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Bayer Johann Friedrich Wilhelm Adolf von. Biographie du scientifique

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Bayer Johann Friedrich Wilhelm Adolf von
Adolph von Bayer
(1835-1917).

Le chimiste allemand Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Bayer est né à Berlin le 31 octobre 1835. Il était l'aîné des cinq enfants de Johann Jakob Bayer et Eugenie (Hitzig) Bayer. Le père de Bayer, officier dans l'armée prussienne, était l'auteur d'ouvrages publiés sur la géographie et la réfraction de la lumière dans l'atmosphère, et sa mère était la fille du célèbre avocat et historien Julius Eduard Hitzig. Les jours heureux de l'enfance d'Adolf Bayer ont été assombris par un grand malheur - sa mère est décédée pendant l'accouchement. L'aîné des enfants, Adolf, a ressenti la perte plus que les autres.

Son père, spécialiste de géodésie, passe la majeure partie de l'année à voyager. À son retour, il vécut quelque temps chez lui, puis, avec Adolf, se rendit à Mülheim. Chaque fois, mon père apportait des livres, et Adolf se souvenait de l'un d'eux, car c'est avec elle que son intérêt pour la chimie a commencé.

Au gymnase, le professeur Schelbach, excellent mathématicien et physicien qui a également enseigné la chimie, a activement soutenu l'intérêt d'Adolf pour la physique et la chimie. Le garçon a étudié avec une diligence exceptionnelle, alors Schelbach en a fait son assistant dans le laboratoire de chimie. Adolf aimait faire des démonstrations d'expériences dans le public, mais les expériences qu'il menait dans son laboratoire à la maison étaient encore plus importantes pour son développement en tant que chimiste. Après avoir lu le guide de Wehler sur la chimie organique, Bayer s'est encore plus intéressé à la science intéressante, mystérieuse et peu étudiée de la chimie. À l'âge de douze ans, il fait sa première découverte chimique. C'était un nouveau sel double - cuivre et carbonate de sodium.

Après avoir obtenu son diplôme du Friedrich Wilhelm Gymnasium, Bayer entre à l'Université de Berlin en 1853, où il étudie les mathématiques et la physique pendant les deux années suivantes.

Après la fin du troisième semestre, Bayer a été enrôlé dans l'armée. Pendant une année entière, le jeune homme a servi dans le huitième régiment de Berlin. Ce fut une période difficile pour lui, car pendant un an, il n'a même pas réussi à ouvrir un livre. Mais, finalement, après avoir purgé la date d'échéance, Bayer est rentré chez lui et a dû décider quoi faire ensuite.

Finalement, il entre à l'Université de Heidelberg et commence à travailler dans le laboratoire du professeur Bunsen. L'éducation à l'université ne se limitait pas aux cours magistraux ; dès le début de l'année universitaire, les étudiants se préparaient à des travaux de recherche. À Heidelberg, Bayer a concentré son attention sur la chimie physique. Mais après la publication d'un article sur le chlorométhane en 1857, il s'intéresse tellement à la chimie organique qu'à partir de l'année suivante, il commence à travailler pour Friedrich August Kekule, engagé dans la chimie structurale, dans son laboratoire de Heidelberg.

Le laboratoire était exigu et peu équipé. Cependant, Bayer a trouvé en la personne de Kekule un excellent professeur qui était excellent dans les méthodes de travail expérimental en chimie organique, et même meilleur en théorie. Sous la direction de Kekule, les recherches se sont déroulées rapidement et avec beaucoup de succès. Prenant l'acide cacodylique comme matériau de départ, Bayer a rapidement synthétisé de nouveaux composés jusqu'alors inconnus - les chlorures d'arsenic méthylés, pour lesquels il a ensuite obtenu un doctorat.

A partir de 1858, pendant deux ans, il travaille avec Kekule à l'Université de Gand en Belgique. A Gand, Bayer n'avait pas de revenu indépendant, il vivait de l'argent qu'il recevait mensuellement de son père. Un scientifique géodésique bien connu, maintenant le général Bayer, pouvait se permettre de subvenir aux besoins de son fils, mais son père conseillait de plus en plus instamment à Adolf de réfléchir lui-même à son avenir.

Au début de 1860, Bayer arrive à Berlin. Il a réussi l'examen de Privatdozent avec brio et a commencé à préparer les prochaines conférences. Il n'y avait pas de conditions pour le travail expérimental dans les laboratoires de Berlin. Bayer n'avait pas les fonds nécessaires pour équiper son propre laboratoire. Il ne restait plus qu'une chose - résoudre des problèmes théoriques.

Après la mort de son grand-père, des scientifiques, des écrivains et des critiques d'art bien connus se sont réunis dans la maison des Bayer, comme auparavant. Ces soirées étaient souvent suivies par l'ami du vieil Bayer, le conseiller privé Bendemann, qui venait presque toujours avec sa fille Adelgeyda (Lydia). Elle se lie d'amitié avec les sœurs d'Adolf. Et quand Adolf est arrivé à Berlin, une belle amie instruite des sœurs a immédiatement attiré son attention. Cependant, Bayer, qui vivait des moyens de son père, ne pouvait même pas penser au mariage. J'avais besoin de trouver un emploi avec un revenu stable dès que possible. Et le bonheur lui sourit. En 1860, une nouvelle discipline, la chimie organique, est introduite à l'école professionnelle, future école technique supérieure. Bayer a accepté le poste de maître de conférences en chimie organique, même s'il avait droit à un petit salaire et la moitié de celui-ci devait être donnée à un assistant qui ne recevait rien du tout.

Influencé par la passion de Kekule, Bayer a d'abord commencé à étudier l'acide urique et, à partir de 1865, la composition structurelle de l'indigo, un colorant bleu très apprécié dans l'industrie, nommé d'après la plante à partir de laquelle il est obtenu. En 1841, le chimiste français Auguste Laurent, au cours de l'étude de la structure complexe de cette substance, a isolé l'isatine, un composé cristallin soluble dans l'eau. Poursuivant les expériences commencées par Laurent, Bayer obtient l'isatine en 1866 en utilisant une nouvelle technologie pour restaurer l'indigo en le chauffant avec du zinc en poudre. La méthode utilisée par Bayer a permis une analyse structurale plus approfondie que le processus d'oxydation réalisé par Laurent.

Le prestige de son laboratoire augmenta énormément. Non seulement les chercheurs, mais aussi les industriels s'intéressaient au jeune scientifique. Les revenus de Bayer ont considérablement augmenté. Maintenant, vous pourriez penser à la vie de famille.

Le 8 août 1868, le mariage d'Adelheida Bendemann et Adolf Bayer a eu lieu. Ils eurent une fille et trois fils, dont l'un, Franz, mourut en 1881. Reconnue pour sa délicatesse, son tact et sa grâce, Mme Baier était universellement aimée et respectée. En plus des jeunes stagiaires de son mari, Mme Bayer invitait généralement de vénérables scientifiques, écrivains, artistes et musiciens. La jeune épouse non seulement s'occupait habilement du ménage, mais aidait également son mari à correspondre. Bayer n'aimait pas écrire. Même les articles scientifiques dans lesquels il résumait ses recherches, Bayer écrivait avec beaucoup de réticence.

Analysant le procédé inverse, obtention de l'indigo par oxydation de l'isatine, Bayer fut le premier en 1870 à synthétiser l'indigo, permettant ainsi de le produire industriellement. Après que Bayer a déménagé à Strasbourg en 1872 et a pris un poste de professeur de chimie à l'Université de Strasbourg, il a commencé à étudier les réactions de condensation qui libèrent de l'eau. Au cours de la réalisation de réactions de condensation de groupes de composés tels que les aldéhydes et les phénols, lui et ses collègues ont pu isoler plusieurs substances colorantes importantes, en particulier des pigments d'éosine, qu'il a ensuite synthétisés.

Ici, Bayer s'est fait de nombreux amis. Parfois, après le travail, le personnel du laboratoire se réunissait dans l'appartement du scientifique, car la maison dans laquelle vivait Bayer était située à côté du laboratoire. À une grande table bruyante, des histoires drôles, des blagues ont été racontées, des chansons ont été chantées. Adelheida aimait ces joyeuses compagnies et savait les animer de son art d'excellente hôtesse. Ces jeunes, amoureux de la science, se sont regroupés en une grande famille, au centre de laquelle se trouvait le professeur Bayer.

Le scientifique a vécu à Strasbourg pendant trois ans. En 1875, après la mort de Justus von Liebig, Bayer succède à ce chimiste organique de renom comme professeur de chimie à l'Université de Munich. Ici, pendant plus de quatre décennies, il a été le centre d'attraction de nombreux étudiants doués. Plus d'une cinquantaine d'entre eux devinrent par la suite professeurs d'université.

Revenant à l'étude de la structure chimique exacte de l'indigo, Bayer annonce les résultats de ses recherches en 1883. Ce composé, dit-il, consiste en deux molécules "tiges" liées (qu'il a appelées indole). Pendant quarante ans, le modèle de Bayer est resté inchangé. Il n'a été révisé qu'avec l'avènement d'une technologie plus avancée.

L'étude des colorants a conduit Bayer à l'étude du benzène - un hydrocarbure dans la molécule duquel 6 atomes de carbone forment un cycle. Il existe de nombreuses théories concurrentes concernant la nature des liaisons entre ces atomes de carbone et l'arrangement des atomes d'hydrogène dans le cycle moléculaire. Bayer, qui par sa nature était plus un chimiste expérimental qu'un théoricien, n'a accepté aucune des théories qui existaient à l'époque, mais a proposé la sienne - la théorie de la "tension". Dans ce document, le scientifique a fait valoir qu'en raison de la présence d'autres atomes dans la molécule, les liaisons entre les atomes de carbone sont sous tension et que cette tension détermine non seulement la forme de la molécule, mais également sa stabilité. Et bien que cette théorie ait reçu aujourd'hui une interprétation quelque peu modernisée, son essence, correctement saisie par Bayer, est restée inchangée. Les études de Bayer sur le benzène ont également permis de comprendre que la structure des molécules du groupe benzénique des composés aromatiques, appelée hydroaromatique, est un croisement entre une formation de cycle et la structure d'une molécule d'hydrocarbure aliphatique (sans cycle). Cette découverte faite par lui a non seulement indiqué la relation entre ces trois types de molécules, mais a également ouvert de nouvelles opportunités pour leur étude.

En 1885, le jour du cinquantième anniversaire de Bayer, en reconnaissance de ses services rendus à l'Allemagne, le scientifique reçut un titre héréditaire, qui lui donna le droit de mettre la particule "von" avant son nom de famille.

... Les années passèrent imperceptiblement. La fille aînée Eugenia est mariée depuis longtemps au professeur Oscar Piloty. Ses fils, Hans et Otto, ont également trouvé leur chemin dans la vie. Il y a des petits-enfants...

C'était en 1905. Pour célébrer le soixante-dixième anniversaire du scientifique exceptionnel, des dizaines d'étudiants de Bayer, désormais des scientifiques bien connus, se sont réunis à Munich. Cérémonie solennelle, dîner dans la grande salle. Les félicitations sont venues du monde entier. Au cours de la célébration, un message a été reçu indiquant que Bayer avait reçu le prix Nobel de chimie pour ses services à la chimie organique "pour ses services au développement de la chimie organique et de l'industrie chimique grâce à ses travaux sur les colorants organiques et les composés hydroaromatiques".

Étant donné qu'à cette époque, le scientifique était malade et ne pouvait pas assister personnellement à la cérémonie de remise des prix, il était représenté par l'ambassadeur d'Allemagne. Bayer n'a pas prononcé la conférence Nobel. Mais en 1900, dans un article sur l'histoire de la synthèse de l'indigo, il disait : « Enfin, j'ai entre les mains la substance de base pour la synthèse de l'indigo, et j'éprouve la même joie qu'éprouve probablement Emil Fischer quand, après quinze ans des années de travail ont synthétisé la purine - la matière première pour la production d'acide urique.

Devenu lauréat du prix Nobel, Bayer a continué à étudier la structure moléculaire. Ses travaux sur les composés oxygénés ont conduit à des découvertes concernant la tétravalence et la basicité de l'oxygène. Le scientifique a également étudié la relation entre la structure moléculaire et les propriétés optiques des substances, en particulier la couleur.

Bayer a maintenu des contacts personnels avec de nombreux scientifiques européens de premier plan. Presque sans correspondance, il trouvait toujours le temps de rendre visite à ses collègues, de discuter avec eux, de s'informer sur leurs réalisations, de raconter les siennes. Il était respecté et accueilli partout comme un invité d'honneur. Des chaires professorales dans de nombreuses villes européennes étaient occupées par ses étudiants. Ils sont restés attachés à l'ancien professeur et, venant à Munich, ont d'abord visité une maison familière.

Les récompenses de Bayer comprenaient la médaille Davy, décernée par la Royal Society of London. Il a été membre de l'Académie des sciences de Berlin et de la Société allemande de chimie.

Les dernières années de la vie du scientifique ont été assombries par le déclenchement de la guerre mondiale. Le peuple allemand a porté toutes les épreuves du massacre sur ses épaules, et Bayer l'a pris durement. Il a commencé à devenir rapidement décrépit, s'étouffant souvent d'une toux sèche, et est rapidement tombé complètement malade. Le 20 août 1917, Adolf Bayer meurt dans sa maison de campagne sur le lac de Starnberg, près de Munich.

Auteur : Samin D.K.

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