кислорода в соляных окислах (показано, что высшая валентность элемента в солеобразующем оксиде есть периодическая функция от атомной массы); о месте церия в системе элементов (доказывается, что атомный вес церия, равный 92, не верен и должен быть увеличен до 138, а так же приводится новый вариант системы элементов). Из последующих статей наибольшее значение для развития основных положений периодического закона имели две - Естественная система элементов и применение ее к указанию свойств неоткрытых элементов, вышедшая на русском языке, и Периодическая законность для химических элементов, напечатанная на немецком языке. В них изложены не только все данные по периодическому закону, собранные и полученные Д.И.Менделеевым, но и различные идеи и выводы, еще не публиковавшиеся. Обе статьи как бы завершают огромную исследовательскую работу, проделанную ученым. Именно в этих статьях периодический закон получил окончательное оформление и формулировку.

В начале первой статьи Д.И.Менделеев констатирует, что отдельные факты ранее не укладывались в рамки периодической системы. Так, часть элементов, а именно церитовые элементы, уран и индий, не находили надлежащего места в этой системе. Но …в настоящее время, - пишет далее Д.И.Менделеев, - такие отступления от периодической законности … уже могут быть устранены с гораздо большею полнотою, чем то было возможно в прежнее время (Н. Фигуровский. Дмитрий Иванович Менделеев). Он обосновывает предложенные им места в системе для урана, церитовых металлов, индия и др. Центральное положение в статье занимает таблица периодической системы в более совершенной форме по сравнению с первыми вариантами. Дмитрий Иванович предлагает и новое название - Естественная система элементов, подчеркивая тем самым, что периодическая система представляет собой естественное расположение элементов и ни в чем не носит характера искусственности. В основании системы лежит распределение элементов по величине их атомного веса, при этом тотчас же замечается периодичность. На основании этого составляется для элементов семь групп или семь семейств, которые обозначены в таблице римскими цифрами. Кроме того, некоторые элементы в периодах, начинающихся с калия и рубидия, отнесены к восьмой группе. Далее Д.И.Менделеев характеризует отдельные закономерности в периодической системе, указывая на наличие в ней больших периодов, на различия свойств элементов одной и той же группы, принадлежащие к четным и нечетным рядам. В качестве одной из важных характеристик системы Дмитрий Иванович принимает высшие оксиды элементов и вносит в таблицу типы формул оксидов для каждой группы элементов. Здесь же обсуждается вопрос о типических формулах других соединений элементов, свойствах этих соединений в связи с обоснованием места отдельных элементов в периодической системе. После сопоставления некоторых физико-химических характеристик элементов Д.И.Менделеев ставит вопрос о возможности предсказания свойств еще не открытых химических элементов. Он указывает на то, что в периодической системе бросается в глаза наличие ряда клеток, не занятых известными элементами. Это относится, прежде всего, к пустым клеткам в третьей и четвертой группах элементов-аналогов - бора, алюминия и кремния. Д.И.Менделеев делает смелое допущение о существовании в природе элементов, которые должны в будущем, когда они будут открыты, занять пустующие клетки в таблице. Он предлагает не только условные названия (экабор, экаалюминий, экасилиций), но и на основании их положения в периодической системе описывает, какими физическими и химическими свойствами должны обладать эти элементы. В работе обсуждается вопрос и о возможности существования элементов, способных заполнить другие пустующие клетки таблицы. И, как бы подводя итог сказанному, Д.И.Менделеев пишет о том, что применение предложенной системы элементов к сличению как их самих, так и соединений, образуемых ими, представляет такие выгоды, каких не давала ни одна из точек зрения, до сих пор применяемых в химии.

Вторая обширная работа - О законе периодичности - была задумана ученым в 1871г. Именно в ней предполагалось дать полное и обоснованное изложение открытия для того, чтобы познакомить с ним широкие круги мировой научной общественности. Основную часть этой работы составила статья Периодическая законность химических элементов, опубликованная в Анналах химии и фармации. Статья явилась итогом более чем двухлетней работы ученого. После вводной части, в которой даны некоторые важные определения и, прежде всего, определение понятий элемент и простое тело, а также изложены некоторые общие соображения о свойствах элементов и соединений и возможностях их сопоставлений и обобщений, Д.И.Менделеев в нескольких параграфах рассматривает важнейшие положения периодического закона и выводы из него в связи с проведенными собственными исследованиями. Так, в Сущности закона периодичности на основе сопоставлений атомных весов элементов, формул их окислов и гидратов окисей Дмитрий Иванович констатирует, что между атомными весами и всеми другими свойствами элементов существует тесная закономерная зависимость. Общим признаком закономерного изменения свойств элементов, расположенных в порядке возрастания их атомных весов, является периодичность свойств. Он пишет, что по мере возрастания атомного веса элементы сперва имеют все новые и новые изменчивые свойства, а потом эти свойства вновь повторяются в новом порядке, в новой строке и в ряде элементов и в той же последовательности, как и в предшествовавшем ряде. А потому закон периодичности можно сформулировать следующим образом: свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел, стоят в периодической зависимости (т.е. правильно повторяются) от их атомного веса. Далее высказанное фундаментальное положение иллюстрируется большим числом примеров периодического изменения свойств как элементов, так и образуемых ими соединений. Второй параграф Применение закона периодичности к систематике элементов начинается словами о том, что система элементов имеет значение не только педагогическое, не только облегчает изучение разнообразных фактов, приводя их в порядок и связь, но имеет и чисто научное значение, открывая аналогии и указывая через то новые пути для изучения элементов. Здесь перечисляются способы расчета атомных весов элементов и свойства их соединений на основании положения элементов в периодической системе (бериллий, ванадий, таллий), в частности способ пропорций. В Применении закона периодичности к определению атомных весов мало исследованных элементов обсуждается положение некоторых элементов в периодической системе и описывается метод расчета атомных весов на основе системы элементов. Дело в том, что ко времени открытия периодического закона атомные веса ряда элементов были, как выражается Д.И.Менделеев, установлены на признаках иногда очень шатких. Поэтому некоторые элементы при размещении их в периодической системе только по принятому в то время атомному весу оказывались явно не на месте. Основываясь на рассмотрении комплекса физических и химических свойств таких элементов, Д.И.Менделеев предложил соответствующее их свойствам место в системе, причем в ряде случаев пришлось пересмотреть принятый до тех пор их атомный вес. Так индий, атомный вес которого принимался за 75 и который на этом основании должен был быть помещен во вторую группу, ученый перенес в третью группу, исправив при этом атомный вес на 113. Для урана с атомным весом 120 и положением в третьей группе на основании подробного анализа физических и химических свойств и свойств его соединений было предложено место в шестой группе, а атомный вес удвоен (240). Далее автор рассматривал весьма трудный, особенно в то время, вопрос о размещении в периодической системе редкоземельных элементов - церия, дидима, лантана, иттрия, эрбия. Но решен этот вопрос был только спустя тридцать с лишним лет. Заканчивается эта работа Применением закона периодичности к определению свойств не открытых еще элементов, пожалуй, особенно важным для подтверждения периодического закона. Здесь Д.И.Менделеев указывает, что в некоторых местах таблицы явно недостает нескольких элементов, которые в дальнейшем должны быть открыты. Он предсказывает свойства еще не открытых элементов, прежде всего аналогов бора, алюминия и кремния (экабор, экаалюминий, экасилиций). Эти предсказания свойств не известных еще элементов характеризуют не только научную смелость гениального ученого, основанную на твердой уверенности в открытом им законе, но и силу научного предвидения. Через несколько лет, после открытия галлия, скандия и германия, когда все его предсказания блестяще подтвердились, периодический закон был признан во всем мире. А пока, в первые годы после выхода статьи, эти предсказания остались почти незамеченными ученым миром. Кроме того, в статье был затронут вопрос об исправлениях атомных весов некоторых элементов на основе периодического закона и применению периодического закона к получению дополнительных данных о формах химических соединений элементов.

Итак, к концу 1871г. все основные положения периодического закона и весьма смелые выводы из него, сделанные Д.И.Менделеевым, были опубликованы в систематическом изложении. Эта статья завершила первый и важнейший этап исследований Д.И.Менделеева по периодическому закону, она стала плодом более чем двухлетней титанической работы над решением разнохарактерных проблем, возникших перед ученым после составления им первой таблицы Опыт системы элементов в марте 1869г. В последующие годы Дмитрий Иванович от случая к случаю возвращался к разработке и обсуждению отдельных проблем, связанных с дальнейшим развитием периодического закона, но он уже не занимался длительными систематическими исследованиями в этой области, как это имело место в 1869 - 1871гг. Вот как сам Д.И.Менделеев оценивал в конце 90-х годов свой труд: Это лучший свод моих взглядов и соображений о периодичности элементов и оригинал, по которому писалось потом так много про эту систему. Это причина главная моей научной известности, потому что многое оправдалось гораздо позднее (Р. Добротин. Летопись жизни и деятельности Д. И. Менделеева). В статье разработаны и последовательно изложены все стороны открытого им закона, а также сформулированы важнейшие его приложения. Здесь Д.И.Менделеев дает отточенную, ставшую канонической формулировку периодического закона: … свойства элементов (а, следовательно, и образованных из них простых и сложных тел) находятся в периодической зависимости от их атомного веса (Р. Добротин. Летопись жизни и деятельности Д. И. Менделеева). В этой же статье ученый дает и критерий фундаментальности законов природы вообще: Каждый закон природы получает научное значение только лишь в случае, если он, так сказать, допускает практические следствия, т.е. такие логические выводы, которые объясняют необъясненное и указывают на неизвестные до сих пор явления, и особенно если закон приводит к предсказаниям, которые могут быть проверены опытом. В последнем случае очевидно значение закона и возможно проверить его справедливость, что, по крайней мере, побуждает к разработке новых областей науки (Р. Добротин. Летопись жизни и деятельности Д. И. Менделеева). Применяя этот тезис к периодическому закону, Дмитрий Иванович называет следующие возможности его приложения: к системе элементов; к определению свойств еще неизвестных элементов; к определению атомного веса малоисследованных элементов; к исправлению величин атомных весов; к пополнению сведений о формах химических соединений. Кроме того, Д.И.Менделеев указывает на возможность приложимости периодического закона: к правильному представлению о так называемых молекулярных соединениях; для определения случаев полимерии среди неорганических соединений; к сравнительному изучению физических свойств простых и сложных тел (Р.Добротин. Летопись жизни и деятельности Д. И. Менделеева). Можно сказать, что в этой статье ученый наметил широкую программу исследований по неорганической химии, опирающуюся на учение о периодичности. Действительно, многие важные направления неорганической химии в конце XIX - начале ХХ века фактически развивались по путям, намеченным великим русским ученым - Д.И.Менделеевым, а открытие и последующее признание периодического закона можно рассматривать как завершение и обобщение целого периода в развитии химии.

Триумф периодического закона

Как и всякое другое великое открытие, такое крупнейшее научное обобщение, как периодический закон, имевшее, к тому же глубокие исторические корни, должно было бы вызвать отклики, критику, признание или непризнание, приложения в исследованиях. Но как это ни странно, в первые годы после открытия закона откликов и выступлений химиков, дающих его оценку, фактически не последовало. Во всяком случае, в начале 70-х годов не появилось сколько - ни будь серьезных откликов на статьи Д.И.Менделеева. Химики предпочитали молчать, конечно не потому, что они ничего не слышали об этом законе или не понимали его, а, как объяснял впоследствии такое отношение Э.Резерфорд, просто химики его времени были более заняты собиранием и добыванием фактов, чем размышлением об их соотношении. Однако выступления Д.И.Менделеева не остались совершенно незамеченными, хотя и вызвали неожиданную реакцию со стороны отдельных иностранных ученых. Но все появившееся в иностранных журналах публикации касались не сущности открытия Д.И.Менделеева, а ставили вопрос о приоритете этого открытия. У великого русского ученого было немало предшественников, пытавшихся подойти к решению вопроса о систематизации элементов и, поэтому, когда Д.И.Менделеев показал, что периодический закон - это фундаментальный закон природы, некоторые из них предъявили свои права на приоритет в открытии этого закона. Так, корреспондент Немецкого химического общества в Лондоне Р.Герстель выступил с заметкой, в которой утверждал, что идея Д.И.Менделеева о естественной системе элементов была высказана еще за несколько лет до него В.Одлингом. Несколько ранее появилась книга немецкого химика Х.В.Бломстранда, в которой он предложил классификацию элементов по их аналогии с водородом и кислородом. Все элементы были разделены автором на две большие группы по признаку электрической полярности в духе электрохимической теории И.Я. Берцелиуса. Со значительными искажениями принципы периодической системы были изложены и в брошюре Г.Баумгауэра. Но больше всего публикаций было посвящено системе элементов Л.Мейера, целиком основанной на принципах естественной систематики Д.М.Менделеева, которая, как он утверждал, была опубликована еще в 1864г. Л.Мейер был крупным представителем неорганической химии в Германии в 60 - 80-х годах ХlХ века. Все его работы были посвящены, в основном, изучению физико-химических свойств элементов: атомных масс, теплоемкости, атомных объемов, валентности, изоморфизма и различных способов их определения. Главную цель своих исследований он видел в собирании точных экспериментальных данных (уточнение атомных масс, установление физических констант) и не ставил перед собой широких задач по обобщению накопленного материала в отличие от Д.И.Менделеева, который при изучении различных физико-химических свойств старался отыскать взаимосвязь между всеми элементами, выяснить характер изменения свойств элементов. Этими выступлениями, в сущности, и ограничивается первоначальная реакция ученого мира на открытие периодического закона и на основные статьи о периодическом законе, опубликованные Д.И.Менделеевым в 1869 - 1871гг. В основе своей они были направлены на то, чтобы подвергнуть сомнению новизну и приоритет открытия и вместе с тем использовать основную идею Д.И.Менделеева для собственных построений систем элементов.

Но прошло всего четыре года, и весь мир заговорил о периодическом законе, как о гениальнейшем открытии, об оправдании блестящих предсказаний Д.И.Менделеева. Дмитрий Иванович, с самого начала полностью уверенный в особой научной важности открытого им закона, не мог и предполагать, что уже через несколько лет он станет свидетелем научного триумфа своего открытия. Еще в феврале 1874г. французский химик П.Лекок де Буабодран проводил химическое исследование цинковой обманки с металлургического завода в Пьеррфитте в Пиренеях. Это исследование шло медленно и закончилось открытием в 1875г. нового элемента - галлия, названного в честь Франции, которую древние римляне называли Галлией. Известие об открытии появилось в Докладах Парижской академии наук и в ряде других изданий. Д.И.Менделеев, внимательно следивший за научной литературой, сразу же узнал в новом элементе предсказанный им экаалюминий, несмотря на то, что в первом сообщении автора открытия галлий был описан лишь в самых общих чертах и некоторые его свойства были определены неправильно. Так, предполагалось, что удельный вес экаалюминия 5,9, а удельный вес открытого элемента - 4,7. Д.И.Менделеев отправил Л. Де Буабодрану письмо, в котором не только обращал внимание на свои работы по периодическому закону, но и указал на ошибку при определении удельного веса. Лекок де Буабодран, никогда до этого не слышавший ни о русском ученом, ни об открытом им периодическом законе химических элементов воспринял это выступление с неудовольствием, но затем, познакомившись со статьей Д.И.Менделеева о периодическом законе, повторил свои опыты и действительно оказалось, что предсказанная Д.И.Менделеевым величина удельного веса точно совпала с определенной Л.де Буабодраном опытным путем. Это обстоятельство, конечно, не могло не произвести самого сильного впечатления как на самого Лекока де Буабодрана, так и на весь ученый мир. Таким образом, предвидение Д.И.Менделеева блестяще оправдалось (прил. таб. 5). Вся история открытия и изучения соединений галлия, получившая освещение в литературе того времени, невольно привлекла к себе внимание химиков и стала первым толчком ко всеобщему признанию периодического закона. Спрос на основную работу Д.И.Менделеева Периодическая законность химических элементов, опубликованную в Анналах Либиха, оказался настолько большим, что потребовалось перевести ее на английский и французский языки, а многие ученые стремились внести свой вклад в поиски новых, еще неизвестных элементов, предсказанных и описанных Д.И.Менделеевым. Это В.Крукс, В.Рамзай, Т.Карнелли, Т.Торп, Г.Хартли - в Англии; П.Лекок де Буабодран, Ш.Мариньяк - во Франции; К.Винклер - в Германии; Ю.Томсен - в Дании; И.Ридберг - в Швеции; Б.Браунер - в Чехии и т.д. Их Д.И.Менделеев называл укрепителями закона. В лабораториях различных стран начались химико-аналитические исследования.

К числу таких ученых принадлежал и профессор аналитической химии Упсальского университета Л.Ф.Нильсон. Работая с минералом эвксенитом, содержащим редкоземельные элементы, он получил, кроме основного продукта, какую-то неизвестную ему землю (оксид). При тщательном и подробном изучении этой неизвестной земли в марте 1879г. Нильсон обнаружил новый элемент, основные свойства которого совпадали со свойствами описанного Д.И.Менделеевым в 1871г. экабора. Этот новый элемент был назван скандием в честь Скандинавии, где он был открыт и нашел свое место в третьей группе периодической системы элементов между кальцием и титаном так, как это и было предсказано Д.И.Менделеевым (прил. таб. 6). История открытия экабора-скандия еще раз нагляднейшим образом подтвердила не только смелые предвидения Д.И.Менделеева, но и чрезвычайную важность для науки открытого им периодического закона. Уже после открытия галлия стало совершенно очевидным, что периодический закон представляет собой в полном смысле слова путеводную звезду химии, указывающую, в каком направлении следует вести поиски новых, неизвестных еще химических элементов.

Через несколько лет после открытия скандия, а точнее в 1886г., периодический закон вновь привлек к себе всеобщее внимание. В Германии вблизи Фрейберга в районе горы Химмельсфюрст на серебряном руднике был найден новый неизвестный минерал. Профессор А.Вейсбах, открывший этот минерал, назвал его аргиродитом. Качественный анализ нового минерала был произведен химиком Г.Т.Рихтером, а количественный анализ - известным химиком-аналитиком К.А.Винклером. В ходе исследований Винклер получил неожиданный и странный результат. Оказалось, что суммарное процентное содержание элементов, входящих в состав аргиродита, равно лишь 93%, а не 100%, как это следовало бы. Очевидно, какой-то элемент, содержащийся к тому же в минерале в значительном количестве, был упущен при анализе. Восемь повторных анализов, выполненных с особой тщательностью, дали тот же результат. Винклер предположил, что имеет дело с не открытым еще элементом. Он назвал этот элемент германий и описал его свойства. Тщательное изучение свойств германия и его соединений скоро привело Винклера к несомненному выводу, что новый элемент - экасилиций Д.И.Менделеева (прил. таб. 7). Такое необыкновенно близкое совпадение предсказанных и найденных опытным путем свойств германия поразило ученых, а сам Винклер в одном из сообщений в Немецком химическом обществе сравнил предсказание Д.И.Менделеева с предсказаниями астрономов Адамса и Леверье о существовании планеты Нептун, сделанными только на основании расчетов.

Блестящее подтверждение предсказаний Д.И.Менделеева оказало большое влияние на все дальнейшее развитие химии и всего естествознания. С середины 80-х гг. периодический закон был, безусловно, признан всем ученым миром и вошел в арсенал науки как основа научного исследования. С этого времени на основе периодического закона началось систематическое исследование соединений всех известных элементов и поиски неизвестных, но предвидимых законом соединений. Если до открытия периодического закона ученые, исследовавшие различные, особенно вновь открываемые, минералы, работали в сущности вслепую, не зная, где искать новые, неизвестные элементы и каковы должны быть их свойства, то, основываясь на периодическом законе, открытие новых элементов оказалось возможным совершать почти без всяких неожиданностей. Периодический закон позволил точно и однозначно установить число не открытых еще элементов с атомными весами в пределах от 1 до 238 - от водорода до урана. В течение всего каких-нибудь пятнадцати лет все предсказания русского исследователя исполнились, и на пустующие до тех пор места в системе стали новые элементы с заранее точно вычисленными свойствами. Однако еще при жизни Д.И.Менделеева периодический закон дважды подвергся серьезным испытаниям. Новые открытия казались в начале не только необъяснимыми с точки зрения периодического закона, но даже противоречащими ему. Так, в 90-х годах У.Рамзай и Дж.У.Рэлей открыли целую группу инертных газов. Для Д.И.Менделеева само по себе это открытие не было полной неожиданностью. Он предполагал возможность существования аргона и других элементов - его аналогов - в соответствующих клетках периодической системы. Однако свойства вновь открытых элементов и прежде всего их инертность (нулевая валентность) вызвали серьезные затруднения при размещении новых газов в периодической системе. Казалось, что для этих элементов нет мест в периодической системе и Д.И.Менделеев далеко не сразу согласился с пополнением периодической системы нулевой группой. Но скоро стало очевидным, что периодическая система с честью выдержала испытание и после внесения в нее нулевой группы приобрела еще более стройный и законченный вид. На рубеже XIX и ХХ столетий была открыта радиоактивность. Свойства радиоактивных элементов настолько не соответствовали традиционным представлениям об элементах и атомах, что возникло сомнение в справедливости периодического закона. К тому же число вновь открытых радиоактивных элементов оказалось таким, что возникли, как представлялось, непреодолимые затруднения с размещением этих элементов в периодической системе. Однако вскоре, правда уже после смерти Д.И.Менделеева, возникшие затруднения были полностью устранены, и периодический закон приобрел дополнительные черты и новый смысл, что привело к расширению его научного значения.

В ХХ веке менделеевское учение о периодичности остается одной из основ современных представлений о строении и свойствах вещества. Это учение включает два центральных понятия - о законе периодичности и о периодической системе элементов. Система служит своеобразным графическим выражением периодического закона, который в отличие от многих других фундаментальных законов природы не может быть выражен в виде какого-либо математического уравнения или формулы. На протяжении ХХ века содержание учения о периодичности постоянно расширялось и углублялось. Это и рост числа химических элементов, обнаруженных в природе и синтезированных. Например, европий, лютеций, гафний, рений - стабильные элементы, существующие в земной коре; радон, франций, протактиний - природные радиоактивные элементы; технеций, прометий, астат - синтезированные элементы. Размещение некоторых новых элементов в периодической системе не вызывало затруднений, поскольку существовали закономерные пробелы в определенных ее подгруппах (гафний, рений, технеций, радон, астат, т.д.). Лютеций, прометий, европий оказались членами редкоземельного семейства, и вопрос об их месте стал составной частью проблемы размещения редкоземельных элементов. Проблема места трансактиниевых элементов и сейчас еще является дискуссионной. Таким образом, новые элементы в ряде случаев потребовали дополнительной разработки представлений о структуре периодической системы. Детальное изучение свойств элементов привело к неожиданным открытиям и к установлению новых важных закономерностей. Явление периодичности оказалось гораздо более сложным, чем это представлялось в ХlХ веке. Дело в том, что принцип периодичности, найденный Д.И.Менделеевым для химических элементов, оказался распространенным и на атомы элементов, на атомный уровень организации материи. Периодические изменения свойств элементов объясняются существованием электронной периодичности, повторением сходных типов электронных конфигураций атомов по мере увеличения значений зарядов их ядер. Если на элементном уровне периодическая система представляла обобщение эмпирических фактов, то на атомном уровне это обобщение получило теоретическую основу. Дальнейшее углубление представлений о периодичности шло по двум направлениям. Одно связано с совершенствованием теории периодической системы благодаря появлению квантовой механики. Другое напрямую относится к попыткам систематизации изотопов и разработке ядерных моделей. Именно на этом пути возникло понятие о ядерной (нуклонной) периодичности. Ядерная периодичность носит качественно иной характер по сравнению с электронной (если в атомах действуют кулоновские силы, то в ядрах проявляются специфические ядерные силы). Мы сталкиваемся здесь с еще более глубоким уровнем проявления периодичности - ядерным (нуклонным), характеризующимся многими специфическими чертами.

Итак, история периодического закона представляет интересный пример открытия и дает критерий для суждения о том, что такое открытие. Д.И.Менделеев многократно повторял, что истинный закон природы, дающий возможности для предвидения и предсказания, следует отличать от случайно замеченных закономерностей и правильностей. Открытие предсказанных ученым галлия, скандия и германия продемонстрировало огромное значение научного предвидения, базирующегося на прочной основе теоретических положений и расчетов. Д.И.Менделеев не был пророком. Не интуиция талантливого ученого, не какая-то особая способность предвидеть будущее явилось основой для описания свойств еще не открытых элементов. Лишь непоколебимая уверенность в справедливости и огромном научном значении открытого им периодического закона, понимание значения научного предвидения дали ему возможность выступить перед научным миром со смелыми и казавшимися многим невероятными предсказаниями. Д.И.Менделеев страстно желал, чтобы открытый им всеобщий закон природы стал основой и руководством для дальнейших попыток человечества проникнуть в тайны строения вещества. Он говорил, что законы природы не терпят исключений и поэтому с полной уверенностью высказывал то, что являлось прямым и очевидным следствием из открытого закона. В конце ХlХ и в ХХ веках периодический закон подвергся серьезным испытаниям. Неоднократно казалось, что вновь установленные факты противоречат периодическому закону. Так было при открытии благородных газов и явлений радиоактивности, изотопии и т.д. Трудности возникли с размещением в системе редкоземельных элементов. Но, несмотря ни на что, периодический закон доказал, что он действительно один из основополагающих великих законов природы. На основе периодического закона происходило все дальнейшее развитие химии. На базе этого закона была установлена внутренняя структура атомов и выяснены закономерности их поведения. Периодический закон с полным основанием называют путеводной звездой при изучении химии, при ориентировке в сложнейшем лабиринте беспредельного многообразия веществ и их превращений. Подтверждением этому служит и открытие российских и американских ученых в городе Дубне (Московская область) нового, 118 элемента периодической системы. По словам директора Объединенного института ядерных исследований, член-корреспондента РАН А.Сисакяна ученые увидели этот элемент с помощью физических ускорителей в лабораторных условиях. 118-й элемент на сегодняшний день самый тяжелый из всех элементов периодической системы, существующих на Земле. Это открытие еще раз подтвердило истину, что периодический закон - великий закон природы, открытый Д. И. Менделеевым, остается незыблемым.

Триумф периодического закона был триумфом и для самого Д.И.Менделеева. В 80-х годах он, и ранее хорошо известный среди ученых Западной Европы выдающимися исследованиями, приобрел высокий авторитет во всем мире. Виднейшие представители науки оказывали ему всевозможные знаки уважения, восхищаясь его научным подвигом. Д.И.Менделеев был избран членом многих иностранных академий наук и ученых обществ, получил немало почетных званий, отличий и наград.

В 1869 году великим русским ученым-химиком Д. И. Менделеевым было сделано открытие, определившее дальнейшее развитие не только самой химии, но и многих других наук.

Вся предыстория открытия периодического закона не представляет собой явления, выходящего за рамки обычных историко-научных явлений. В истории науки едва ли можно указать пример появления крупных обобщений, которым не предшествовала бы длительная и более или менее сложная предыстория. Как отмечал сам Д. И. Менделеев, нет ни одного сколько-нибудь общего закона природы, который бы основался сразу. Всегда его утверждению предшествует много предчувствий, а признание закона наступает не с момента зарождения первой мысли о нем и даже не тогда, когда он вполне осознан во всем его значении, а лишь по утверждении его следствий опытами, которые и должны признаваться высшей инстанцией соображений и мнений. Действительно, можно констатировать вначале появление лишь частных, иногда даже случайных наблюдений и сопоставлений. Варианты подобных сопоставлений с одновременным расширением сопоставляемых фактических данных приводят иногда к частным обобщениям, лишенным, однако, основных признаков закона природы. Именно таковы все доменделеевские попытки систематизации элементов, в том числе таблицы Ньюлендса, Одлинга, Мейера, график Шанкуртуа и другие. В отличие от своих предшественников Д. И. Менделеев не искал частных закономерностей, а стремился решить общую проблему принципиального характера. При этом, опять-таки, в отличие от своих предшественников, оперировал с проверенным количественными данными, и лично проверял экспериментально сомнительные характеристики элементов. Можно определенно утверждать, что к открытию периодического закона его привела вся предшествующая научная деятельность, что открытие это явилось завершением более ранних попыток Д. И. Менделеева изучить и сопоставить физические и химические свойства разнообразных веществ, точно сформулировать идею о тесной внутренней связи между различными веществами и прежде всего - между химическими элементами. Если не учитывать ранних исследований ученого по изоморфизму, внутреннему сцеплению в жидкостях, по растворам и т.д., то было бы невозможно объяснить внезапность открытия периодического закона. Нельзя не поражаться гению Д. И. Менделеева, сумевший уловить великое единство в необъятном хаосе, в беспорядке накопленных до него химиками разрозненных фактов и сведений. Он сумел установить естественный закон химических элементов в то время, когда еще почти ничего не было известно о строении вещества.

Итак, к концу ХlХ века в результате открытия периодического закона сложилась следующая картина развития неорганической химии. К концу 90-х годов закон получил всеобщее признание, позволил ученым предвидеть новые открытия и систематизировать накапливающийся экспериментальный материал, сыграл выдающуюся роль в обосновании и дальнейшем развитии атомно-молекулярного учения. Периодический закон стимулировал открытие новых химических элементов. С момента открытия галлия предсказательные способности системы стали очевидными. Но в то же время они были еще ограниченными вследствие незнания физических причин периодичности и определенного несовершенства структуры системы. С открытием на Земле гелия и аргона английский ученый В. Рамзай отважился на предсказание других, неизвестных еще благородных газов - найденных вскоре неона, криптона и ксенона. В периодическую систему, опубликованную в восьмом издании учебника Основы химии в 1906г., Д. И. Менделеев включил 71 элемент. Эта таблица подводила итог огромной работы по открытию, изучению и систематике элементов за 37 лет. Здесь нашли свое место галлий, скандий, германий, радий, торий; пять инертных газов образовали нулевую группу. В свете периодического закона многие понятия общей и неорганической химии приобрели более строгую форму (химический элемент, простое тело, валентность). Фактом своего существования периодическая система во многом способствовала правильной интерпретации результатов, достигнутых при изучении радиоактивности, помогала определять химические свойства обнаруживаемых элементов. Так, без системы не могла бы быть понятна инертная природа эманаций, оказавшихся впоследствии изотопами самого тяжелого благородного газа - радона. Но классические физико-химические методы исследования оказались не в состоянии решить проблемы, связанные с анализом причин различных отступлений от периодического закона, но они в значительной мере подготовили основу для раскрытия физического смысла места элемента в системе. Изучение различных физических, механических, кристаллографических и химических свойств элементов показало их общую зависимость от более глубоких и скрытых для того времени внутренних свойств атомов. Сам Д. И. Менделеев отчетливо сознавал, что периодическая изменяемость простых и сложных тел подчиняется некоторому высшему закону, природу которого, а тем более причины не было еще средств охватить. Науке еще только предстояло решить эту проблему.

В начале ХХ века периодическая система столкнулась с таким серьезным препятствием, как массовое открытие радиоэлементов. Для них не находилось достаточно места в менделеевской таблице. Эта трудность была преодолена спустя шесть лет после смерти ученого благодаря формулировке понятий об изотопии и о заряде ядра атома, численно равном порядковому номеру элемента в периодической системе. Учение о периодичности вступило в новый, физический этап своего развития. Наиболее важным достижением оказалось объяснение физических причин периодического изменения свойств элементов и, как следствие, структуры периодической системы. Именно периодическая система элементов послужила Н. Бору важнейшим источником информации при разработке теории строения атоиов. А создание такой теории означало переход менделеевского учения о периодичности на новый уровень - атомный, или электронный. Стали ясными физические причины проявления химическими элементами и их соединениями самых разнообразных свойств, остававшихся непонятными для химии ХlХ века. На протяжении 20 - 30-х годов были открыты почти все стабильные изотопы химических элементов; в настоящее время их число составляет примерно 280. Кроме того, в природе обнаружено свыше 40 изотопов радиоактивных элементов, синтезировано около 1600 искусственных изотопов. Закономерности распределения элементов в периодической системе позволили объяснить явление изоморфизма - замещение в кристаллических решетках минералов атомов и атомных групп другими атомами и атомными группами.

Огромное значение имеет учение о периодичности в развитии геохимии. Эта наука возникла в последней четверти ХIХ века, когда начали интенсивно изучать проблему распространенности элементов в земной коре и закономерности их распределения в различных рудах и минералах. Периодическая система способствовала выявлению многих геохимических закономерностей. Были выделены определенные поля-блоки, охватывающие сходные в геохимическом отношении элементы, развита идея сходства и различия элементов, расположенных по диагоналям системы. В свою очередь это позволило изучить законы выделения элементов в ходе геологического развития земной коры и их совместного присутствия в природе.

ХХ век называют веком широчайшего использования катализа в химии. И здесь периодическая система служит основой для систематизации веществ с каталитическими свойствами. Так было выяснено, что для гетерогенных реакций окисления-восстановления каталитическим эффектом обладают все элементы побочных подгрупп таблицы. Для реакций кислотно-основного катализа, к которому в промышленных условиях относят, например, крекинг, изомеризацию, полимеризацию, алкилирование, т.д., катализаторами являются щелочные и щелочноземельные металлы: Li, Na, K, Rb, Cs, Ca; в реакциях кислотного - все р-элементы второго и третьего периодов (кроме Ne и Ar), а также Br И J.

На основе ядерного уровня представлений о периодичности решают и проблемы космохимии. Изучение состава метеоритов и лунного грунта, данные, полученные автоматическими станциями на Венере и Марсе показывают, что в состав этих объектов входят те же химические элементы, которые известны и на Земле. Таким образом, закон периодичности применим и для других областей Вселенной.

Можно было бы назвать еще многие направления научных исследований, где периодическая система элементов выступает в качестве необходимого инструмента познания. Не зря в своем докладе на Юбилейном менделеевском съезде, посвященном столетию открытия периодического закона, академик С. И. Вольфкович сказал о том, что периодический закон явился основным рубежом в истории химии. Он явился источником неисчислимых исследований химиков, физиков, геологов, астрономов, философов историков и продолжает разносторонне влиять на биологию, астрономию, технологию и другие науки. А закончить свою работу мне хотелось бы словами немецкого физика и химика В. Мейера, писавшего, что смелость мысли и прозорливость Менделеева будет во все времена вызывать восхищение (Ю. Соловьев. История химии).

Всё материальное, что нас окружает в природе, будь то космические объекты, обычные земные предметы или живые организмы, состоит из веществ. Разновидностей их существует много. Ещё в древности люди заметили, что они способны не только изменять своё физическое состояние, но и превращаться в другие вещества, наделённые иными свойствами по сравнению с первоначальными. Но вот законы, согласно которым происходят подобные преобразования материи, человек понял не сразу. Для того чтобы сделать это, необходимо было правильно выявить основу вещества и классифицировать существующие в природе элементы. Подобное стало возможным лишь только в середине XIX века с открытием периодического закона. Истории его создания Д.И. Менделеевым предшествовали долгие годы работы, а формированию данного рода знаний способствовал многовековой опыт всего человечества.

Когда были заложены основы химии?

Умельцы античных времён достаточно преуспели в литье и плавке различных металлов, зная множество секретов их трансмутации. Они передали свои знания и опыт потомкам, которые использовали их вплоть до времён Средневековья. Считалось, что неблагородные металлы вполне возможно превратить в ценные, что, собственно, и было основной задачей химиков вплоть до 16-го столетия. В сущности, в подобной идее были заложены ещё философско-мистические представления древнегреческих учёных о том, что вся материя строится из неких «первоэлементов», способных перевоплощаться один в другой. Несмотря на видимую примитивность такого подхода, он сыграл свою роль в истории открытия Периодического закона.

Панацея и белая тинктура

Занимаясь поиском первоосновы, алхимики свято верили в существование двух фантастических веществ. Одним из них был прославленный в легендах философский камень, именуемый также жизненным эликсиром или панацеей. Считалось, что подобное средство не только было безотказным способом превращения в золото ртути, свинца, серебра и прочих веществ, но также служило чудодейственным универсальным лекарством, исцеляющим любые человеческие недуги. Другой элемент, носивший название белой тинктуры, не относился к разряду столь эффективных, но наделялся способностью превращать в серебро остальные вещества.

Рассказывая предысторию открытия периодического закона, невозможно не упомянуть о знаниях, накопленных алхимиками. Они олицетворяли собой образец символического мышления. Представители этой полумистической науки создали некую химическую модель мира и процессов, происходящих в нём на космическом уровне. Стремясь понять суть всех вещей, они подробнейшим образом записывали лабораторные приёмы, оборудование и сведения о химической посуде, с большой скрупулёзностью и старательностью относясь к передаче своего опыта коллегам и потомкам.

Потребность в классификации

Значительных по объёму сведений о самых разных химических элементах к XIX веку накоплено было достаточно, что породило естественную необходимость и желание учёных их систематизировать. Но для проведения подобной классификации требовались дополнительные экспериментальные данные, а также не мистические, а реальные знания о строении веществ и сути основы устройства материи, которых пока не было. К тому же имеющиеся сведения о значении атомных масс известных в те времена химических элементов, на основе которых производилась систематизация, не отличались особой точностью.

Но попытки классификации в среде естествоиспытателей неоднократно предпринимались ещё задолго до осознания истинной сути вещей, составляющей ныне основу современной науки. А в указанном направлении работали многие учёные. Рассказывая кратко о предпосылках открытия периодического закона Менделеева, следует упомянуть о примерах подобных объединений элементов.

Триады

Учёные тех времён чувствовали, что свойства, проявляемые самыми разнообразными веществами, находятся в несомненной зависимости от величин их атомных масс. Понимая это, химик из Германии Иоганн Дёберейнер предложил свою систему классификации элементов, составляющих основу материи. Случилось это в 1829 году. И событие это было достаточно серьёзным продвижением в науке для того периода её развития, а также важным этапом в истории открытия периодического закона. Дёберейнер объединил известные элементы в сообщества, дав им наименование «триады». По существующей системе при этом масса крайних элементов оказывалась равна среднему от суммы атомных масс того члена группы, который находился между ними.

Попытки расширить границы триад

Недостатков в упомянутой системе Дёберейнера было достаточно. К примеру, в цепочке бария, стронция, кальция отсутствовал сходный с ними по строению и свойствам магний. А в сообществе теллура, селена, серы не хватало кислорода. Многие другие похожие вещества также не удалось классифицировать согласно системе триад.

Указанные идеи пытались развивать многие другие химики. В частности немецкий учёный Леопольд Гмелин стремился раздвинуть "тесные" рамки, расширив группы классифицируемых элементов, распределив их в порядке эквивалентных весов и электроотрицательности элементов. Его структуры образовывали не только триады, но и тетрады, пентады, но немецкому химику так и не удалось уловить суть периодического закона.

Спираль де Шанкуртуа

Ещё более сложную схему построения элементов придумал Александр де Шанкуртуа. Он расположил их на плоскости, свёрнутой в цилиндр, распределив по вертикалям с наклоном в 45° в порядке возрастаниях атомных масс. Как предполагалось, по линиям, параллельным оси данной объёмной геометрической фигуры, должны были располагаться вещества со сходными свойствами.

Но на деле идеальной классификации не получилось, так как на одну вертикаль иногда попадали отнюдь не родственные элементы. К примеру, рядом с щелочными металлами оказался совсем другого химического поведения марганец. И в одну "компанию" попали сера, кислород и совсем с ними не сходный элемент титан. Однако подобная схема тоже внесла свою лепту, заняв своё место в истории открытия периодического закона.

Другие попытки создания классификаций

Следом за описанными свою систему классификации предложил Джон Ньюлендс, заметив, что сходство в свойствах элементов, расставленных в соответствии с увеличением атомной массы, проявляет каждый восьмой член из получившегося ряда. Найденную закономерность учёному пришло в голову сравнить со структурой расположения музыкальных октав. При этом он присваивал каждому из элементов свой порядковый номер, располагая их горизонтальными рядами. Но подобная схема опять не получилась идеальной и была оценена весьма скептически в научных кругах.

С 1964 до 1970 гг. таблицы, упорядочивающие химические элементы, создавали также Одлинг и Мейер. Но подобные попытки снова имели свои недостатки. Всё это происходило уже накануне открытия Менделеевым периодического закона. А некоторые труды с несовершенными попытками классификации публиковались даже после того, как таблица, который мы пользуемся и по сей день, была представлена миру.

Биография Менделеева

Родился гениальный русский учёный в городе Тобольске в 1834 году в семье директора гимназии. В доме, кроме него, было ещё шестнадцать братьев и сестёр. Не обделённый вниманием, как самый младший из детей, Дмитрий Иванович с самого незначительного возраста поражал всех необыкновенными способностями. Родители, несмотря на трудности, стремились дать ему самое лучшее образование. Так, Менделеев окончил сначала гимназию в Тобольске, а затем Педагогический институт в столице, сохранив при этом в душе глубокий интерес к наукам. И не только к химии, но и к физике, метеорологии, геологии, технологии, приборостроению, воздухоплаванию и другим.

Вскоре Менделеев защитил диссертацию и стал доцентом Петербургского университета, где читал лекции по органической химии. В 1865 году он представил коллегам свою докторскую на тему «О соединении спирта с водой». Годом открытия периодического закона стал 1969 г. Но этому достижению предшествовало 14 лет напряжённой работы.

О великом открытии

Учитывая ошибки, неточности, а также позитивный опыт коллег, Дмитрий Иванович сумел систематизировать химические элементы самым удобным способом. Он также заметил периодическую зависимость свойств соединений и простых веществ, их формы от значения атомных масс, о чём и говорится в формулировке периодического закона, данного Менделеевым.

Но подобные прогрессивные идеи, к сожалению, далеко не сразу нашли отклик в сердцах даже русских учёных, которые приняли эту инновацию весьма настороженно. А в среде деятелей зарубежной науки, особенно в Англии и Германии, закон Менделеева и вовсе нашёл самых ярых противников. Но очень скоро положение изменилось. Что же послужило причиной? Гениальная смелость великого русского учёного спустя некоторое время явилась миру в доказательствах его блестящей способности научного предвидения.

Новые элементы в химии

Открытие периодического закона и структура периодической таблицы, созданной им, позволили не только осуществить систематизацию веществ, но и сделать ряд предсказаний о наличии в природе многих неизвестных в те времена элементов. Именно поэтому Менделееву удалось претворить на практике то, что до него не удавалось другим учёным.

Прошло всего пять лет, и догадки начали подтверждаться. Француз Лекок де Буабодран открыл новый металл, который назвал галлий. Его свойства оказались очень сходными с предсказанным Менделеевым в теории экаалюминием. Узнав об этом, представители учёного мира тех времён были ошеломлены. Но на этом удивительные факты совсем не закончились. Далее шведом Нильсоном был обнаружен скандий, гипотетическим аналогом которого оказался экабор. А близнецом экасилиция стал открытый Винклером германий. С тех самых пор закон Менделеева начал утверждаться и приобретать всё новых сторонников.

Новые факты гениального предвидения

Создатель настолько увлёкся красотой своей идеи, что взял на себя смелость сделать некоторые допущения, правомерность которых позднее самым блестящим образом подтвердилась практическими научными открытиями. К примеру, некоторые вещества Менделеев расположил в своей таблице вовсе не в соответствии с возрастанием атомных масс. Он предвидел, что периодичность в более глубоком смысле наблюдается всё-таки не только в связи с возрастанием атомного веса элементов, а ещё и по другой причине. Великий учёный догадался, что масса элемента зависит от количества в его строении каких-то более элементарных частиц.

Таким образом, периодического закона некоторым образом натолкнуло представителей науки на мысль о составляющих атома. А учёные вскоре наступившего 20-го столетия - века грандиозных открытий - многократно убедились, что свойства элементов зависят от величины зарядов атомных ядер и строения его электронной оболочки.

Периодический закон и современность

Таблица Менделеева, оставаясь неизменной в своей основе, впоследствии многократно дополнялась и переделывалась. В ней образовалась так называемая нулевая группа элементов, включающая в себя инертные газы. Успешно решена была также проблема размещения редкоземельных элементов. Но несмотря на дополнения, значение открытия периодического закона Менделеева в первоначальном варианте переоценить достаточно трудно.

Позднее, с и явления радиоактивности, были до конца поняты причины успеха подобной систематизации, а также периодичности свойств элементов различных веществ. Вскоре в указанной таблице нашли своё место также изотопы радиоактивных элементов. Основой классификации многочисленных членов ячеек стал атомный номер. А в середине XX века окончательно была обоснована последовательность расположения элементов в таблице, зависящая от заполнения орбиталей атомов передвигающимися с огромной скоростью вокруг ядра электронами.

Металлы и силикаты, оксиды и углеводы, вода и белки Как сильно различаются они по составу, свойствам, строению. Поистине удивительно многообразие веществ, из которых состоит окружающий нас мир. А если принять во внимание и химические соединения, которые не существуют в природе, но полученные учеными в лабораториях, в списки уже известных веществ придется включать миллионы наименований. И эти списки непрерывно расширяются

В этом безбрежном море было бы невозможно ориентироваться, если бы не было в руках ученых надежного «компаса». Все вещества образованы лишь из нескольких десятков химических элементов, а сами элементы беспрекословно подчиняются единому закону. Этот важный закон – Периодический закон,- открытый в 1869г. великим русским химиком Д. И. Менделеевым, служит одним из краеугольных камней фундамента, на котором зиждется химическая наука.

Меня привлекла тема "Д. И. Менделеев и Периодический закон" тем, что захотелось подробно узнать и понять личность великого ученого, открытие им Периодического закона.

Предпосылки открытия

Периодического закона Д. И. Менделеева.

Еще на заре цивилизации люди находили в природе некоторые химические элементы, среди них медь, железо, серебро, золото и др. Эти металлы, в частности медь и железо, имели такое большое значение в жизни человека, что в честь них были названы целые исторические эпохи (бронзовый и железный века).

Значительный вклад в разработку атомических учений внесли древнегреческие философы: Демокрит (460-370гг. до н. э.), Эпикур (341-270гг. до н. э.), Аристотель (384-322гг. до н. э.). Атомистическая теория древнегреческих философов была результатом строго логичного рассуждения о первоначалах природы, о важнейших принципах жизни. Необходимо было найти единое, неизменное, неуничтожимое в многообразии окружающих вещей. Так возникла мысль о мельчайших, неделимых, неуничтожаемых телах (атомах), составляющих любую вещь.

Последовавшие затем почти тысячелетнее засилье религии и мракобесия привело к тому, что атомистика была предана забвению и возродилась лишь в XVII в. на качественно новом уровне.

Роберт Бойль (1627-1691гг.), английский физик и химик, внес большой вклад в становление химии как науки. Главная заслуга Бойля состоит в том, что он стал рассматривать химические элементы не как некие отвлеченные понятия, а как реально существующие частицы. Он считал, что в действительности химических элементов может быть немного – и тем самым нацеливал на их поиск в природе. Р. Бойль дал принципиально новое понятие о химическом элементе как строго индивидуальном материальном теле, состоящем из атомов. Ключ Бойля "состав – свойства" открывал путь химическому производству веществ с заданными свойствами.

Якоб Берцелиус (1779-1848гг.), шведский химик, определил атомные массы 45 химических элементов в 1818г. Опубликовал их в виде таблице. В том же году он провел сопоставление процентного состава 2000 химических соединений и указал их "атомные веса" (он не пользовался понятием "молекула", а рассматривал молекулы как атомы различной степени сложности). Для обозначения химических элементов Берцелиус предложил использовать начальные буквы их латинских названий. По его мнению, для обозначений химических соединений следовало использовать буквы и цифры, чтобы их легко можно было писать и печатать. Они должны были наглядно отражать соотношение элементов в соединениях, указывать относительные количества составных частей, образующих вещество, и, наконец, выражать численный результат анализа так же просто и понятно, как алгебраические формулы. Берцелиус открыл новые химические элементы: церий, селен и торий. Ему первому удалось получить в свободном состоянии кремний, титан, тантал, цирконий, а также ванадий.

Иоганн Деберейнер (1780-1849гг.), немецкий химик, при сопоставлении атомных весов некоторых химически сходных элементов нашел, что для многих широко распространенных в природе элементов эти числа довольно близки, а для таких элементов, как Fe, Co, Ni, Cr, Mn, они практически одинаковы. Кроме того, он отметил, что относительный "атомный вес" SrO представляет собой приблизительное среднее арифметическое из "атомных весов" CaO и BaO. На этой основе Деберейнер предложил "закон триад", состоящий в том, что сходные по химическим свойствам элементы могут быть сведены в группы по три элемента (триады), например Cl, Br, J или Sr, Ca, Ba. При этом атомный вес среднего элемента триады близок к половине суммы атомных весов крайних элементов.

Другие химики интересовались закономерностями в изменении значений атомных масс в группах сходных элементов. Первой из таких сопоставлений была так называемая "винтовая линия" А. де Шанкуртуа. В своих сообщениях он сделал попытку сопоставить свойства элементов в виде кривой. Он нанес на боковую поверхность цилиндра линию под углом 45° к его основанию. Поверхность цилиндра разделена вертикальными линиями на 16 частей (атомная масса кислорода равна 16). Атомные массы элементов и молекулярные массы простых тел были изображены в виде точек на винтовой линии в соответствующем масштабе. Если развернуть образующую цилиндра, то на плоскости получится ряд отрезов прямых, параллельных друг другу. При таком расположении сходные элементы оказываются друг под другом далеко не всегда. Так, в группу кислорода попадает титан; марганец включен в группу щелочных металлов; железо – в группу щелочноземельных. Однако, "винтовая линия" Шанкуртуа фиксирует и некоторые правильные соотношения между атомными массами ряда элементов, но, тем не менее, не отражает периодичности свойств элементов.

Одной из предпосылок открытия Периодического закона послужили решения международного съезда химиков в Карлсруэ в 1860г. , когда окончательно утвердилось атомно-молекулярное учение, были приняты первые единые определения понятий молекулы и атома, а также атомного веса, который мы теперь называем относительной атомной массой. Именно это понятие как неизменную характеристику атомов химических элементов Д. И. Менделеев положил в основу своей классификации. Он писал: "Масса вещества есть именно такое свойство его, от которого должны находиться в зависимости все остальные свойства. Поэтому ближе или естественнее всего искать зависимость между свойствами и сходствами элементов, с одной стороны, и атомными их весами – с другой". Предшественники Д. И. Менделеева сравнивали между собой только сходные элементы, а поэтому и не смогли открыть Периодический закон. В отличие от них Д. И. Менделеев обнаружил периодичность в изменении свойств химических элементов, расположенных в порядке возрастания величин их атомных масс, сравнивая между собой все известные ему, в том числе и несходные, элементы.

Д. И. Менделеев в своем открытии опирался на четко сформулированные исходные положения:

– Общее неизменное свойство атомов всех химических элементов – их атомная масса;

– Свойства элементов зависят от их атомных масс;

– Форма этой зависимости - периодическая.

Рассмотренные выше предпосылки можно назвать объективными, то есть не зависящими от личности ученого, так как они были обусловлены историческим развитием химии как науки.

Но без личностных качеств великого химика, которые составляют субъективную предпосылку открытия Периодического закона, вряд ли он был бы открыт в 1869г. Если бы его открыл какой-нибудь другой химик, вероятно, это произошло бы намного позже. Энциклопедичность знаний, научная интуиция, умение обобщать, постоянное стремление к познанию неведомого, дар научного предвидения Д. И. Менделеева сыграли свою немалую роль в открытии Периодического закона.

Открытие Д. И. Менделеевым

Периодического закона.

1 марта 1969г. научная общественность всего мира отмечала столетие одного из величайших законов современного естествознания – Периодического закона химических элементов. Наука и техника сделала за этот период гигантские скачки. Казалось бы, значение Периодического закона Д. И. Менделеева должно было потускнеть перед грандиозными достижениями современной науки. Напротив, в наши дни Периодический закон химических элементов представляется рельефнее и значительнее, чем 100 лет назад.

Открытие Периодического закона внесло ясность и порядок в многообразии, и разрозненные сведения о природе и химических свойствах элементах и их соединениях. Химия из эмпирического искусства преобразовалась в подлинную, точную науку. Привычная простота и четкость таблицы Д. И. Менделеева скрывают теперь от нас гигантскую и кропотливую работу по освоению и переработке всего того, что было известно до Д. И. Менделеева. Ему пришлось выполнить грандиозную работу, чтобы стала возможной и осуществимой догадка о существовании закона периодичности свойств элементов.

К 1869г. были открыты только 63 элемента. Из них достаточно хорошо изучены с точно определенными атомными массами только 48, в то время как атомная масса остальных элементов была определена неточно или неверно. Расположив элементы в ряд по возрастанию неверных, или неточно определенных, атомных масс, ни один химик в мире не мог бы обнаружить общей закономерности в их свойствах. Только непостижимая способность обобщения позволила увидеть всеобъемлющую простоту закона. Для этого необходима великая научная смелость, и этой научной смелостью обладал Д. И. Менделеев. Открытый им Периодический закон отвечал самому главному требованию – возможности предсказания нового и предвидения неизвестного. Закон Д. И. Менделеева в этом плане не имеет равных себе.

В самом деле, для того чтобы расположить химические элементы в соответствии с периодическим законом и построить первую Периодическую таблицу, Д. И. Менделеев должен был оставить в ней «пустые» места и принять новые значения атомных масс для многих элементов, т. е. предсказать новые элементы. Для этого нужна уверенность в истинности вновь открытого закона, необходима смелость и решимость, что и отличает Д. И. Менделеева от всех его предшественников.

Более 30 лет Д. И. Менделеев работал над открытием и совершенствованием Периодического закона. Будучи уверенным, что он открыл новый естественный закон природы, Д. И. Менделеев на основании его предсказывает существование 12 неизвестных в то время науке элементов, для трех из них дает подробное описание их свойств, а также свойств их соединений и даже тех способов, при помощи которых они впоследствии могут быть получены.

Все предсказания, сделанные Д. И. Менделеевым на основе Периодического закона, а также исправления атомных масс элементов блестяще подтвердились.

Периодический закон стал законом предвидения в химии. Исследования Д. И. Менделеева дали прочный и надежный фундамент дальнейшего развития науки. Они послужили основой для объяснения строения атомов и их соединения. "Нет ни одного, сколь-либо общего закона природы,- писал Д. И. Менделеев,- который бы основался сразу; всегда его утверждению предшествует много предчувствий, а признание закона наступает не тогда, когда он вполне сознан во всем его значении, а лишь по утверждению его следствий опытами, которые естествоиспытатели должны признавать высшею инстанциею своих соображений и мнений". Вполне естественно, что открытию такого всеобъемлющего закона природы также предшествовал длительный этап "предчувствий". До Д. И. Менделеева было много ученых, которые предлагали свои таблицы и графики элементов и отдельные частные закономерности о соотношении свойств элементов. Не случайно, что некоторые из них после открытия Д. И. Менделеевым выступали с претензиями на первенство открытия. Большое значение для установления периодичности химических элементов имело точное определение основных химических понятий "элемент" и "простое тело". Большая заслуга в определении этих понятий принадлежит Д. И. Менделееву, который, в отличие от своих предшественников, создал систему элементов, а не простых тел или эквивалентов. "Разнообразные периодические отношения принадлежат элементам,- писал Д. И. Менделеев,- а не простым телам, и это весьма важно заметить, потому что Периодический закон относится к элементам, так как им свойствен атомный вес, а простым телам, как и сложным, частичный вес". В то время почти все предшественники Д. И. Менделеева в своих поисках пользовались весьма расплывчатыми понятиями элемента и простого тела и зачастую оперировали не только истинными атомными массами, а эквивалентами. При существовавшей путанице таких понятий, как "атомная масса", "молекулярная масса", "эквивалент", многие химики, занимавшиеся поиском закономерностей между элементами, естественно, не могли обнаружить внутренней связи между их физическими и химическими свойствами. Так, например, У. Одлинг в 1865г. в своей книге "Курс практической химии" дал таблицу, озаглавив ее "Атомные веса и знаки элементов". Эта таблица внешне была сходна с первой таблицей Д. И. Менделеева. Однако сходство было чисто вешним, и поэтому Д. И. Менделеев справедливо указал, что У. Одлинг ничего не говорит о смысле своей таблице и нигде о ней не упоминал.

Все предшественники Д. И. Менделеева не смогли сделать всеобъемлющих обобщений из отмеченных ими закономерностей.

В течение многих лет Д. И. Менделеев выполнял гигантскую работу. В центре его внимания в эти годы было изучение связи химических свойств веществ с их физической структурой – центральная проблема, над которой работали химики того времени.

Деятельность в этой области и подготовила Д. И. Менделеева к открытию периодической закономерности в изменении свойств элементов. Читая курс неорганической химии, в 1868г. он приступил к составлению учебника "Основы химии", который был издан в 1869г. Работая над ним, Д. И. Менделеев искал логическую основу для распределения материала второй части своего курса. Поиски привели его к мысли сопоставить группы сходных элементов. При этом он заметил, что все элементы можно расположить в порядке возрастания атомных масс, объединив их в группы. Таким образом, и появилась первая таблица элементов, озаглавленная "Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве". Д. И. Менделеев сразу же понял, что эта таблица не просто служит обоснованием логического плана расположения материала курса, а отражает определенный закон природы, устанавливающий тесную связь между всеми известными элементами.

6 марта 1869г. составленная Д. И. Менделеевым таблица была доложена на заседании Русского химического общества, а затем опубликована в журнале "Русское химическое общество".

В 1871г. он опубликовал две классические статьи о Периодическом законе: "Естественная система элементов и применение ее к указанию свойств неоткрытых элементов" и "Периодическая закономерность химических элементов". Эти статьи явились обобщением огромной работы, выполненной Д. И. Менделеевым по уточнению формулировки открытого им закона и важнейших следствий и выводов из него. Здесь ученый впервые называет свое открытие Периодическим законом.

Излагая сущность открытого им закона, он формулировал его в следующих словах: "свойства простых тел, также формы и свойства соединений элементов, находятся в периодической зависимости от величины атомных весов элементов". Появление в русской и иностранной печати сообщений и статей Д. И. Менделеева по периодическому закону, а также рефератов его статей и выход в свет "Основ химии", первого в истории курса, в котором расположение материала базировалось на Периодическом законе, мало обратило внимание со стороны ведущих химиков того времени.

Однако прошло всего лишь около 4 лет со времени предсказаний Д. И. Менделеева, как одно из них получило блестящее подтверждение. Известный французский химик-аналитик Лекок де Буабодран 27 августа 1875г. сообщил об открытии нового элемента, названного им галлием, и описал его свойства. Ознакомившись с работой французского ученого, Д. И. Менделеев тотчас пришел к выводу, что новый элемент есть не что иное, как предсказанный им экаалюминий. Он немедленно направил письмо Лекок де Буабодрану и заметку во французский журнал ("Доклады Парижской Академии наук"). Лекок де Буабодран был удивлен этим письмом и заметкой, опубликованной в журнале. Он не слышал о существовании химика Д. И. Менделеева и к тому же считал, что свойства нового элемента может лучше знать он, который открыл и экспериментально изучил их. Д. И. Менделеев писал, что определение Лекок де Буабордраном плотности этого элемента неточно; по расчетам Д. И. Менделеева, плотность галлия должна быть равна 6. Лекок де Буабодран повторил определение плотности элемента и нашел, что она равна 5,96.

Открытие галлия было блестящим доказательством предсказаний Д. И. Менделеева и произвело огромное впечатление в ученом мире. Его статьи, которые ранее оставались почти не замеченными, теперь привлекли всеобщее внимание.

В 1879г. шведский химик Л. Нильсон при исследовании минералов эвксенита и гадолинита открыл новый элемент, названный им скандием. Свойства этого элемента оказались в точности совпадающими с теми, которые были предсказаны Д. И. Менделеевым на основании периодического закона.

И, наконец, немецкий химик, профессор Горной академии во Фрейберге К. А. Винклер, анализируя минерал аргиродит, обнаружил в нем новый неизвестный элемент и назвал его германием. Свойства германия совпадали с предсказаниями Д. И. Менделеевым свойствами экасилиция.

Эти открытия были блестящим триумфом Периодического закона. Скептицизм и сомнения, существовавшие у некоторой части ученых по отношению к Периодическому закону, сменились полнейшей уверенностью в его величайшем научном значении. Периодический закон стал прочной базой для разнообразных исследований химиков и физиков всего мира. Настала эпоха систематического изучения всех элементов и возможных новых типов их соединения.

К концу прошлого столетия Периодический закон стал общепризнанным. Лежащие в его основе представления о вечности, неизменности атомов и уверенность, что относительная масса атомов одного и того же элемента строго одинакова, казались незыблемыми. Ученые-химики считали своей задачей открытие еще неизвестных элементов, которые должны занять пустующие клетки в Периодической системе Д. И. Менделеева. Однако новые блестящие открытия ученых подвергли Периодический закон серьезным испытаниям. Так, в 1892г. английский физик Р. Дж. Рэлей, исследуя плотность газов воздуха, нашел новый элемент, который был назван аргоном. В следующем году открыт еще один инертный газ – гелий, присутствие которого задолго до этого было спектроскопически обнаружено в солнечной атмосфере. Эти открытия поставили несколько в тупик Д. И. Менделеева, так как для этих элементов не находилось места в Периодической системе. Другой английский физик и химик У. Рамзай предложил аргон и гелий разместить в периодической системе в особый нулевой группе. У. Рамзай предсказал одновременно существование и других инертных газов и, пользуясь методом Д. И. Менделеева, заранее описал их возможные свойства. Действительно, вскоре были открыты неон, криптон и ксенон. Они составили нулевую группу инертных элементов и тем самым были существенным дополнением к Периодической системе. В настоящее время эти элементы формально нельзя назвать инертными, так как получены соединения для криптона и ксенона. Поэтому их теперь размещают в VIII группе Периодической системы.

Одним из важных следствий Периодического закона является современное учение о строении атома.

В конце XIX столетия был открыт электрон. Возникли первые модели строения атома, в основу которых положили гипотезу о равномерном распределении положительного и отрицательного электричества. Э. Резерфорд с помощью опытов сделал вывод, что основная масса вещества сосредоточена в ядре атома. Ядро же атома по сравнению с объемом всего атома имеет весьма малый объем. Весь положительный заряд сосредоточен в ядре. Вокруг положительно заряженного ядра атома движутся отдельные электроны в количестве, равном заряду ядра. На основании опытных данных Э. Резерфорд рассчитал заряд ядер некоторых атомов. Ван-ден-Брэк, сопоставивший результаты измерения заряда ядра атома, сделал следующее предположение: величина заряда ядра атома каждого химического элемента, измеренная в элементарных единицах заряда, равна атомному номеру, т. е. порядковому номеру, который данный элемент имеет в Периодической таблице.

Этот вывод позволил, наконец, понять истинную природу Периодического закона Д. И. Менделеева. стало ясно, что лежит в основе таблицы Д. И. Менделеева, чем отличаются атомы различных химических элементов и что определяет их химическую индивидуальность. Таким образом, все атомы по своему строению аналогичны, т. е. атом любого химического элемента состоит из ядра и электронов, количество которых определяется зарядом ядра.

В соответствии с теорией Н. Бора электроны в атоме располагаются по слоям, причем было найдено, что количество слоев в атоме элемента соответствует номеру периода Периодической системы.

В свете этих открытий Периодический закон Д. И. Менделеева в настоящее время формулируется так: "Свойства химических элементов находится в периодической зависимости от зарядов их атомных ядер, или порядкового номера элемента".

Основным и исходным пунктом таких грандиозных успехов в науке за сравнительно короткий срок, является открытие Д. И. Менделеева Периодического закона. В то же время эти открытия не только не умалили, а, наоборот, расширили горизонты Периодического закона, превратили его в могучий инструмент познаний природы. Он стал основой для дальнейшего развития науки. Сбылись пророческие слова Д. И. Менделеева, сказанные в Английском химическом обществе 23 мая 1889г. , о том, что Периодический закон, расширив горизонт зрения, как инструмент требует дальнейших улучшений для того, чтобы ясность видения еще новых дальнейших элементов была достаточна для полной уверенности.

Обращаясь к английским коллегам, он подчеркивал, что Периодический закон ждет не только новых приложений, но и усовершенствований.

Успехи современной химии, успехи атомной и ядерной физики, синтез искусственных элементов стали возможными благодаря Периодическому закону. Вместе с тем успехи атомной физики, а также открытие новых методов исследования, развитие квантовой механики, в свою очередь, расширили и углубили сущность Периодического закона. Развитие науки показало, что Периодический закон до конца еще не познан и не завершен, что он много шире и глубже, чем мог предположить Д. И. Менделеев, чем думали до недавнего времени ученые. Так, оказалось, что закону периодичности подчиняется не только строение внешних оболочек атома, но и тонкая структура атомных ядер. Очевидно, что закономерности, которые управляют сложным и во многом в настоящее время еще не понятым миром элементарных частиц, также имеют в своей основе периодический характер.

Будущее Периодической таблицы.

Попробуем заглянуть в будущее. Рассмотрим нижнюю часть таблицы подробно, введя в нее элементы, открытые в последние годы.

Химические свойства полученного в 1998г. элемента № 114 можно ориентировочно предсказать по положению в Периодической системе. Это – непереходной элемент, находящийся в группе углерода, и по свойствам должен напоминать свинец, расположенный над ним. Впрочем, химические свойства нового элемента недоступны для непосредственного изучения – элемент зафиксирован в количестве нескольких атомов и недолговечен.

У элемента - № 118 – целиком заполнены все семь электронных уровней. Поэтому вполне естественно, что он находится в группе инертных газов – над ним расположен радон. Таким образом, 7-й период таблицы Д. И. Менделеева завершен. Эффектный финал столетия!

В течение всего XXв. человечество в основном заполняло именно этот седьмой период, и сейчас он простирается от элемента № 87 – франция. Попробуем решить другой вопрос. Сколько же всего будет элементов в 8-м периоде? Поскольку прибавление каждого электрона соответствует появлению нового элемента, то просто надо сложить максимальное число электронов на всех орбиталях от s до g: 2+6+10+14+18=50. Долгое время так и предполагали, однако компьютерные расчеты показывают, что в 8-м периоде будет не 50, а 46 элементов. Итак, 8-й период будет простираться от элемента № 119 до № 164.

Внимательное рассмотрение Периодической системы позволяет отметить еще одну простую закономерность. p-Элементы впервые появляются во 2-м периоде, d-элементы – в 4-м, f-элементы – в 6-м. Получился ряд четных чисел: 2, 4, 6. эта закономерность определяется правилами заполнения электронных оболочек. Теперь понятно, почему g-элементы появятся в 8м периоде. Простое продолжение ряда четных чисел! Существует и более дальние прогнозы, но они основаны на достаточно сложных расчетах.

Очень интересно, существует ли теоретически последний элемент Периодической системы? Современные расчеты ответить на этот вопрос пока не могут, так что он наукой еще не решен.

Мы достаточно далеко зашли в наших прогнозах, может быть, даже в XXII в. , что, впрочем, вполне объяснимо. Попытаться бросить взгляд в отдаленное будущее – вполне естественное желание для каждого человека.

Заключение.

Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов

Д. И. Менделеева.

Периодический закон Д. И. Менделеева имеет исключительно большое значение. Он положил начало современной химии, сделал ее единой, целостной наукой. Элементы стали рассматриваться во взаимосвязи, в зависимости от того, какое место они занимают в Периодической системе. Как указывал Н. Д. Зелинский, Периодический закон явился "открытием взаимной связи всех атомов в мироздании".

Химия перестала быть описательной наукой. С открытием Периодического закона в нем стало возможным научное предвидение. Появилась возможность предсказывать и описывать новые элементы и их соединения. Блестящий пример тому – предсказание Д. И. Менделеевым существования еще не открытых в его время элементов, из которых для трех – Ga, Sc и Ge – он дал точное описание их свойств.

На основе закона Д. И. Менделеева были заполнены все пустые клетки его системы от элемента с Z=1 до Z=92, а также открыты трансурановые элементы. И сегодня этот закон служит ориентиром для открытия или искусственного создания новых химических элементов.

Периодический закон послужил основой для исправления атомных масс элементов. У 20 элементов Д. И. Менделеевым были исправлены атомные массы, после чего эти элементы заняли свои места в Периодической системе.

Большое общенаучное и философское значение Периодического закона и системы состоит в том, что он подтвердил наиболее общие законы развития природы (единства и борьбы противоположностей, перехода количества в качество, отрицание отрицания).

Учение о строении атома привело к открытию атомной энергии и использованию ее для нужд человека. Можно без преувеличения сказать, что Периодический закон является первоисточником всех открытий химии и физики XX в. Он сыграл выдающую роль в развитии других, смежных с химией естественных наук.

Периодический закон и система лежат в основе решения современных задач химической науки и промышленности. С учетом Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева ведутся работы по получению новых полимерных и полупроводниковых материалов, жаропрочных сплавов, веществ с заданными свойствами, по использованию ядерной энергии, исследуются недра Земли, Вселенная

Вещие слова Д. И. Менделеева: "Посев научный взойдет доля жатвы народной",- сбылись. В них все помыслы, желания. Великий ученый и патриот, он всегда останется для нас символом честности и трудолюбия, борьбы за интересы народа. Мы, его верные последователи, будем вечно чтить светлое имя Дмитрия Ивановича Менделеева. Я согласна с тем, что "феномен Менделеева" будет еще долго изучаться учеными разных специальностей.

Многие изобретения и открытия в науке и технике можно сравнить с историей географических открытий. Как делались географические открытия? Допустим, высаживалась экспедиция на побережье и шла вглубь континента. Что значит «шла вглубь континента»? А именно то и значит – вставали утром, ели и шли шаг за шагом. Миллион шагов – и географическое открытие готово. Для всего остального человечества их описания как чудо. А для них – элементарная ходьба. Главное – высадиться в неисследованном районе. Ну и, конечно, надо быть профессионалом в своем деле. Также и в науке. Почему Менделеев открыл Периодический закон? Прежде всего, потому, что мало кто задумывался о классификации химических элементов. Сколько в 19 веке было высококвалифицированных химиков, прекрасно знавших все свойства открытых к тому времени элементов? Да всего несколько профессоров ведущих европейских университетов. И среди них Менделеев. Менделееву надо было читать курс химии. Но ему очень не нравился хаос знаний о химических элементах. Было выделено 2-3 группы сходных по свойствам элементов, а об остальных надо было рассказывать о каждом отдельно. Сразу надо сказать, что простая мысль – расположить элементы в порядке возрастания атомных весов, тогда не могла сработать. Это сейчас любой школьник может увидеть закономерности изменения химических свойств по мере возрастания атомного веса. Но это стало возможным после открытия Менделеева благодаря накоплению новых экспериментальных данных.

Менделеев выписал основные свойства элементов, включая атомные веса и формулы окислов, на карточки. И стал размышлять, как же их можно сгруппировать. Тогда уже были известны группы щелочных и щелочноземельных металлов. И тут-то он и обнаружил, что элементы этих групп попарно отличаются на одинаковое число единиц атомного веса! Калий 39, кальций 40, натрий 23, магний 24. Это-то и стало главным толчком к открытию периодического закона. Поэтому суть Периодического закона Менделеева в его первичном понимании в том, что есть группы химических элементов со сходными свойствами и эти группы между собой связаны в соответствии с атомными весами. А когда пришла эта мысль, то удалось и все остальные сведения об элементах уложить в единую систему.

В чем же психологический механизм открытия Менделеева? Главное в том, что он, во-первых, был один из немногих химиков, хорошо знавших современную ему химию. А, во-вторых, в том, что он просто поставил себе задачу систематизировать знания о свойствах элементов. Другие европейские профессора химии просто такой задачи себе не ставили. Сам же процесс поиска решения был не очень сложен: у него было понимание, что существуют группы элементов со схожими свойствами, у него было общее понимание, что, несмотря на то, что простое расположение элементов по возрастанию атомного веса в то время не позволяло увидеть четких закономерностей, атомный вес – величина фундаментальная и ее в любом случае надо учитывать. Сочетание этих общих представлений и привело к открытию Периодического закона.

А что касается мифа о том, что Периодическая система Менделееву приснилась, то суть истории такова. После того, как Менделеев открыл свой закон, он набросал первый вариант таблицы, в котором группы располагались горизонтально, а периоды вертикально. Как-то утром он проснулся и понял, что, если сделать наоборот, то есть, расположить периоды горизонтально, а группы – вертикально, то это более четко отразит суть Периодического закона. Вот и вся история с ролью сна в открытии Периодического закона.

Итак, один из путей эффективного мышления состоит в том, что высококвалифицированный специалист начинает глубоко думать в каком-то определенном узком направлении. Он собирает информацию по этому направлению в литературе, ставит эксперименты для проверки в реальности своих умственных идей, делает наблюдения за реальными фактами. Каждый из этих шагов часто почти очевиден для него. Но эта очевидность для него связана с тем, что он только один до этого думал и собирал информацию. Постепенно он приходит к решению проблемы. Для других, не прошедших всего этого пути, его решение может показаться каким-то сверхестественным озарением. Он сам может не помнить осознанно всей длинной истории формирования у него модели проблемы. И конечное решение иногда и для автора кажется возникшим непонятно как. К тому же сам момент получения решения проблемы вызывает радостный восторг, подобный чувству альпиниста, вступающего на вершину. Из этого рождаются всяческие легенды об озарении. Но разве для альпиниста, покорившего сложную вершину, главное – последний шаг, а не тысячи движений при подъеме?


Поделиться