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MANUEL DE MOTS CROISÉS
Bibliothèque gratuite / Manuel du croisé / Lauréats du prix Nobel. Chimie

Mots croisés du livre de référence. Recherche rapide de mots par masque. Lauréats du prix Nobel. Chimie

Manuel du croisé / Index alphabétique

Manuel du croisé

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Science, éducation, médecine / Science et éducation / Lauréats du prix Nobel. Chimie

(3)

LEE - 1986 (avec Hershbach et Polanyi)

(4)

AGR - 2003 (avec McKinnon), pour l'étude du mécanisme d'échange eau-sel entre les cellules et le corps humain

BOSCH - 1931 (avec Bergius), pour ses services d'introduction et de développement de méthodes haute pression en chimie

GAI - 1944, pour la découverte de la fission des noyaux lourds

KOH - 1998 (1/2 prix), pour le développement de la théorie fonctionnelle de la densité

KUHN - 1938, pour des travaux sur les caroténoïdes et les vitamines, a été contraint par les autorités de son pays de refuser le prix, mais a ensuite reçu un diplôme et une médaille

LEN - 1987 (avec Krum et Pedersen)

MUR - 1972 (1/2 prix conjointement avec Stein)

CHEK - 1989 (avec Altman)

JURI - 1934, pour la découverte de l'hydrogène lourd

(4)

BERG - 1980 (1/2 prix), pour la recherche fondamentale sur les propriétés biochimiques des acides nucléiques

CURL - 1996 (partagé avec Kroto et Small), pour la découverte des fullerènes

KLUG - 1982

CORI - 1990, pour le développement de la théorie et de la méthodologie de la synthèse organique

KRAM - 1987, (avec Len et Pedersen)

NERS - 2001

OLAH - 1994, pour ses contributions à la chimie du carbone

POPL -1998 (1/2 prix), pour le développement de méthodes computationnelles de chimie quantique

CHANTER - 1952 (avec Martin)

SKOU - 1997 (1/2 prix)

SMITH - 1993 (1/2 prix)

TODD ​​- 1957

FENN - 2002

CHASSE - 2001

(5)

ASTON - 1922

BAYER-1905

BOYER - 1997 (1/2 prix avec Walker)

BROWN - 1979 (1/2 prix)

GABER - 1918, pour la synthèse de l'ammoniac à partir de ses éléments constitutifs

DEBYE - 1936

JIOK - 1949, pour ses contributions à la thermodynamique chimique

Diels - 1950 (avec Alder), pour la découverte et le développement de la synthèse des diènes

CARLE - 1985 (avec Hauptman)

KROTO - 1996 (avec Curl et Small)

LIBBY - 1960, pour la méthode d'utilisation du carbone 14 pour déterminer l'âge en archéologie, géologie, géophysique et autres domaines scientifiques

NATTA - 1963 (1/2 prix)

PERUTS - 1962 (1/2 prix)

ODEUR - 1996 (avec Curl et Kroto)

SODDI - 1921

STEIN - 1972 (1/2 prix conjointement avec Moore)

TAUBE - 1983

WALKER - 1997 (1/2 prix avec Boyer)

FISHER E. G. – 1902, pour ses travaux sur la synthèse du sucre et de la purine

PÊCHEUR X, - 1930

FISHER E.O. - 1973 - (1/2 prix)

FLORY - 1974

FUKUI - 1981 (avec Hoffmann), pour le développement d'une théorie du déroulement des réactions chimiques, créées par eux indépendamment les unes des autres

HIGER - 2000 (ensemble, Shirakawa)

HUBER - 1958 (avec Deisenhofer et Michel)

ZYGEN - 1967 (1/2 prix)

ERNST - 1991

(6)

ALDER - 1950 (avec Diels)

BARTON - 1969 (1/2 prix)

BUCHNER - 1907

BALLAH - 1910

WERNER - 1913, pour ses travaux sur la nature des liaisons des atomes dans les molécules

VILAWD - 1927, pour des études sur les acides biliaires et la structure de nombreuses substances similaires WITTIG - 1979 (1/2 prix)

WUTRICH - 2002

SEAWEIL - 1999, pour l'étude en temps réel des réactions chimiques CALVIN - 1961, pour l'étude de l'absorption du dioxyde de carbone par les plantes

CARRER - 1937 (1/2 prix), pour l'étude des caroténoïdes et des flavines, et pour l'étude des vitamines A et B

KEVDRYU - 1962 (1/2 prix)

LELOIR - 1970, pour la découverte du premier nucléotide de sucre et l'étude de ses fonctions dans la conversion du sucre et dans la biosynthèse des glucides complexes

MARCUS - 1992

MARTIN - 1952 (avec Sing)

MICHEL - 1988 (avec Deisenhofer et Huber)

MOLIMA - 1995 (avec Krutzen et Rowland)

MULLIS - 1993 (1/2 prix) Nernst - 1920, pour ses travaux sur la thermodynamique

NORRISH - 1967 (1/2 prix conjointement avec Porter)

ALTMAN - 1989 (avec Chèque)

POLANIE - 1986 (avec Lee et Hershbach)

PAULING - 1954 Porter - 1967 (1/2 prix conjointement avec Norrish)

PREGL - 1923, pour l'invention de la méthode de microanalyse des substances organiques

PRELOG - 1975 (1/2 prix)

RAMSAY - 1904, pour sa découverte des gaz inertes dans l'atmosphère et la détermination de leur place dans le système périodique

SAMNER - 1946 (1/2 prix), pour la découverte du phénomène de cristallisation des enzymes

SEIGER - 1958, pour ses travaux sur la structure des protéines, notamment de l'insuline, 1980 (1/2 prix avec Gilbert), pour sa contribution à l'établissement de séquences primaires dans les acides nucléiques

SEABORG - 1951 (partagé par Macmillan)

STANLEY - 1946 (1/2 prix conjointement avec Northrop)

TANAKA - 2002

HEVESY - 1943

HOFMANN - 1981 (joint Fukui)

HOWARS - 1937 (1/2 prix), pour la recherche sur les glucides et la vitamine C

ZIEGLER - 1963 (1/2 prix), pour ses découvertes dans le domaine de la chimie et de la technologie des polymères de haut poids moléculaire

(7)

BERGIUS - 1931 (avec Bosch)

WINDAÜS - 1928

WOODWARD - 1965, pour ses contributions exceptionnelles à l'art de la synthèse organique

GILBERT - 1980 (1/2 prix avec Sanger)

GRIGNIAR - 1912 (1/2 prix), pour la découverte du soi-disant. Réactif de Grignard, qui a contribué au développement de la chimie organique

KRUTZEN - 1995 (avec Molina et Rowland), pour leurs travaux en chimie atmosphérique, notamment en ce qui concerne la formation et la destruction de la couche d'ozone

LEKGMUR - 1932, pour les découvertes et les recherches dans le domaine de la chimie des phénomènes de surface Mitchell - 1978

MOISSANT - 1906

NORTROP - 1946 (1/2 prix conjointement avec Stanley), pour l'obtention d'enzymes pures et de protéines virales

ONSAGER - 1968

RICHARD - 1914, pour la détermination exacte des masses atomiques d'un grand nombre d'éléments chimiques

ROULAVD - 1995 (avec Crutzen et Molina)

ROUZYCHKA - 1939

SABATIER - 1912 (1/2 prix)

SEMENOV - 1956 (avec Hinshelwood)

HASSEL - 1969 (1/2 prix)

HERSCHBACH - 1986 (avec Lee et Polanyi)

(8)

ANFINSEN - 1972 (1/2 prix)

ARRENIUS - 1903

VIRTANEN - 1945, pour la recherche et les réalisations en agriculture et en chimie des nutriments, en particulier pour la méthode de conservation des aliments

ZIGMONDI - 1925

KORNFORT - 1975 (1/2 prix)

POMME À LÈVRES - 1976

MULLIKEN - 1966

OSWALD - 1909

PEDERSEN - 1987 (avec Krum et Len)

PRIGOGINE - 1977 Robinson - 1947, pour la recherche sur les produits végétaux de grande importance biologique, notamment les alcaloïdes

SWEDBERG - 1926

SHIRAKWA - 2000 (avec Heeger)

TISSELIUS - 1948

HARTWELL - 2001

HAUPTMAN - 1985 (avec Karle), pour ses réalisations exceptionnelles dans le développement de méthodes directes pour la détermination des structures cristallines

HERZBERG - 1971, pour ses contributions à la compréhension de la structure électronique et de la structure des molécules, en particulier des radicaux libres

(9)

BUTENANDT - 1939, pour des travaux sur les hormones sexuelles, contraint par les autorités de son pays à refuser le prix, mais reçoit plus tard un diplôme et une médaille

MACKICKSHON - 2003 (avec Agr)

MACMILLAN - 1951 (partagé avec Seaborg), pour des découvertes dans la chimie des éléments transuraniens

MERRIFIELD - 1984 Rutherford - 1908

WILKINSON - 1973 (1/2 prix)

HINSHELWOOD - 1956 (avec Semenov)

(10)

GEIROVSKII - 1959

STAUDINGER - 1953, pour des découvertes dans le domaine de la chimie macromoléculaire

(11)

WILSTEGTER - 1915, pour des recherches sur les substances colorantes du monde végétal, en particulier la chlorophylle

DEISENHOFER - 1988 (avec Huber et Michel)

Recherche de mots pour résoudre le jeu de mots croisés :

Remplacez chaque lettre inconnue par *. Par exemple, chien * ka, * oshka, nous ** a. Les paires е - ё et - й sont assimilées.



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Alliage le plus résistant 22.08.2018

Les ingénieurs et les scientifiques des matériaux du Sandia National Laboratory ont créé un alliage qui, selon eux, est le plus durable de tous les alliages métalliques artificiels et naturels connus. Composé d'or et de platine dans certaines proportions, le nouvel alliage est 100 fois plus résistant à l'usure que l'acier solide de haute qualité. De plus, cet alliage lui-même est une source de lubrifiant solide qui, dans des conditions normales, ne peut être obtenu que par un procédé difficile et coûteux.

Le nouvel alliage est composé d'environ 90 % de platine et 10 % d'or. Pour démontrer la durabilité de ce matériau, Sandia Labs fournit un exemple coloré. Par exemple, si quelqu'un a assez d'argent pour «chasser» une voiture avec des roues en un nouvel alliage, alors ces roues, ayant parcouru une distance de 1 mile (1,6 kilomètre), ne perdront qu'une seule couche d'atomes de leur surface. En d'autres termes, la ressource de telles roues est suffisante pour faire le tour du globe entier le long de l'équateur environ 500 fois.

Un fait intéressant est que les alliages d'or et de platine ne sont pas quelque chose de nouveau depuis très longtemps, mais personne n'a jamais pensé à évaluer la durabilité de ces matériaux. Généralement, les scientifiques des matériaux préfèrent les alliages métalliques plus solides et plus durs, qui sont très largement utilisés dans l'industrie. Le nouvel alliage n'a pas une dureté élevée, cependant, il a une conductivité thermique élevée et d'autres caractéristiques qui lui permettent de résister aux effets néfastes des forces de frottement.

La composition du nouvel alliage a été initialement développée à l'aide de simulations informatiques sophistiquées. Cette simulation a été réalisée au niveau atomique, ce qui a permis de découvrir comment la position et le comportement des atomes individuels se reflètent dans les propriétés finales du matériau dans son ensemble. Cette approche permettra à l'avenir de développer des matériaux qui ont un ensemble de propriétés prédéterminées, après quoi il est possible de faire des échantillons de ces matériaux et de vérifier leur conformité dans des conditions réelles.

Lors d'expériences avec le nouvel alliage, les chercheurs ont remarqué qu'un mince film noir se formait constamment à la surface du matériau. Le matériau de ce film s'est avéré être du carbone avec une structure proche de celle du diamant, et ce film, qui joue le rôle d'un lubrifiant solide efficace, s'est formé grâce au carbone provenant de l'environnement.

La présence d'un lubrifiant au carbone solide multiplie par plusieurs la durabilité du nouvel alliage. De plus, cet alliage peut maintenant être utilisé spécifiquement pour la production de lubrifiants solides, qui sont généralement produits à l'aide d'un procédé très coûteux impliquant l'utilisation de chambres à vide étanches, un chauffage à haute température et des produits chimiques spécifiques.

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