Поделиться:

О знаменитости

Кэнъити Фукуи: биография


Теория трехкомпонентного взаимодействия была введена для объяснения роли катализаторов в терминах НСМО-ВЗМО-анализа. Было раскрыто понятие «псевдовозбуждения» и применено к интерпретации нескольких химических феноменов.

В дополнение к этим фундаментальным успехам Фукуи со своей научной группой попытался придать своей теории количественный характер. В 1968 была предложена общая теория межмолекулярных реакций, чтобы объединить общие принципы о путях реакции, отметив возрастающее влияние взаимодействия ВЗМО-НСМО в прогрессе изучения химических реакций. Были выяснены механизм изменения связей в процессе реакции и стабилизация реагирующей системы вдоль пути реакции .

Мировое признание, награды

В 1962 году Фукуи получил приз Японской Академии за изучение электронной структуры и реакционной способности сопряжённых соединений. Ёсио Танака, Профессор Эмеритус Университета Токио, который горячо поддерживал Кэнъити, однажды сказал: «Эта теория могла бы получить Нобелевскую премию».

В 1964 году Фукуи посетил Симпозиум Санибеля, где впервые встретил Роалда Хофмана. Хофман был на 19 лет моложе Фукуи и уже известен за расширенный метод Хюккеля, который он исследовал в своей кандидатской диссертации. Они подружились и остались хорошими друзьями до конца жизни. После Санибеля он путешествовал почти два месяца по Америке и Европе с женой Томо. Это была его первая поездка за границу, и он отпраздновал свою 19-ю годовщину совместной жизни с Томо в ресторане в Париже.

В 1964 году П.-О. Лёвдин и Б. Пуллман предложили Фукуи сделать вклад в главу книги, посвященной Роберту Малликену, на его 60-ти летие. Он согласился, написав статью под названием «Простое квантовое теоретическое объяснение реакционной способности химических соединений». В этой статье он изучал реакцию Дильса-Альдера, и впервые отнес типы симметрий высшей занятой молекулярной орбитали (ВЗМО) и низшей свободной молекулярной орбитали (НСМО) к селективности реакции. Это обстоятельство было отмечено также Вудвордом и Хофманом в презентации теории сохранения орбитальной симметрии, так называемое правило Вудворда-Хофмана. Эта теория, представленная в 1965 году, утверждала, что реакционная способность веществ напрямую зависит от природы ВЗМО и НСМО молекул. Теория была тепло принята химиками и сразу же открыла новую область в органической химии. В результате, пограничная орбитальная теория как приложение правилу Вудворда-Хофмана стала быстро распространяться и получила Нобелевскую премию по химии в 1981 году. Около 10 утра 19 октября 1981 года Кэнъити позвонили из редакции газеты Токио, с просьбой взять интервью у Нобелевского лауреата. Он был ошеломлён, и только когда увидел свое имя рядом с Роалдом Хофманом в новостях по телевизору, окончательно поверил в случившееся. В ту ночь к нему пришло много людей: репортеры телевидения и газет, друзья, знакомые и студенты. Кэнъити и Томо были окружены журналистами до полуночи.

10 декабря 1981 года Кэнъити Фукуи получил диплом и медаль Альфреда Нобеля по химии от Короля Швеции Густава. Приз он разделил с Роалдом Хофманом. В тот момент он получил благодарности и напутствия от профессоров Гэнъицу Кита и Ёсио Танака. Его поразило количество событий после церемонии награждения, которые проводились под покровительством Студенческого Союза Швеции.

Конец жизни

После получения Нобелевской премии на Фукуи навалилась целая куча дел, особенно выросло внимание к нему со стороны японской прессы. Это делало его жизнь менее «подвижной», однако он по-прежнему любил гулять утром на природе, на свежем воздухе. Он стал Президентом Института Технологии в Киото. Так как его должность была не научной, а административной, он не мог иметь лабораторию в Университете. Три года спустя он стал президентом Института фундаментальной химии, который был построен для него в Киото, на деньги японской химической промышленности. Он также стал председателем многих организаций и комитетов, оставив минимум времени для науки.

Фукуи часто просили читать лекции, не специфического, а общего характера, на которых он любил говорить о том, что в будущем химия станет одной из самых популярных наук в мире. Хотя проблемы с окружающей средой затемнили облик химии, но тем не менее они дали толчок химической промышленности к переменам. Стало понятным, что без химии невозможно решить проблемы ресурсов, еды и энергии. Современные студенты, как он считал, должны изучать больше фундаментальной теоретической химии, и меньше экспериментальной. Достижения компьютерной науки помогут теоретической химии развиваться стремительно. Он даже предлагал термин «молекулярная инженерия» для области, которая ищет необходимые свойства молекул. Он вдохновлял молодых ученых быть более творческими в новой науке и инженерии.

Смертельная болезнь

Зимой 1997 года у Кэнъити обнаружили рак желудка. Он немедленно прошел курс хирургических операции, но летом ему снова пришлось вернуться в госпиталь. 9 января 1998 года он умер в возрасте 79 лет. Его могила находится на склоне горы Хигасияма, где также похоронен его любимый учитель Гэнъицу Кита.

Семья

Томо (до замужества — Томо Хориэ) и Кэнъити поженились летом 1946 года. Она мечтала стать ученым после прочтения биографии Марии Кюри, закончила Факультет физической химии Императорского женского университета наук в Токио. До замужества Кэнъити сводил однажды ее на концерт, где играли Девятую симфонию Бетховена. После концерта он гордо отмечал, что в концерте не играли некоторые оригинальные части симфонии, заявленные в афише. Она подумала тогда, как же он может испортить впечатление от концерта. Это были трудные дни для Японии, но Томо делала все, чтобы сконцентрировать Кэнъити на науке. Их сын Тэцуя родился 8 января 1948 года, а их дочь Мияко – 19 мая 1954 года.

Библиография

  • K. Fukui Theor. Chem. Accts. — Cornell University Press, 1999.
  • R. B. Woodward The conservation of orbital symmetry. — New York: Academic Press., 1969.
  • H. Yukawa Introduction to particle physics.. — Tokyo: Iwanami, 1948.
  • H. Yukawa Introduction to quantum mechanics.. — Tokyo: Khobundo., 1946.
  • R. S. Mulliken J. Am. Chem. Soc. , 74. — 1952.
  • R. G. Parr J. Am. Chem. Soc. , 106. — 1984.
  • I. Fleming Frontier orbitals and organic chemical reactions. — Chichester: Wiley, 1976.
  • R. H. Fowler Statistical mechanics.. — Cambridge University Press., 1936.
  • L. P. Hammlet Physical organic chemistry. — New-York: McGraw-Hill., 1940.
  • K. N. Houk J. Am. Chem. Soc., 95. — 1973.

Комментарии

Комментарии

Добавить комментарий
Комментарий
Отправить
Сайт: Википедия

Бенедиктас Юодка Бенедиктас Юодка

литовский биохимик, профессор Вильнюсского университета, ректор Вильнюсского университета

Поль Эру Поль Эру

французский инженер-химик

Эмиль Эрленмейер Эмиль Эрленмейер

немецкий химик-органик, синтезировал изомасляную кислоту, гуанидин и ?-аминокислоты, установил строение спиртов и карбоновых кислот, исследовал независимо от Эльтекова перегруппировку енолов в альдегиды и кетоны, а также пинаколиновую перегруппировку, установил структурную формулу нафталина

Александр Николаевич Энгельгардт Александр Николаевич Энгельгардт

русский публицист-народник и агрохимик

Гертруда Белл Элайон Гертруда Белл Элайон

американский биохимик и фармаколог

Ханс Карл Август Симон фон Эйлер-Хельпин Ханс Карл Август Симон фон Эйлер-Хельпин

шведский биохимик, член Королевской шведской АН

Александр Шульгин Александр Шульгин

американский химик-фармаколог русского происхождения и разработчик многих психоактивных веществ

Олег Белай – жизненный путь основателя Инвестиционной группы ТРИНФИКО

Олег Белай – жизненный путь основателя Инвестиционной группы ТРИНФИКО

Дума ТВ

Дума ТВ

Евтушенков Владимир вкладывает в высокотехнологичное развитие агросектора

Евтушенков Владимир вкладывает в высокотехнологичное развитие агросектора