Articulo de referencia

Arnold Eucken

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Arnold Thomas Eucken ( en alemán: [ ˈɔʏkn̩ ] ; 3 de julio de 1884 – 16 de junio de 1950) fue un químico y físico alemán . Es conocido por su contribución a la termodinámica y la física molecular, en particular, por el descubrimiento de la ley de Eucken sobre la conductividad térmica, la medición de la capacidad calorífica del hidrógeno a bajas temperaturas y el desarrollo de la teoría del potencial de adsorción de Eucken-Polanyi.

Vida

Arnold Thomas Eucken nació en Jena, hijo del filósofo y posteriormente premio Nobel de Literatura Rudolf Christoph Eucken . Su bisabuelo materno fue el físico Thomas Johann Seebeck . Su hermano Walter se convirtió en economista.

Arnold Eucken asistió al instituto humanista de Jena y estudió Física y Matemáticas en la Universidad de Kiel , la Universidad de Jena y la Universidad de Berlín . En 1905 comenzó a trabajar en Berlín con Walther Nernst sobre los estados energéticos del hidrógeno y recibió el doctorado en 1906. [ 1 ]

Se habilitó en 1911 [ 2 ] y, tras la guerra ítalo-turca, se reincorporó en 1915 a la Technische Hochschule Breslau , y desde 1930 a la Universidad de Gotinga como sucesor de Gustav Tammann . Tras la toma del poder por los nacionalsocialistas , Eucken se afilió al Partido Nazi en 1933. Una de sus principales contribuciones fue un "Libro de texto de física química", publicado por primera vez en 1930. [ 3 ] [ 4 ]

Uno de sus últimos estudiantes de doctorado, Manfred Eigen, ganó el Premio Nobel de Química en 1967. [ 1 ]

Eucken se suicidó en Seebruck el 16 de junio de 1950. [ 5 ]

Trabajar

En 1908, mientras trabajaba con Nernst, Eucken desarrolló un calorímetro de vacío para estudiar la capacidad calorífica de las moléculas de hidrógeno. Sus mediciones, publicadas en 1912, confirmaron que la capacidad calorífica del hidrógeno disminuye en un factor de la constante de los gases R a bajas temperaturas (aproximadamente 40 K). El gas diatómico comienza a comportarse como un gas monoatómico debido a la supresión de los modos rotacionales a bajas temperaturas. Esto confirmó la teoría de Nernst de que la capacidad calorífica de las moléculas diatómicas se comportaría de acuerdo con la mecánica cuántica . [ 6 ]

El trabajo de Eucken de 1911 sobre la conducción térmica demostró que, en los sistemas dieléctricos, la conductividad térmica del cristal es inversamente proporcional a su temperatura. Esta relación se conoce a veces como la ley de Eucken. [ 7 ]

Eucken también acuñó el término potencial de adsorción y fue el primero en publicar una teoría del potencial de adsorción en 1914. [ 8 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 "Arnold Eucken" . www.nernst.de . Consultado el 11 de febrero de 2025 .
  2. http://www.chemgeo.uni-jena.de/chegemedia/Fakult%C3%A4t/Geschichte/Chemiehistorische+Notizen/14_3+Arnold+Eucken.pdf Archivado el 1 de marzo de 2018 en Wayback Machine (en alemán)
  3. ^ Wicke, E. (1984). "Arnold Thomas Eucken, pionero de la química Verfahrenstechnik" . Naturwissenschaften (en alemán). 71 (9): 439– 445. Bibcode : 1984NW.....71..439W . doi : 10.1007/BF00455896 . ISSN 0028-1042 . S2CID 46537916 .  
  4. ^ Franck, Ulrich (1959). "Eucken, Arnold". Neue Deutsche Biographie (en alemán). vol. 4. pág. 670.  
  5. Ernst Klee : Das Personenlexikon zum Dritten Reich. La guerra comenzó desde 1945 . Fischer Taschenbuch Verlag, Zweite aktualisierte Auflage, Frankfurt am Main 2005, pág. 140.
  6. Gearhart, Clayton A. (2010-03-01). "«Éxitos asombrosos» y «Amarga decepción»: El calor específico del hidrógeno en la teoría cuántica . Archivo de Historia de las Ciencias Exactas . 64 (2): 113–202 . doi : 10.1007/s00407-009-0053-2 . ISSN 1432-0657 . 
  7. Goldsmid, Julian (2 de mayo de 2017). La física de la conversión de energía termoeléctrica . Morgan & Claypool Publishers. ISBN 978-1-68174-641-8.
  8. Polanyi, Michael (1963-09-13). "La teoría potencial de la adsorción" . Science . 141 (3585): 1010– 1013. doi : 10.1126/science.141.3585.1010 .