Showing posts with label Tokoh Ilmuan Kimia. Show all posts
Showing posts with label Tokoh Ilmuan Kimia. Show all posts

Tuesday, December 12, 2017

Observatorium Ulugh Begh

Gambar Observatorium Ulugh BeghUlugh Beg (Bahasa Persia: میرزا محمد طارق بن شاہرخ الغ‌بیگ‎ – Mīrzā Muhammad Tāraghay bin
Shāhrukh Uluġ Beg) adalah Sultan Khorasan, ahli astronomi dan metematika. Ulugh Beg dilahirkan di Soltaniyah, Iran pada tahun 1394 dan meninggal pada tahun 1449 di Samarkand, Uzbekistan. Untuk menghormati pencapaian sang sultan dalam astronomi, pada 1830 sebuah kawah di Bulan dinamai ìUlugh Beighî oleh astronom Jerman Johann Heinrich von Madler pada peta Bulan buatannya.

Awal Kehidupan

Ulugh Begh, yang berarti ”Penguasa Agung”, pada masanya selain dikenal sebagai raja atau sultan penebar kasih dan perdamaian di Asia Tengah, ia pun menguasai ilmu astronomi dan matematika. Salah satu hasil karyanya yang brilian adalah ilmu trigonometri dan geometri bentuk bola.

Lahir di Sultaniyeh, Persia (kini Iran) pada tahun 1394, dengan nama Mirza Mohammad Taregh bin Shahrukh. Dia adalah cucu dari Amir Timur atau yang lebih dikenal sebagai Timur Leng, sang penakluk dan pendiri kekaisaran Timurid di Asia Tengah. Mirza Ulugh Begh adalah anak tertua dari Shah Rukh, mereka berasal dari suku Mongol Barlas dari Transoxiana (kini Uzbekistan). Sedangkan ibunya seorang bangsawan Goharshad dari Persia.

Semasa anak-anak, Mirza mengembara ke tempat-tempat penting di Timur Tengah dan India bersama kakeknya, Amir Timur, ketika memperluas kekuasaannya di wilayah tersebut. Sepeninggal kakeknya, Mirza kecil menetap di Samarkand yang pada waktu itu menjadi ibukota kerajaan Timurid.

Pada usia 16 tahun, Mirza Mohammad sudah menjadi gubernur di Samarkand (1409). Bahkan pada tahun 1411 ia menjadi penguasa penuh seluruh Mavarannahr (kini Uzbekistan, Tajikistan, dan sebagian Kazakhstan).

Sang penguasa berusia remaja ini berhasil mengubah kota Samarkand, menjadi sebuah pusat intelektual bagi kerajaan. Pada 1417-1420 ia pun membangun madrasah (universitas) yang hingga kini masih berdiri megah di Registan Square, Samarkand, Uzbekistan. Kala itu madrasah ini ramai dikunjungi para astronom dan matematikawan Islam untuk belajar. Salah seorang hasil didikan Ulugh Begh adalah Ghiyath al-Kashi, seorang ahli matematika terkemuka.

Selain matematika, astronomi adalah ilmu yang paling menarik minat sang sultan, dan kecintaannya dibuktikan pada tahun 1420, dengan mendirikan sebuah observatorium kolosal, yang ia namai Gurkhani Zij, sebuah observatorium mirip Uraniborg buatan Tycho Brahe. Gurkhani berbentuk busur seperempat lingkaran (kuadran) berukuran raksasa yang melengkung dari ruang bawah tanah hingga menonjol di permukaan tanah.

Sumbangan Ulugh Beg

Sesuai dengan minatnya yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan, dia bangun kota tersebut menjadi sebuah pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan muslim. Sampai sekarang bangunan-bangunan dan monumen-monumen peninggalan Ulugh Beg dapat kita lihat di kota Samarkand. Di sanalah ia menulis lirik-lirik syair, buku-buku sejarah dan mengkaji Qur’an. Meskipun demikian, astronomi dan matematika merupakan bidang utama yang sangat menarik perhatiannya. Ia turun tangan secara langsung melakukan kajian dan pengamatan tentang bintang-bintang. Pada tahun 1420 ia membangun sebuah observatorium di Samarkand untuk mengobservasi planet-planet dan bintang-bintang.

Di observatorium inilah Ulugh Beg dan timnya mewujudkan cinta mereka pada Tuhan dengan sungguh-sungguh bekerja dan beribadah. Dari hasil observasi itu mereka menyiapkan tabel-tabel astronomi matahari, bulan dan planet-planet lain yang telah diamati dengan tingkat kecermatan tinggi, yang akurasinya tidak terlalu jauh berbeda dengan hasil pengamatan astronom modern yang menggunakan berbagai teleskop yang canggih. Dari hasil pengamatan dan perhitungannya ia dan timnya juga mengoreksi perhitungan yang pernah diperbuat astronom-astronom Romawi seperti Ptolemeus. Hasil-hasil observasi mereka terhimpun antara lain dalam kitab “Zij-i- Djadid-iSultani”

Selain itu masih banyak kitab-kitab lain yang mereka tulis dalam bahasa Arab. Beberapa hasil karya mereka diterjemahkan oleh astronom-astronom Inggris dan Perancis beberapa ratus tahun kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa hasil observasi dan perhitungan mereka sangat canggih untuk ukuran zaman itu sehingga datanya masih sangat berguna ratusan tahun kemudian.

Bangunan observatorium Ulugh Beg di Samarkand berwujud sebagai peralatan raksasa yang dirancang sedemikian rupa untuk mengamati bintang-bintang di satu lokasi yang tetap di cakrawala. Interiornya berupa sebuah terowongan batu yang cukup lebar dan panjang di mana pangkalnya berada di bawah tanah dan berujung pada alam terbuka beratapkan langit. Di dalamnya dilengkapi dengan 2 (dua) jeruji batu yang ditempatkan pada posisi tepat sehingga memberi hasil yang maksimal dalam menghitung ketinggian jarak bintang-bintang yang diamati secara cermat.

Observatorium Ulugh Beg di Samarkand yang dibangun atas dasar ilmu ilham yang dianugerahkan Tuhan terbukti sangat canggih untuk ukuran zaman itu, sehingga peralatan seperti ini masih ditiru dan digunakan oleh astronom-astronom Eropa lebih 100 tahun kemudian, diantaranya observatorium Uraniborg (1576) dan observatorium Stierneborg (1584). Tidak hanya dari segi penampilan fisik dan arsitekturnya yang mencontohi observatorium Ulugh Beg melainkan juga dari sisi kualitas dan kuantitas peralatan dan bahkan sampai manajemen operasinya.

Penemun observatorium peninggalan abad ke-15

Tahun 1908, di bawah reruntuhan kota kuno Afrasiyab, Samarkand, Vladimir Viyatkin, seorang arkeolog asal Rusia, terkesima menatap sebuah bentuk bangunan aneh menjulang di hadapannya. Dari hasil penggaliannya itu, akhirnya ia dapat mengenali bangunan itu sebagai sextant atau kuadran berukuran raksasa. Arkeolog amatir itu akhirnya sadar bahwa ia sedang berada di sebuah observatorium peninggalan abad ke-15.

Puing-puing sisa observatorium Islam paling awal ini, adalah salah satu bukti kecintaan seorang raja pada ilmu pengetahuan khususnya ilmu astronomi. Observatorium luar biasa ini dibangun pada tahun 1420 oleh seorang penguasa Timurid bernama Ulugh Begh.

Kesaksian

Sejatinya observatorium pertama di dunia dibangun oleh seorang astronom Yunani bernama Hipparchus (150 SM). Namun, di mata ahli astronomi muslim abad pertengahan, konsep observatorium yang digagas oleh Hipparcus itu jauh dari memadai. Sebagai ajang pembuktian, para sarjana muslim pun kemudian bekerja sama dalam membangun observatorium yang lebih modern pada zamannya. Sejumlah astronom muslim yang dipimpin Nasir al-Din al-Thusi pun akirnya berhasil membangun observatorium astronomi di Maragha pada 1259 M. Observatorium itu dilengkapi perpustakaan dengan koleksi buku yang mencapai 400 ribu judul.

Seorang ahli astronomi Barat, Kevin Krisciunas, dalam tulisannya berjudul 'The Legacy of Ulugh Beg' mengungkapkan bahwa observatorium termegah yang pernah dibangun oleh para sarjana muslim adalah observatorium Ulugh Beg. Observatorium itu dibangun oleh seorang penguasa keturunan Mongol yang bertahta di Samarkand yang bernama lengkap Muhammad Taragai Ulugh Beg (1393-1449). Dia adalah seorang pejabat yang menaruh perhatian tinggi terhadap ilmu astronomi dan juga ilmu pengetahuan.

Sumber:

- http://id.wikipedia.org/wiki/Ulugh_Beg
- http://en.wikipedia.org/wiki/Ulugh_Beg
- http://www.zulfanafdhilla.com/2013/04/biografi-ululgh-begh-ahli-ilmu-falak.html
- http://www.bukukerja.com/2013/07/ilmuwan-ulugh-beg-pembangun.html

K.H. Fahmi Basya-Penerapan Matematika Islam

Gambar Fahmi BasyaFahmi Basya adalah seorang pengajar Matematika Islam di Universitas Islam Negeri Jakarta. Ia
dikenal sebagai penemu bidang ilmu Matematika Islam yang ia teliti sejak tahun 1972. Fahmi Basya merupakan alumnus FMIPA Universitas Indonesia.

Matematika Islam

Matematika Islam merupakan suatu metode membedah keajaiban Al-Qur'an dari sisi keilmuan matematika yang ditemukan oleh KH Fahmi Basya.

K.H. Fahmi Basya melakukan penelitian mengenai Al-Qu'ran sejak tahun 1972 dan baru ia rumuskan pada tahun 1982.

Pada awalnya, Fahmi mengemukakan ide Matematika Islam melalui berbagai selebaran, seminar, dan stadium general. Pada tahun 2002, idenya dipakai sebagai salah satu mata kuliah di UIN Syarif Hidayatullah. Selanjutnya, ia diminta sebagai penceramah untuk mengenalkan konsep Matematika Islam di sebuah stasiun televisi swasta.

Menurut K.H. Fahmi Basya, Matematika Islam ialah Matematika yang menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai postulat. (postulat /pos·tu·lat/ n = asumsi yg menjadi pangkal dalil yg dianggap benar tanpa perlu membuktikannya; anggapan dasar; aksioma)

Penerapan Matematika Islam

Dalam Matematika Islam, seseorang tidak lagi perlu membuktikan suatu data yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, sekalipun nanti dalam perjalanannya, Matematika Islam seolah membuktikan kebenaran sunnah-sunnah Nabi.

Data bilangan dari AlQuran dan Nabi diolah dan dibuat model matematikanya, seperti: Pilar Al-Quran, Permata Shalat, Roda Gigi Sholat, dan lain-lain.

Angka 19

Dalam sebuah seminar di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Fahmi memberikan gambaran bahwa sesungguhnya di dalam Al-Quran terkandung rahasia-rahasia yang harus dipikirkan oleh umat manusia, salah satunya adalah rahasia angka dalam Al-Quran. Ia menjelaskan bahwa angka yang paling sering banyak muncul di dalam Al-Quran adalah angka 19, yang didapat dari berbagai perhitungan, misalnya adalah jumlah dari bacaan basmalah yang berjumlah 19 huruf. Dari kesimpulannya, angka 19 adalah sebuah aksioma dalam Al-Quran.

Rahasia gerakan sholat

Berdasarkan Matematika Islam, Fahmi Basya memperlihatkan hubungan antara gerakan sholat gerhana dengan posisi gerhana. Dari sana didapatkan bahwa ruku dapat didefinisikan sebagai gerakan 90 derajat. Jika ruku adalah 90 derajat, sujud adalah 135 derajat, dan berdiri tegak adalah nol derajat, dalam satu rakaat seseorang telah menyelesaikan satu putaran penuh atau 360 derajat. Selain itu, bacaan takbir yang diucapkan pada 29 kali shalat tarawih dan witir ditambah sholat Ied maka akan ditemukan bilangan 1786, yang jika dibagi 19 adalah 94. Angka 94 juga menjadi jumlah kalimat takbir dalam lima kali sholat dalam sehari. Bagi Fahmi, riset yang mendalam terhadap fenomena-fenomena menarik ini akan dapat memperkuat rasa iman kepada Allah.

Kontroversi

Candi Borobudur

Dalam buku "Matematika Islam 3", KH Fahmi Basya menyatakan bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman di tanah Jawa. Ia menyebutkan beberapa ciri-ciri Candi Borobudur yang menjadi bukti sebagai peninggalan Nabi Sulaiman, seperti hutan atau negeri Saba, makna Saba, nama Sulaiman, buah maja yang pahit, dipindahkannya kekuasaan Saba ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, tempat berkumpulnya Ratu Saba, dan lain-lain. Melalui hitungan matematika Islam dan Sain Alquran yang dipahaminya, KH Fahmi Basya memaparkan 40 fakta-fakta eksak daya jelajah para Nabi yang ternyata sampai ke Nusantara.

Nabi Sulaiman memerintahkan untuk membentuk gedung besar dan patung-patung. Patung-patung yang beribu-ribu jumlahnya adalah Candi Borobudur, sedangkan bangunan yang besar-besar adalah Candi Prambanan. Saba di Indonesia adalah Wonosobo. Dalam Al-Qur’an, Saba ditumbuhi pohon yang sangat banyak. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan burung Hud-Hud mengirim surat ke Ratu Saba, kediamannya di Candi Ratu Boko, yaitu 36 kilometer dari Borobudur. Surat itu berupa pelat emas dan pernah ditemukan di sebuah kolam di Candi Ratu Boko. Namun, pekerjaan jin belum selesai dikarenakan mereka tahu Nabi Sulaiman telah wafat sehingga mereka menghentikan pekerjaannya. Di Borobudur, terdapat patung yang belum selesai, yaitu Unfinished Solomon.

Hasil karya tulis
  • "Matematika Islam" #1
  • "Matematika Islam" #2
  • "Matematika Islam" #3
  • "Borobudur & Peninggalan Nabi Sulaiman"
Sumber:
- http://id.wikipedia.org/wiki/Fahmi_Basya
- http://id.wikipedia.org/wiki/Matematika_Islam

Abu Yusuf Ya'qub Al-Kindi

Gambar Abu Yusuf Ya'qub Al-KindiAbu Yusuf Ya'qub Al-Kindi adalah dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam,

Nasabnya sampai pada Qahthan berdarah Arab asli. Semasa hidupnya, selain bisa berbahasa Arab, ia mahir berbahasa Yunani. Dia juga salah seorang ilmuwan besar muslim dalam bidang kedokteran dan pemilik salah satu pemikiran terbesar yang dikenal sepanjang peradaban manusia.

Biografi

Al-Kindi dilahirkan di Kufah, ayahnya adalah seorang pejabat pemerintahan pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dia dipanggil dengan Al-Kindi karena dihubungkan dengan kabilahnya, yaitu kabilah Arab Kindah. Dia dijuluki filsuf Arab karena dialah filsuf muslim pertama. Barangkali juga karena dialah satu-satunya diantara sekian banyak filsuf muslim yang tidak diragukan kearabannya. Perlu disebutkan bahwa berbagai literatur Barat telah menyelewengkan namanya menjadi Alchendius, sekalipun literatur Barat saat ini menulis dengan namanya yang benar, yaitu Al-Kindi.

Kehidupan dan Pendidikannya

Al-Kindi menghabiskan masa kecilnya di Kufah bersama kedua orang tuanya. Ketika Al-Kindi masih anak-anak, ayahnya meninggal dunia. Keadaannya yang yatim tidak mengendorkan semangatnya. Dia tetap terus mempelajari berbagai macam ilmu di Kufah, Basrah dan Baghdad. Dia memulai belajarnya dari ilmu-ilmu agama, kemudian filsasat, logika, matematika, musik, astronomi, fisika, kimia, geografi, kedokteran dan tekhnik mesin.

Kemampuannya dalam bidang filsafat dan penemuannya dalam bidang kedokteran serta keahliannya sebagai insinyur telah diakui oleh para ilmuwan lain yang hidup pada masanya. Kejeniusan dan kemampuannya dalam berbagai bidang sempat menjadi sumber kedengkian orang-orang yang dengki dan lemah jiwanya, sehingga hampir saja Al-Kindi dipenjara, dicambuk dan diboikot. Anehnya, diantara mereka juga ada yang menjelek-jelekkan prilakunya dan mengklaimnya sebagai orang pelit.

Dalam bidang penguasaan bahasa asing, Al-Kindi menguasai dua bahasa, yaitu bahasa Yunani dan Suryani. Ada yang mengatakan bahwa dia juga mengusai bahasa asing lainnya. Penguasaannya terhadap berbagai bahasa inilah yang telah membantunya menguasai berbagai macam ilmu dan menadikannya sangat berpengaruh bagi Khalifah Al-Ma'mun, sehingga dia mengangkatnya sebagai penerjemah buku-buku asing yang dianggap penting.

Penemuan Ilmiah dan Pemikiran Al-Kindi

Al-Kindi adalah seorang ilmuwan besar yang setara dengan Ibnul Haitsam dan Al-Biruni. Dia memiliki pemikiran besar yang mungkin mengungguli penemuan para ilmuwan besar lainnya sepanjang sejarah. Kalau saja dia tidak hidup pada masa itu, barangkali peradaban Islam tidak akan semaju waktu itu. Demikian juga pada masa Ibnul Haitsam, Al-Biruni, Al-Karakhi dan Ibnu Sina. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perkembangan peradaban terjadi karena pergerakan yang selalu bertambah atau dengan kata lain ada kerja berkesinambungan yang terus-menerus dilakukan antar generasi. Sebagaimana pada saat itu, Arab tidak memiliki karya besar terjemah sebelumnya. Al-Kindi termasuk ilmuwan yang hidup pada masa pergerakan terjemah, dan dia sendiri adalah seorang penerjemah. Para penerjemah buku-buku Al-Kindi mengatakan bahwa kumpulan buku-buku yang dikarang olehnya dalam bidang filsafat, logika dan berbagai macam ilmu lainnya, jumlahnya mencapai dua ratus buku. Bahkan Dr. Abdul Halim Muntashir mengatakan dalam bukunya "Tarikh Al-Ilm" bahwa buku yang dikarang Al-Kindi mencapai 230 buku.

Penemuan di Bidang Astronomi

Al-Kindi mengamati posisi bintang, planet dan letaknya dari bumi. Dia memperingatkan dampaknya pada bumi, kemungkinan pengukurannya, penentuan pengaruhnya sebagaimana yang terjadi pada fenomena air pasang dan surut yang sangat berkaitan erat dengan posisi bulan. Dia memiliki pikiran yang cerdas dan keberanian ilmiah yang menjadikannya berani menghubungkan antara satu fenomena dengan fenomena alam lainnya di atas bumi, sehingga dapat menciptakan penemuan baru. Diantara yang menakjubkan adalah bahwa seorang orientalis berkebangsaan Belanda, De Bour berpendapat setelah melihat tesis Al-Kindi bahwa hepotesanya tentang air pasang dan surut tentu didasarkan pada eksprimen.

Penemuan di Bidang Ilmu Alam dan Fisika

Al-Kindi membuat tesis tentang warna biru langit. Dia menjelaskan bahwa warna biru bukanlah warna langit itu sendiri, melainkan warna dari pantulan cahaya lain yang berasal dari penguapan air dan butir-butir debu yang bergantung di udara. Tesis ini mendekati banyak penafsiran ilmiah yang benar, yang kita ketahui pada masa sekarang.
Penemuan di Bidang Teknik Mesin

Yaitu ilmu mekanik dalam istilah industri dan teknik saat ini, atau ilmu yang secara khusus berhubungan dengan alat-alat, rangkaian, dan menjalankan fungsinya. Al-Kindi banyak belajar ilmu ini baik secara teoritis maupun praktis. Dia telah menjadi insinyur peradaban Islam dan turut serta dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan seperti proyek penggalian kanal untuk membuka jaringan sungai Dajlah dan Furat.


Penemuan di Bidang Kimia, Industri Kimia dan Ilmu Perlogaman

Dalam penelitiannya di bidang kimia, Al-Kindi telah memberikan kontribusi yang banyak bagi negeri dan warga negaranya. Dia menguasai berbagai macam ilmu kimia, seperti dalam pembuatan parfum, aroma kimia, kimia untuk membuat kaca, warna, dan besi. Dia memiliki sebuah tesis yang berhubungan dengan pembuatan parfum secara kimiawi dan menciptakan berbagai jenis aroma dari parfum itu, seperti pembuatan minyak kasturi (misk). Dia menyebutkan bahan-bahannya, cara penyulingannya dan cara pencampurannya. Demikian juga dengan pembuatan parfum aroma bunga mawar dan aroma bunga jasmin.

Al-Kindi juga menjelaskan secara ilmiah berbagai proses kimiawi penting, seperti penyaringan dan penyulingan. Al-Kindi juga membuat pedang sebagaimana yang disebutkan dalam dua bukunya dan dia menjelaskan macam-macam besi dan ciri-cirinya serta cara pembuatannya dan pencampurannya. Cara seperti itu sampai sekarang masih dipakai dalam pembuatan pedang, yang mana besi biasa dicampur dengan baja dalam ukuran tertentu kemudian dipanaskan secara bersamaan dengan campurannya, dengan prosentase karbon berkisar antara 5 sampai 10% sehingga didapatkan baja yang sangat keras dan menjadi pedang yang tajam.
Penemuan di Bidang Matematika

Al-Kindi percaya kepada pendapat para ilmuwan bangsa Yunani yang menjadikan ilmu matematika sebagai pengantar yang paling tepat bagi ilmu filsafat dan logika. Hal ini karena ilmu matematika melatih akal untuk berpikir benar dan teratur. Karya Al-Kindi dalam ilmu matematika mencapai 43 buku. 11 buku diantaranya tentang ilmu hitung dan 32 buku tentang ilmu geometri.
Penemuan di Bidang Kedokteran dan Farmasi

Al-Kindi adalah seorang dokter terkemuka. Dia telah menulis sebanyak 22 buku di bidang kedokteran dan banyak memisah-misahkan spesialisasi dalam bidang kedokteran yang penting, sebagaimana dia juga telah mendahului penggunaan musik sebagai salah satu alat untuk mengobati beberapa penyakit.

Karya Bidang Ilmu Logika dan Filsafat

Al-Kindi mendalami filsafat Yunani dan menerjemah sebagian buku-bukunya, menambah dengan keterangan dan komentar yang menunjukkan pada kemampuannya yang sangat besar dalam bidang itu. Kenyataan inilah yang membuat Khalifah Al-Ma'mun memberikan tugas kepadanya untuk menerjemahkan buku-buku karangan Aristoteles. Dia juga menguasai pemikiran dan filsafat Persia dan India. Dia menelusuri metode filsafat dan logika matematika sebagaimana yang dilakukan oleh para filsuf Yunani.

Hubungan Al-Kindi yang kuat dengan filsafat memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan pemikiran ilmiahnya. Al-Kindi menolak segala pemikiran yang bertentangan dengan Islam dan berusaha untuk memadukan antara filsafat dan pemikiran Islam.

Mengingat penjelasan secara detil tentang peranan Al-Kindi dalam bidang filsafat dan karya-karyanya yang tidak sepenuhnya menjadi fokus utama pembahasan buku ini, maka kami cukup memberitahukan bahwa karya Al-Kindi dalam bidang filsafat berjumlah sebanyak 22 buku.

Hilangnya Buku-buku Al-Kindi

Ya'qub Al-Kindi memiliki lebih dari dua ratus buku yang dikarangnya. Bahkan Dr. Abdul Halim Muntashir mengatakan dalam bukunya "Tarikh Al-Ilm wa Daur Al-Arab fi Taqaddumihi" bahwa buku karangan Al-Kindi lebih dari 230 buku. Akan tetapi yang sangat disayangkan, kebanyakan dari buku-buku ini hilang dan tidak sampai ke tangan kita kecuali judul judulnya saja yang diberitahukan oleh penerjemahnya kepada kita.

Pemikiran Ilmiah Al-Kindi

Secara global, fenomena pemikiran ilmiah Al-Kindi dan indikator yang menunjukkan pada keistimewaannya adalah sebagai berikut:
  • Dia termasuk diantara para ilmuwan pertama yang berpedoman pada metode eksprimen sebagai suatu cara untuk menyimpulkan hakekat ilmiah. Dalam hal ini, kami telah memaparkan pengakuan ilmuwan Belanda, De Bour.
  • Dia mengetahui peranan ilmu matematika dalam membangun akal dan melatihnya untuk konsisten dengan kebiasaan berpikir yang benar. Dalam hal itu, dia berkata, "Filsafat tidak dapat diperoleh kecuali dengan menguasai ilmu matematika."
  • Al-Kindi menyadari bahwa hakekat teori ilmiah dan pemikiran tidak akan benar kecuali setelah melalui proses pematangan yang lama. Dalam hal itu, dia berkata, "Kebenaran yang sempurna tidak akan didapat oleh seseorang, karena ia akan sempurna secara bertahap dengan disempurnakan oleh para generasi pemikir."
  • Sebagai ilmuwan yang memiliki jiwa sehat, dia mengingkari pengaruh bintang-bintang kepada keadaan manusia dan membantah perkataan paranormal tentang pergerakan benda-benda langit. Sekalipun demikian, dia termasuk pemerhati astronomi sebagai salah satu ilmu pengetahuan alam dan mengetahui manfaatnya secara ilmiah dalam berbagai kehidupan manusia.
  • Perhatiannya dalam bidang kimia terbatas pada manfaatnya secara ilmiah, yaitu pada bidang industri dan pengobatan. Dia menolak pemanfaatannya sebagai cara untuk merubah logam yang murah menjadi emas. Menurutnya, pekerjaan seperti ini hanya membuang waktu para ilmuwan pada sesuatu yang tidak banyak manfaatnya.
Wafat

Menurut pendapat Al-Khalili, Al-Kindi wafat pada tahun 260 H (874). Sedangkan menurut sumber lain, dia wafat pada tahun 260 H (874 M). Ada juga yang mengatakan bahwa dia wafat pada tahun 252 H (866 M).

Sumber:
Ensiklopedi Alqur'an 

Thursday, February 18, 2016

Joseph Black penemuan karbon dioksida

lukisan Black_JosephJoseph Black
Informasi pribadi :
  • Lahir  :16 April 1728 Bordeaux, Perancis
  • Meninggal : 6 Desember 1799 Edinburgh
  • Kebangsaan : Skotlandia
  • Bidang : Kedokteran, fisika, dan kimia
  • Dikenal karena : Panas laten, panas spesifik, prinsip Asas Black dan penemuan karbon dioksida
  • Memengaruhi : James Watt
Joseph Black (lahir 16 April 1728 – meninggal 6 Desember 1799 pada umur 71 tahun) adalah ahli fisika dan pada tahun 1760 merupakan orang pertama yang menyatakan prinsip Asas Black yaitu prinsip mengenai perbedaan antara suhu dan kalor.

Ketika Joseph Black, ahli kimia-fisika dari Skotlandia, menjabat profesor di Universitas Edinburgurh, kelasnya selalu dipenuhi murid-murid dari seluruh Eropa yang ingin mendengarkan kuliahnya yang sering disertai demonstrasi percobaan yang menarik.

Beberapa percobaan yang Black lakukan ketika mengajar masih sering dilakukan oleh guru kimia sekolah saat ini, misalnya menambahkan karbon dioksida ke lilin yang menyala di dalam stoples, dan mengeluarkannya melalui selang ke larutan kalsium.

Black menghabiskan banyak waktunya untuk mengamati perpindahan kalor. Karena sering berkutat di laboratorium, ia berhasil mendapatkan penemuan yang sangat penting di tahun 1761, yaitu kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang diserap oleh suatu zat, bukan untuk menaikkan suhu zat tersebut, tetapi digunakan untuk mengubah wujudnya. Kita dapat mengamati kalor laten dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, ketika air (zat cair) yang dipanaskan berubah menjadi uap air (zat gas).

Black juga membuktikan bahwa setiap benda menyerap kalor yang berbeda untuk menaikkan suhunya sebanyak satu derajat. Inilah yang sebenarnya kita ukur ketika menggunakan kalorimeter, alat yang diciptakan oleh Balck. Black jugalah orang yang dianggap sebagai penemu gas karbon dioksida.

Joseph Black adalah guru dari James Watt, penemu  mesin uap yang justru lebih terkenal daripada Black sendiri. temuan-tenuan black terbukti bermanfaat bagi Watt untuk semakin meningkatkan kinerja mesin uapnya. Sumber : Wikipedia

Walther Nernst Hukum ketiga Termodinamika

Liebermann_Walther_Nernst_1912Walther Nernst
Informasi Pribadi :
  • Tanggal lahir : Walther Hermann Nernst 25 Juni 1864 Briesen , Prusia Barat (sekarang Wabrzezno , Polandia )
  • Meninggal : 18 November 1941 (umur 77) Zibelle , Lusatia , Jerman (sekarang Niwica , Polandia )
  • Kebangsaan : Jerman
  • Fields : Fisika
  • Lembaga : University of Göttingen , University of Berlin , University of Leipzig
  • Alma mater : Universitas Zürich , University of Berlin , University of Graz , Universitas Würzburg
  • Dikenal sebagai : Hukum ketiga Termodinamika , lampu Nernst , persamaan Nernst , pandangan marah Nernst , efek Nernst , Teorema panas Nernst , potensial Nernst , Persamaan Nernst-Planck
  • Penghargaan terkemuka : Hadiah Nobel dalam bidang kimia (1920) , Franklin Medal (1928)
Walther Hermann Nernst, ForMemRS  (25 Juni 1864 - 18 November 1941) adalah seorang Jerman fisikawan yang dikenal karena teori di balik perhitungan afinitas kimia sebagaimana yang termaktub dalam hukum ketiga termodinamika , yang ia memenangkan 1920 Nobel Prize dalam kimia . Nernst membantu mendirikan bidang modern kimia fisik dan berkontribusi elektrokimia , termodinamika dan fisika keadaan padat . Ia juga dikenal untuk mengembangkan persamaan Nernst .

Kehidupan dan karier 
Nernst lahir di Briesen di Prusia Barat (sekarang Wabrzezno , Polandia) sebagai anak dari Gustav Nernst (1827-1888) dan Ottilie Nerger (1833-1876). Ayahnya adalah seorang hakim negara. Nernst memiliki tiga kakak perempuan dan satu adik laki-laki. Adik ketiga meninggal karena kolera. Nernst pergi ke sekolah dasar di Graudenz . Dia belajar fisika dan matematika di Universitas Zürich , Berlin , Graz dan Würzburg , di mana ia menerima gelar doktor 1.887. Pada tahun 1889, ia selesai nya habilitasi di Universitas Leipzig .

Atribut pribadi
Dikatakan bahwa Nernst itu mekanis berpikiran bahwa dia selalu memikirkan cara-cara untuk menerapkan penemuan-penemuan baru untuk industri. Hobi Nernst termasuk berburu dan memancing.

Riwayat keluarga
Nernst menikah pada tahun 1892 untuk Emma Lohmeyer dengan siapa ia memiliki dua putra dan tiga putri. Kedua anak-anak Nernst meninggal pertempuran di Perang Dunia I. Dia adalah rekan dari Svante Arrhenius , dan menyarankan membakar lapisan batubara yang tidak digunakan untuk meningkatkan suhu global. Dia adalah seorang kritikus vokal dari Adolf Hitler dan Nazisme , dan tiga putrinya menikah Yahudi laki-laki. Pada tahun 1933, bangkitnya Nazisme menyebabkan akhir karir Nernst sebagai seorang ilmuwan. Nernst meninggal pada tahun 1941 dan dimakamkan di dekat Max Planck , Otto Hahn dan Max von Laue di Göttingen , Jerman.

Karir 
Setelah beberapa pekerjaan di Leipzig , ia mendirikan Institut Kimia Fisika dan Elektrokimia di Göttingen .
Nernst diciptakan , pada tahun 1897 sebuah lampu listrik , menggunakan batang keramik pijar. Penemuannya, yang dikenal sebagai lampu Nernst , adalah penerus lampu karbon dari Edison dan prekursor ke tungsten lampu pijar dari muridnya Irving Langmuir .

Nernst diteliti tekanan osmotik dan elektrokimia . Pada tahun 1905, ia mendirikan apa yang disebut sebagai "New Panas Teorema", kemudian dikenal sebagai hukum ketiga termodinamika (yang menggambarkan perilaku materi sebagai suhu mendekati nol mutlak ). Ini adalah pekerjaan yang ia berhasil dikenang, karena menyediakan sarana untuk menentukan energi bebas (dan poin karena keseimbangan) dari reaksi kimia dari pengukuran panas. Theodore Richards mengklaim Nernst telah mencuri ide dari dia, tapi Nernst hampir secara universal dikreditkan dengan penemuan itu.

Pada tahun 1911, dengan Max Planck , ia adalah penyelenggara utama pertama Konferensi Solvay di Brussels.
Pada tahun 1912, impresionis pelukis Max Liebermann dicat potretnya.

Pada tahun 1914 Nernst menunjukkan dukungannya bagi militerisme Jerman dengan menandatangani Manifesto dari Ninety-Tiga . Dia juga menerima jabatan Staf Ilmiah Advisor di Angkatan Darat Jerman Imperial .

Pada tahun 1918, setelah mempelajari Fotokimia , ia mengusulkan teori reaksi berantai atom. Teori reaksi berantai atom menyatakan bahwa ketika reaksi di mana atom bebas terbentuk dan dapat terurai molekul menjadi lebih atom bebas yang menghasilkan reaksi berantai. Teorinya berkaitan erat dengan proses alami Fisi Nuklir .

Pada tahun 1920, ia menerima Hadiah Nobel dalam bidang kimia sebagai pengakuan atas karyanya di kimia panas . Pada tahun 1924, ia menjadi direktur Institut Fisika Kimia di Berlin, posisi yang ia pensiun pada tahun 1933. Nernst melanjutkan untuk bekerja di Elektroakustik dan astrofisika .

Nernst mengembangkan piano listrik , "Neo-Bechstein-Flügel" pada tahun 1930 bekerja sama dengan Bechstein dan Siemens perusahaan, mengganti papan terdengar dengan amplifier radio . Piano digunakan elektromagnetik pickup untuk menghasilkan diubah secara elektronik dan diperkuat suara dengan cara yang sama sebagai gitar listrik .

Perangkat nya, radiator solid-body dengan filamen oksida tanah jarang, yang kemudian akan dikenal sebagai pandangan marah Nernst , adalah penting dalam bidang spektroskopi inframerah . Terus menerus pemanasan ohmik dari hasil filamen di konduksi. pandangan marah beroperasi terbaik pada panjang gelombang 2-14 mikrometer.

Ketika Nernst sedang mengembangkan hukum ketiganya, ia membaca sebuah makalah dari Einstein 's pada mekanika kuantum memanaskan spesifik di temperautures kriogenik dan sangat terkesan bahwa ia melakukan perjalanan sepanjang jalan ke Zurich untuk mengunjungi dia secara pribadi. Status Einstein berubah secara dramatis setelah kunjungan Nernst. Dia relatif tidak dikenal di Zurich pada tahun 1909, dan orang-orang mengatakan "Einstein harus sesama pintar jika Nernst besar datang jauh-jauh dari Berlin ke Zurich untuk berbicara dengannya."Nernst adalah instrumen yang sempurna dari Providence untuk memberikan Einstein dengan pekerjaannya mimpi:. Seorang bernama profesor di universitas ternama di Jerman, tanpa tugas mengajar, meninggalkan dia bebas untuk melakukan penelitian

Ketika meminta sumbangan pribadi untuk mendanai Einstein Chair, ia juga bisa berkontribusi.
Jadi, pada tahun 1914, Einstein kembali ke Berlin dan ditunjuk Direktur Kaiser Wilhelm Institute yang baru dibuat untuk Fisika dan Profesor di Universitas Humboldt Berlin , dengan klausul khusus dalam kontraknya yang membebaskan dia dari kewajiban mengajar paling.

Sumber : Wikipedia.org

Vladimir Markovnikov Seorang Rusia kimiawan

Fhoto Vladimir MarkovnikovVladimir Markovnikov
Informasi Pribadi :
  • Tanggal Lahir : 22 Desember 1837 Knyaginino , Nizhny Novgorod Governorate, Kekaisaran Rusia
  • Meninggal : 11 Februari 1904 (umur 65) Saint Petersburg , Kekaisaran Rusia
  • Lembaga : University of Kazan , University of Saint Petersburg , Universitas Odessa
  • Alma mater : University of Kazan
Vladimir Vasilyevich Markovnikov ( Rusia : Владимир Васильевич Марковников), juga dieja sebagai Markownikoff (22 Desember 1838 - 11 Februari 1904), adalah seorang Rusia kimiawan .

Awal kehidupan dan pendidikan
Markovnikov belajar ekonomi di University of Kazan ; selama studi, di bawah sistem cameral Rusia, ia juga belajar kimia.

Karir
Setelah konflik dengan universitas itu, Markovnikov diangkat profesor di University of Odessa pada tahun 1871 dan, dua tahun kemudian, di Universitas Moskow , di mana ia tinggal sisa karirnya.

Bekerja
Markovnikov terkenal karena aturan Markovnikov , dijelaskan pada tahun 1869 untuk menggambarkan reaksi penambahan HX ke alkena . Menurut aturan ini, X nukleofilik menambah atom karbon dengan atom hidrogen lebih sedikit, sementara proton menambah atom karbon dengan atom hidrogen lebih terikat untuk itu. Dengan demikian, hidrogen klorida (HCl) menambah propena, CH 3 -CH = CH 2 untuk menghasilkan 2-chloropropane CH 3 CHClCH 3 daripada isomer 1-chloropropane CH 3 CH 2 CH 2 Cl. Aturannya adalah berguna dalam memprediksi struktur molekul produk reaksi Selain. Mengapa hidrogen bromida dipamerkan baik Markovnikov serta terbalik-order, atau anti-Markovnikov, Selain itu, bagaimanapun, tidak dipahami sampai Morris S. Kharasch menawarkan penjelasan pada tahun 1933.

Hughes telah membahas alasan untuk kurangnya Markovnikov pengakuan selama hidupnya.Meskipun ia menerbitkan sebagian besar di Rusia yang tidak dipahami oleh sebagian besar ahli kimia Eropa Barat, tahun 1870 artikel di mana ia pertama kali menyatakan pemerintahannya ditulis dalam bahasa Jerman. Namun aturan itu termasuk dalam 4-halaman addendum sebuah artikel 26-halaman di asam butirat isomer, dan berdasarkan bukti eksperimental sangat sedikit bahkan oleh standar waktu. Hughes menyimpulkan bahwa aturan itu menebak terinspirasi, dibenarkan oleh bukti waktu, tetapi yang ternyata kemudian menjadi benar (dalam banyak kasus).

Markovnikov juga memberikan kontribusi untuk kimia organik dengan menemukan karbon cincin dengan lebih dari enam atom karbon, sebuah cincin dengan empat atom karbon pada tahun 1879, dan sebuah cincin dengan tujuh pada tahun 1889.

Markovnikov juga menunjukkan bahwa butirat dan asam isobutirat memiliki rumus kimia yang sama (C 4 H 8 O 2) tetapi struktur yang berbeda; yaitu, mereka isomer. Sumber : Wikipedia.org

François Auguste Victor Grignard Dikenal Dengan Reaksi Grignard

Fhoto Viktor-grignardVictor Grignard
Informasi Pribadi :
  • Tanggal lahir : 6 Mei 1871 Cherbourg , Prancis
  • Meninggal : 13 Desember 1935 (umur 64) Lyon , Prancis
  • Kebangsaan : Perancis
  • Fields : Kimia organik
  • Lembaga : University of Nancy
  • Alma mater : University of Lyon
  • Dikenal sebagai : Reaksi Grignard
  • Penghargaan terkemuka : Hadiah Nobel untuk Kimia (1912)
François Auguste Victor Grignard (6 Mei 1871 di Cherbourg - 13 Desember 1935 di Lyon ) adalah Hadiah Nobel -winning Perancis ahli kimia 

Grignard adalah anak dari pembuat berlayar. Setelah belajar matematika di Lyon ia dipindahkan ke kimia dan menemukan reaksi sintetik bantalan namanya (yang reaksi Grignard ) pada tahun 1900. Ia menjadi profesor di University of Nancy pada tahun 1910 dan dianugerahi Hadiah Nobel Kimia pada tahun 1912. Selama Perang Dunia aku dia belajar perang kimia agen, terutama pembuatan fosgen dan deteksi gas mustard . Rekannya di sisi Jerman itu lain kimia pemenang Hadiah Nobel, Fritz Haber .

The Grignard Reaksi 
Grignard paling terkenal karena merancang metode baru untuk menghasilkan ikatan karbon-karbon menggunakan magnesium untuk beberapa keton dan alkil halida.Reaksi ini berharga dalam sintesis organik . Hal ini terjadi dalam dua langkah:

Pembentukan " Grignard reagen ", yang merupakan senyawa organomagnesium dibuat dengan reaksi suatu organohalide, RX (R = alkil atau aril , dan X adalah halida , biasanya bromida atau iodida ) dengan magnesium logam. The Grignard reagent biasanya digambarkan dengan rumus kimia umum R-Mg-X, meskipun strukturnya lebih kompleks.

Selain dari karbonil , di mana keton atau aldehida ditambahkan ke larutan yang mengandung reagen Grignard. Atom karbon yang terikat pada transfer Mg pada atom karbon karbonil, dan oksigen dari karbon karbonil menjadi terikat magnesium untuk memberikan alkoksida . Proses adalah contoh dari adisi nukleofilik ke karbonil a. Setelah penambahan, campuran reaksi diperlakukan dengan asam encer untuk memberikan alkohol, dan garam magnesium selanjutnya dibuang.
Reaksi Grignard merupakan cara penting untuk mempersiapkan senyawa organik dari molekul prekursor yang lebih kecil. Untuk pekerjaan ini, Grignard dianugerahi Hadiah Nobel Kimia tahun 1912 bersama-sama dengan sesama Prancis Paul Sabatier . Sumber : Wikipedia.org

Victor Goldschmidt Dikenal Sebagai kimia bumi

Fhoto VictorgoldschmidtVictor Goldschmidt
Informasi pribadi :
  • Tanggal Lahir : 27 Januari 1888 Zürich , Swiss
  • Meninggal : 20 Maret 1947 (umur 59) Oslo , Norwegia
  • Fields : kimia bumi
  • Lembaga : University of Oslo
  • Alma mater : University of Oslo
  • Dikenal sebagai  : kimia bumi
  • Penghargaan terkemuka : Anggota asing dari Royal Society , Elliott Cresson Medal (1903) , Wollaston Medal (1944)
Victor Moritz Goldschmidt ForMemRS  ( Zürich , 27 Januari 1888 - 20 Maret, 1947, Oslo ) adalah mineralogi dianggap (bersama-sama dengan Vladimir Vernadsky ) sebagai pendiri modern geokimia dan kristal kimia, pengembang dari Goldschmidt Klasifikasi elemen.

Awal kehidupan dan karir 
Goldschmidt lahir di Zürich . Orang tua Yahudi, Heinrich Jacob Goldschmidt dan Amelie Koehne bernama anak mereka setelah rekan Heinrich, Victor Meyer . Ada riwayat ilmuwan dan filsuf besar di kedua keluarga. Keluarga Goldschmidt datang ke Norwegia 1901 ketika Heinrich Goldschmidt mengambil alih kursi sebagai Profesor Kimia di Kristiania (Oslo).

Kontribusi penting pertama Goldschmidt adalah dalam bidang geologi dan mineralogi . Dua karya pertamanya yang lebih besar adalah tesis doktornya Die Kontaktmetamorphose im Kristianiagebiet dan Geologisch-petrographische Studien im Hochgebirge des südlichen Norwegens.

Teori-teori baru 
Serangkaian publikasi di bawah judul Geochemische Verteilungsgesetze der Elemente (hukum geokimia dari distribusi elemen) biasanya disebut sebagai awal dari geokimia, ilmu yang menggambarkan distribusi unsur kimia di alam. Itu dalam buku ini bahwa ia menciptakan istilah kontraksi lantanida . Geokimia tidak hanya sangat terinspirasi bidang mineral dan geologi tetapi juga kimia teori dan kristalografi . Pekerjaan Goldschmidt pada atom dan ion jari-jari telah penting besar untuk kristalografi. Karyanya di daerah ini tidak diragukan lagi terinspirasi pengenalan Pauling kovalen, ionik, dan jari-jari Van der Waals .

Goldschmidt mengambil minat besar dalam penerapan teknis ilmu-Nya; pemanfaatan olivin untuk refraktori industri kembali kepadanya. Ia selama bertahun-tahun kepala Komite Norwegia Bahan Baku (Statens Råstoffkomité).

Bagian ini berisi kata-kata yang mempromosikan subjek secara subjektif tanpa memberi informasi yang sebenarnya. Silahkan hapus atau ganti kata-kata tersebut dan bukannya membuat pernyataan tentang pentingnya subjek, menggunakan fakta dan atribusi untuk menunjukkan pentingnya itu. (Juli 2014)
Ada hampir tidak pernah menjadi orang di dunia universitas Norwegia yang membuat karir awal dan cepat seperti Goldschmidt. Tanpa mengambil ujian biasa atau derajat ia mendapat beasiswa pasca-doktor dari universitas yang sudah di usia 21 (1909). Ia memperoleh gelar doktor Norwegia nya ketika ia berusia 23 tahun (1911). Semacam ini gelar biasanya diperoleh pada usia 30 sampai 40 tahun, dan bahkan 50 tahun dan lebih tidak biasa.

Pada tahun 1912 Goldschmidt mendapat paling terkenal penghargaan ilmiah Norwegia (yang Fridtjof Nansen belonning) untuk karyanya Die Kontaktmetamorphose im Kristianiagebiet. Pada tahun yang sama ia membuat Docent (Associate Professor) dari Mineralogi dan petrografi di Universitas Oslo (dikenal pada waktu itu sebagai " Det Kongelige Frederiks Universitet ").

Pada tahun 1914 ia diterapkan untuk jabatan profesor di Stockholm . Panitia memilih dengan suara bulat memilih Goldschmidt untuk kursi. Tapi sebelum raja Swedia telah membuat persetujuan resmi akhir, Universitas Kristiania mampu mengamankan dia kursi yang sama. Ini cukup prosedur yang tidak biasa dan kecepatan untuk menunjuk seorang profesor. Biasanya akan mengambil setidaknya dua tahun untuk mendapatkan kursi baru di sebuah universitas Norwegia dan satu atau dua tahun untuk memiliki profesor ditunjuk. Dalam kasus Goldschmidt ini tampaknya semua tradisi kelambatan dihapuskan, fakta bahwa Universitas Oslo akan selalu bersyukur. Pada tahun 1929 Goldschmidt dipanggil ke kursi mineralogi di Göttingen , tapi ia harus meninggalkan posisi ini setelah Nazi berkuasa, dan dia kembali ke Oslo pada tahun 1935. Sejak tahun 1930 sampai 1933, Reinhold Mannkopff dan Fritz Laves yang asisten untuk Goldschmidt di Göttingen.

Kemudian kehidupan 
Pada tanggal 26 Oktober 1942, Goldschmidt ditangkap di perintah kekuatan pendudukan Jerman sebagai bagian dari penindasan Yahudi di Norwegia selama Perang Dunia II. Awalnya diadakan di kamp konsentrasi Bredtveit selama dua hari dan kemudian di kamp konsentrasi Berg , dia dibebaskan pada 5 November, hanya untuk ditahan kembali pada tanggal 25 November.  Namun, karena ia berada di dermaga dan hendak dideportasi ke Auschwitz , ketika ia kembali digelar di Norwegia pada kondisi bahwa ia meminjamkan keahlian ilmiah untuk membantu pemerintah Jerman. Goldschmidt kemudian melarikan diri ke Swedia dan melanjutkan untuk Inggris (di mana beberapa keluarga Koehne hidup, dan masih berada hari ini).

Kegiatan di Inggris digambarkan pada ulang tahun ke-60 kematiannya, oleh Geological Society di "Goldschmidt di Inggris".

Account yang menyatakan bahwa ia diterbangkan ke Inggris pada tanggal 3 Maret, tahun 1943 oleh unit intelijen Inggris, dan memberikan informasi tentang perkembangan teknis di Norwegia. Setelah periode singkat ketidakpastian tentang status masa depan, ia ditugaskan ke Macaulay Lembaga Penelitian Tanah (di Aberdeen) dari Dewan Penelitian Pertanian . Dia berpartisipasi dalam diskusi tentang penggunaan Jerman bahan baku dan produksi air berat. Dia menghadiri pertemuan terbuka di Cambridge, Manchester, Sheffield, Edinburgh dan Aberdeen dan kuliah di Coal Association Penelitian Pemanfaatan Inggris pada kehadiran elemen langka di abu batubara .

Asosiasi profesional Inggris dan kontak termasuk Leonard Hawkes , CE Tilley dan WH Bragg , JD Bernal , Dr WG (kemudian Sir William) Ogg . Sementara di Macaulay Institute, Goldschmidt terpilih sebagai Anggota Asing Royal Society , dianugerahi Wollaston Medal , dan kehormatan Doctor of Laws (LLD) oleh University of Aberdeen.

Dia pindah dari Aberdeen ke Rothamsted , di mana dia populer dan dijuluki 'Goldie'. Namun, ia ingin kembali ke Oslo - tidak disambut oleh semua Norwegia - Dan kembali ke sana pada 26 Juni 1946, namun meninggal segera setelah itu, pada usia 59.

Sebuah karya yang lebih besar, Geokimia, diedit dan diterbitkan secara anumerta di Inggris pada tahun 1954.
Dia diciptakan seorang Ksatria Order of St. Olav pada tahun 1929.
Gunung ridge Goldschmidtfjella di Oscar II Tanah di Spitsbergen dinamai menurut namanya.

Sumber : Wikipedia.org

Emil Erlenmeyer Ahli Kimia Peraktis

Fhoto Emil_ErlenmeyerRichard August Carl Emil Erlenmeyer atau Emil Erlenmeyer adalah seorang kimiawan berkebangsaan
Jerman. Ia adalah penemu labu erlenmeyer, seorang ahli dalam bidang kimia organik, dan orang yang pertama kali menyintesis beberapa senyawa yaitu tirosina, guanidin, kreatina, dan kreatinin.

Biografi
Emil Erlenmeyer lahir pada tanggal 28 Juni 1825 di Taunusstein, kota di sebelah Wiesbaden, Jerman, putra seorang pendeta Protestan. Seperti banyak remaja, Erlenmeyer ingin melanjutkan studi mengenai kedokteran. Mulai studinya kedokteran di Giessen, dia begitu heran dengan kuliah Liebig dalam ilmu kimia lalu ia beralih mata kuliah. Kompetisi untuk penempatan di lab terkenal Liebig sengit, dan ia berganti-ganti kelompok penelitian sampai uangnya habis dan ayahnya bersikeras dia mendapatkan kualifikasi 'useful' dalam farmasi. Hal ini kemudian menghantuinya, ketika Hermann Kolbe memberhentikan pandangannya dengan kata-kata ‘Once a pharmacist, always a pharmacist'.

Akhirnya, ia berakhir di laboratorium Bunsen di Heidelberg bekerja mengenai pupuk. Tapi Bunsen tidak akan mengizinkan rekan-rekannya untuk melakukan pengajaran apapun, Erlenmyer memukul skema untuk mendapatkan putaran ini. Menggunakan beberapa uang istrinya untuk uang muka, ia mengambil hipotek pada gudang besar, yang ia diubah menjadi laboratorium, dan mulai mengambil siswa. Dalam periode ini ia juga melakukan perjalanan, pertemuan di London, antara lain, ambisius muda August Kekulé yang tak lama kemudian juga pindah ke Heidelberg. Mereka mulai mengajar bersama-sama.

Ketika Kekulé pindah ke Ghent, Erlenmeyer menggantikannya sebagai editor Zeitschrift der Chemie nya. Ini
menyeretnya kepada isu hangat perdebatan teoritis tentang kimia, di mana ia memihak terhadap Kolbe dan Berzelius, dan dengan Kekulé, Williamson dan ahli kimia Rusia Butlerov, yang berpendapat bahwa konektivitas berbaring di jantung kimia organik. Butlerov adalah orang pertama yang menyatakan bahwa setiap senyawa organik harus memiliki struktur yang berbeda, sementara Erlenmeyer pertama diucapkan gagasan bahwa atom karbon dapat dikaitkan dengan satu, dua atau tiga obligasi. Koneksi dengan Butlerov juga

Fhoto Erlenmeyermemastikan bahwa aliran siswa, dari Borodin (komposer yang menemukan kondensasi aldol) ke Markownikoff, datang melalui laboratorium. Di antara banyak kontribusi, Erlenmeyer dijelaskan struktur aromatik menyatu naftalena dan menunjukkan bahwa alkohol tak jenuh rearranged untuk aldehida. Dia juga mulai sukses usaha bisnis termasuk zat warna dan pupuk tanaman.

Meskipun mempunyai banyak aktivitas, didalam hatinya Erlenmeyer adalah seorang ahli kimia praktis. Dia mencurahkan banyak waktu untuk murid-muridnya, merokok cerutu lemak di laboratorium, dan bersiul lagu Wagner sambil bekerja. Ia menemukan kasa asbes, hal yang penting sebelum ada Pyrex, untuk melindungi gelas dari panas yang tinggi dari Bunsen api menderu. Dia merancang sebuah labu tahun 1861. Dengan dasar datar yang luas, itu sempurna untuk solusi pemanasan, sangat membantu proses rekristalisasi. Sisi miring sangat ideal karena untuk membuat analit mudah berputar-putar dalam titrasi. Bagian bawah rata juga memiliki keuntungan dari memberikan solusi warna seragam pada larutan saat titrasi, sehingga lebih mudah untuk menentukan titik akhir. Dengan penghubung gelas di atas, proyeksi internal atau satu atau dua sisi lengan, labu berbentuk kerucut akan mempermudah penggunaan. Sumber : wikpedia

Svante Agustus Arrhenius

Fhoto Svante Agustus ArrheniusSvante Arrhenius
Informasi Pribadi :
  • Lahir : Agustus Arrhenius 19 Februari 1859 Wik Puri , Swedia
  • Meninggal : 2 Oktober 1927 (umur 68) Stockholm , Swedia
  • Kebangsaan : Swedia
  • Fields : Fisika, Kimia
  • Lembaga : Royal Institute of Technology
  • Alma mater : Universitas Uppsala, Universitas Stockholm
  • Dikenal sebagai : Persamaan Arrhenius, Teori disosiasi ion, Teori asam-basa
  • Penghargaan terkemuka : Davy Medal (1902), Hadiah Nobel untuk Kimia (1903), ForMemRS (1910), Willard Gibbs Penghargaan (1911), Franklin Medal (1920)
Svante Agustus Arrhenius (19 Februari 1859 - 2 Oktober 1927) adalah seorang Swedia ilmuwan , awalnya fisikawan , namun sering disebut sebagai ahli kimia , dan salah satu pendiri ilmu kimia fisik . Ia menerima Hadiah Nobel Kimia pada tahun 1903, menjadi yang pertama Swedia pemenang Nobel, dan pada tahun 1905 menjadi direktur Institut Nobel di mana ia tetap sampai kematiannya. The persamaan Arrhenius , Arrhenius definisi asam , lunar kawah Arrhenius , gunung Arrheniusfjellet dan Labs Arrhenius di Universitas Stockholm yang bernama setelah dia. Hari ini, Arrhenius terkenal karena studinya yang dipublikasikan pada tahun 1896, pada efek rumah kaca.

Awal tahun 
Arrhenius lahir pada 19 Februari 1859, di Vik (juga dieja Wik atau Wijk), dekat Uppsala , Swedia, putra Svante Gustav dan Carolina Thunberg Arrhenius. Ayahnya pernah menjadi surveyor tanah untuk Universitas Uppsala , bergerak naik ke posisi pengawasan. Pada usia tiga, Arrhenius belajar sendiri untuk membaca tanpa dorongan dari orang tuanya, dan dengan menonton Selain ayahnya nomor di buku rekeningnya, menjadi aritmatika ajaib . Di kemudian hari, Arrhenius menikmati menggunakan massa data untuk menemukan hubungan matematika dan hukum.

Pada usia delapan, ia masuk sekolah katedral lokal, mulai di kelas lima , membedakan dirinya dalam fisika dan matematika , dan lulus sebagai mahasiswa termuda dan paling mampu pada tahun 1876.

Ionik Disassociation
Di Universitas Uppsala, ia tidak puas dengan kepala instruktur fisika dan satu-satunya anggota fakultas yang bisa diawasi dia dalam kimia, Per Teodor Cleve , jadi dia pergi untuk belajar di Institut Fisika dari Swedish Academy of Sciences di Stockholm bawah fisikawan Erik Edlund pada tahun 1881.

Karyanya difokuskan pada konduktivitas dari elektrolit . Pada tahun 1884, berdasarkan pekerjaan ini, ia mengajukan 150 halaman disertasi tentang konduktivitas elektrolitik Uppsala untuk doktor . Itu tidak terkesan profesor, di antaranya adalah Per Teodor Cleve , dan ia menerima gelar kelas keempat, tapi setelah pembelaannya itu telah direklasifikasi sebagai kelas tiga. Kemudian, ekstensi yang sangat pekerjaan ini akan mendapatkan dia 1903 Nobel Kimia .

Arrhenius mengajukan 56 tesis pada tahun 1884 disertasinya, yang sebagian besar masih akan diterima hari ini tidak berubah atau dengan sedikit modifikasi. Ide yang paling penting dalam disertasi itu penjelasannya tentang fakta bahwa garam kristal padat memisahkan menjadi partikel bermuatan pasangan bila dilarutkan, yang ia akan memenangkan 1903 Nobel Kimia.

Penjelasan Arrhenius 'adalah bahwa dalam membentuk solusi, garam terdisosiasi menjadi partikel-partikel bermuatan (yang Michael Faraday telah diberi nama ion bertahun-tahun sebelumnya). Keyakinan Faraday telah bahwa ion yang diproduksi dalam proses elektrolisis ; Arrhenius mengusulkan bahwa, bahkan tanpa adanya arus listrik, solusi dari garam yang terkandung ion. Dengan demikian ia mengusulkan bahwa reaksi kimia dalam larutan adalah reaksi antara ion.

Disertasi tidak sangat mengesankan untuk para profesor di Uppsala, tapi Arrhenius mengirimkannya ke sejumlah ilmuwan di Eropa yang mengembangkan ilmu baru dari kimia fisik , seperti Rudolf Clausius , Wilhelm Ostwald , dan JH van 't Hoff . Mereka jauh lebih terkesan, dan Ostwald bahkan datang ke Uppsala untuk membujuk Arrhenius untuk bergabung dengan tim risetnya. Arrhenius menurun, namun, karena ia lebih suka tinggal di Swedia untuk sementara waktu (ayahnya sangat sakit dan akan mati pada tahun 1885) dan telah menerima janji di Uppsala.

Dalam perpanjangan nya teori ion Arrhenius mengusulkan definisi asam dan basa , pada tahun 1884. Dia percaya bahwa asam yang zat yang menghasilkan hidrogen ion dalam larutan dan pangkalan yang zat yang menghasilkan ion hidroksida dalam larutan.

Periode Tengah 
Arrhenius berikutnya menerima hibah wisata dari Swedish Academy of Sciences, yang memungkinkan dia untuk belajar dengan Ostwald di Riga (sekarang di Latvia ), dengan Friedrich Kohlrausch di Würzburg , Jerman , dengan Ludwig Boltzmann di Graz, Austria , dan dengan van 't Hoff di Amsterdam .

Pada tahun 1889 Arrhenius menjelaskan fakta bahwa sebagian besar reaksi memerlukan tambahan energi panas untuk melanjutkan dengan merumuskan konsep energi aktivasi , penghalang energi yang harus diatasi sebelum dua molekul akan bereaksi. The Persamaan Arrhenius memberikan dasar kuantitatif hubungan antara energi aktivasi dan tingkat di mana reaksi berlangsung.

Pada tahun 1891 ia menjadi dosen di Stockholm University College (Stockholms Högskola, sekarang Universitas Stockholm ), yang dipromosikan ke profesor fisika (dengan banyak oposisi) pada tahun 1895, dan rektor pada tahun 1896.

Ia menikah dua kali, pertama yang mantan muridnya Sofia Rudbeck (1894-1896), dengan siapa ia memiliki satu anak w: fr: Olof Vilhelm Arrhenius , dan kemudian ke Maria Johansson (1905-1927), dengan siapa ia memiliki dua anak perempuan dan seorang anak.

Sekitar 1900, Arrhenius terlibat dalam mendirikan Nobel Institute dan Hadiah Nobel . Dia terpilih menjadi anggota Royal Swedish Academy of Sciences pada tahun 1901. Selama sisa hidupnya, ia akan menjadi anggota dari Komite Nobel di bidang Fisika dan anggota de facto dari Komite Nobel di Chemistry. Dia menggunakan posisinya untuk mengatur hadiah untuk teman-temannya ( Jacobus van't Hoff , Wilhelm Ostwald , Theodore Richards ) dan mencoba untuk menolak mereka untuk musuh-musuhnya ( Paul Ehrlich , Walther Nernst , Dmitri Mendeleev ).  Pada tahun 1901 Arrhenius adalah terpilih untuk Swedish Academy of Sciences, melawan oposisi yang kuat. Pada tahun 1903 ia menjadi petenis Swedia pertama yang dianugerahi Hadiah Nobel di bidang kimia . Pada tahun 1905, setelah berdirinya Institut Nobel untuk Penelitian Fisika di Stockholm, ia ditunjuk rektor dari lembaga, posisi di mana ia tetap sampai pensiun pada tahun 1927. Dia dipilih Anggota Asing Royal Society (ForMemRS) pada tahun 1910 . pada tahun 1911 ia memenangkan pertama Willard Gibbs Award."pada tahun 1912, ia terpilih sebagai anggota Kehormatan Negeri American Academy of Arts dan Ilmu  pada tahun 1919 ia menjadi anggota asing dari Royal Netherlands Academy of Seni dan Ilmu Pengetahuan .

Kemudian tahun
Akhirnya, teori Arrhenius 'menjadi diterima secara umum dan ia berbalik ke topik ilmiah lainnya. Pada tahun 1902 ia mulai menyelidiki fisiologis masalah dalam hal teori kimia. Dia bertekad bahwa reaksi dalam organisme hidup dan dalam tabung tes mengikuti hukum yang sama.

Pada tahun 1904 ia menyampaikan di University of California kursus kuliah, objek yang adalah untuk menggambarkan penerapan metode kimia fisik untuk mempelajari teori racun dan antitoxins , dan yang diterbitkan pada tahun 1907 di bawah Immunochemistry judul .Ia juga mengalihkan perhatiannya kepada geologi (asal zaman es ), astronomi , kosmologi fisik , dan astrofisika , akuntansi untuk kelahiran tata surya oleh tabrakan antar. Dia dianggap tekanan radiasi akuntansi untuk komet , matahari corona , yang aurora borealis , dan cahaya zodiak .

Dia berpikir kehidupan mungkin telah dibawa dari planet ke planet dengan transportasi dari spora , teori sekarang dikenal sebagai panspermia . Dia memikirkan ide bahasa universal , mengusulkan modifikasi dari bahasa Inggris .

Dia adalah anggota dewan untuk Swedia Society for Racial Hygiene (didirikan 1909), yang disahkan Mendelisme pada saat itu, dan memberikan kontribusi terhadap topik kontrasepsi sekitar tahun 1910. Namun, sampai tahun 1938 informasi dan penjualan alat kontrasepsi dilarang di Swedia. Sekitar tahun 1930, anggota konservatif masyarakat membantu untuk membangun eugenic kebijakan di Swedia.Gordon Stein menulis bahwa Svante Arrhenius adalah seorang ateis.Dalam tahun terakhirnya ia menulis baik buku pelajaran dan buku-buku populer, mencoba untuk menekankan kebutuhan untuk bekerja lebih lanjut pada topik yang dibahas. Pada bulan September 1927, ia turun dengan serangan akut usus radang selaput lendir hidung , meninggal pada 2 Oktober, dan dimakamkan di Uppsala.

Efek rumah kaca
Arrhenius mengembangkan teori untuk menjelaskan zaman es , dan pada tahun 1896 ia adalah ilmuwan pertama yang mencoba untuk menghitung bagaimana perubahan dalam tingkat karbon dioksida di atmosfer dapat mengubah suhu permukaan melalui efek rumah kaca . Dia dipengaruhi oleh karya orang lain, termasuk Joseph Fourier , John Tyndall atau Claude Pouillet . Arrhenius digunakan pengamatan inframerah bulan oleh Frank Washington Sangat dan Samuel Pierpont Langley di Allegheny Observatory di Pittsburgh untuk menghitung penyerapan radiasi inframerah oleh atmosfer CO 2 dan uap air. Menggunakan 'Stefan hukum' (lebih dikenal sebagai hukum Stefan-Boltzmann ), ia merumuskan hukum rumah kaca nya. Dalam bentuk aslinya, hukum rumah kaca Arrhenius 'berbunyi sebagai berikut:

jika kuantitas asam karbonat [CO 2] meningkatkan di deret ukur, augmentasi suhu akan meningkat hampir di deret aritmetika.
Hari ini menyusul setara formulasi hukum rumah kaca Arrhenius 'masih digunakan:

\ Delta F = \ alpha \ ln (C / C_0)
Berikut C adalah karbon dioksida (CO 2) konsentrasi diukur dalam bagian per juta dengan volume (ppmv); C 0 menunjukkan dasar atau konsentrasi gentar dari CO 2, dan ΔF adalah radiasi memaksa , diukur dalam watt per persegi meteran . Alpha konstan (a) telah ditetapkan nilai antara lima dan tujuh.

Berdasarkan informasi dari rekannya Arvid Högbom , Arrhenius adalah orang pertama yang memprediksi bahwa emisi karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil dan proses pembakaran lainnya yang cukup besar untuk menyebabkan pemanasan global. Dalam perhitungan nya Arrhenius termasuk umpan balik dari perubahan uap air serta efek lintang, tapi ia dihilangkan awan, konveksi panas ke atas di atmosfer, dan faktor-faktor penting lainnya. Karyanya saat ini terlihat kurang sebagai prediksi yang akurat dari pemanasan global daripada sebagai demonstrasi pertama yang harus diambil sebagai kemungkinan yang serius.

Nilai penyerapan Arrhenius 'untuk CO 2 dan kesimpulannya bertemu kritik oleh Knut angstrom pada tahun 1900, yang diterbitkan modern pertama spektrum inframerah dari CO 2 dengan dua band penyerapan, dan menerbitkan hasil eksperimen yang tampaknya menunjukkan bahwa penyerapan radiasi inframerah oleh gas di atmosfer sudah "jenuh" sehingga menambahkan lebih bisa membuat perbedaan. Arrhenius menjawab sangat pada tahun 1901 (Annalen der Physik), menolak kritik sama sekali. Dia menyentuh sebentar subjek dalam buku teknis berjudul Lehrbuch der kosmischen Physik (1903). Dia kemudian menulis Världarnas utveckling (1906) (Jerman: Das Werden der Welten [1907], bahasa Inggris: Worlds di Making [1908]) diarahkan pada khalayak umum, di mana ia menyarankan bahwa emisi manusia dari CO 2 akan cukup kuat untuk mencegah dunia dari memasuki zaman es baru, dan bahwa bumi lebih hangat akan diperlukan untuk memberi makan meningkat pesat populasi:
  • "Untuk batas tertentu suhu permukaan bumi, seperti yang akan kita saat melihat, dikondisikan oleh sifat-sifat atmosfer sekitarnya, dan khususnya dengan permeabilitas yang terakhir untuk sinar panas." (P46)
  • "Bahwa amplop atmosfer membatasi kerugian panas dari planet telah diusulkan sekitar 1800 oleh fisikawan Perancis besar Fourier. Ide-idenya dikembangkan lebih lanjut setelah itu oleh Pouillet dan Tyndall. Teori mereka telah ditata teori hot-house, karena mereka berpikir bahwa atmosfer bertindak menurut cara panel kaca panas-rumah. " (P51)
  • "Jika jumlah asam karbonat [CO 2] di udara harus tenggelam ke satu-setengah persentase sekarang, suhu akan turun sekitar 4 °; berkurangnya untuk seperempat akan mengurangi suhu dengan 8 ° Di lain. tangan, setiap dua kali lipat dari persentase karbon dioksida di udara akan menaikkan suhu permukaan bumi dengan 4 °, dan jika karbon dioksida meningkat empat kali lipat, suhu akan naik 8 ° ". (P53)
  • "Meskipun laut, dengan menyerap asam karbonat, bertindak sebagai pengatur kapasitas besar, yang memakan sekitar lima perenam dari asam karbonat yang dihasilkan, kita belum menyadari bahwa persentase sedikit asam karbonat di atmosfer dapat dengan kemajuan industri diubah ke tingkat yang nyata dalam perjalanan beberapa abad. " (P54)
  • "Sejak sekarang, usia hangat bergantian dengan periode glasial, bahkan setelah pria muncul di bumi, kita harus bertanya kepada diri sendiri: Apakah mungkin bahwa kita akan di usia geologi datang dikunjungi oleh periode es baru yang akan mendorong kita dari negara-negara beriklim kami ke dalam iklim panas dari Afrika? tidak tampak menjadi banyak tanah untuk ketakutan seperti itu. The besar pembakaran batubara oleh perusahaan industri kami sudah cukup untuk meningkatkan persentase karbon dioksida di udara untuk gelar kentara. " (P61)
  • "Kita sering mendengar ratapan bahwa batubara disimpan di bumi yang terbuang oleh generasi sekarang tanpa memikirkan masa depan, dan kami terkejut kehancuran mengerikan dari kehidupan dan properti yang telah mengikuti letusan gunung berapi dari hari-hari kami. Kami mungkin menemukan semacam penghiburan dalam pertimbangan bahwa di sini, seperti dalam setiap kasus lain, ada baiknya dicampur dengan kejahatan. dengan pengaruh meningkatnya persentase asam karbonat di atmosfer, kita dapat berharap untuk menikmati usia dengan lebih layak huni dan lebih baik iklim, terutama dalam hal daerah dingin di bumi, usia ketika bumi akan membawa tanaman sebagainya jauh lebih banyak daripada saat ini, untuk kepentingan cepat menyebarkan umat manusia. " (P63)
  • Saat ini, penjelasan diterima adalah bahwa memaksa orbital set waktu untuk zaman es dengan CO 2 akting sebagai penting umpan balik memperkuat .
Arrhenius diestimasi berdasarkan tingkat CO2 pada saat itu, yang mengurangi tingkat oleh 0,62-0,55 akan menurunkan suhu 4-5 ° C (Celcius) dan peningkatan 2,5 sampai 3 kali dari CO2 akan menyebabkan kenaikan suhu 8-9 ° C di Arktik.  dalam Worlds bukunya di Pembuatan ia menggambarkan "hot-house" teori atmosfer.

Sumber : Wikipedia.org

Stuart L. Schreiber Penemu Sintesis organik

Fhoto stuart_schreiberStuart Schreiber
Informasi Pribadi :
  • Tanggal lahir : 6 Februari 1956
  • Fields : Biologi kimia
  • Lembaga : Harvard University , Institut Broad
  • Alma mater : University of Virginia , Harvard University
  • Dikenal sebagai : Sintesis organik
  • Penghargaan terkemuka : ACS Award Murni Kimia (1989) , Ciba-Geigy Drew Award untuk, Biomedical Research (1992), Penghargaan Wolf (2016)
Stuart L. Schreiber (lahir Februari 1956 6) adalah seorang ilmuwan di Universitas Harvard dan Institut luas Dia telah menjadi pelopor dalam biologi kimia selama lebih dari 20 tahun. Namanya sangat erat kaitannya dengan penggunaan semakin umum dari molekul kecil sebagai probe biologi dan kedokteran. molekul kecil adalah molekul kehidupan yang paling terkait dengan arus informasi yang dinamis; ini bekerja dalam konser dengan makromolekul (DNA, RNA, protein) yang merupakan dasar untuk arus informasi diwariskan. Selama tahun 1980 dan 90-an, ia memberikan kemajuan dramatis dalam biologi menggunakan pendekatan ini, dan, dalam sepuluh tahun terakhir, upaya sistematisasi nya telah membuat ini salah satu daerah yang paling cepat berkembang dari penelitian life-science.

Pendidikan dan Pelatihan
Schreiber memperoleh gelar Bachelor of Science dalam Kimia dari University of Virginia , setelah itu ia masuk Harvard University sebagai mahasiswa pascasarjana di Kimia. Ia bergabung dengan kelompok riset dari Robert B. Woodward dan setelah kematian Woodward melanjutkan studinya di bawah pengawasan Yoshito Kishi . Pada tahun 1980, ia bergabung dengan fakultas Universitas Yale sebagai asisten profesor di Kimia.

Penemuan kunci, 1980 dan 1990 
Schreiber mulai bekerja riset di Sintesis Organik, merintis konsep-konsep seperti penggunaan photocycloaddition untuk membangun stereokimia dalam molekul kompleks, fragmentasi hidroperoksida untuk menghasilkan makrolid , stereocontrol tambahan, kelompok selektivitas dan sintesis dua arah. Prestasi penting termasuk total sintesis dari produk alami kompleks seperti talaromycin B, asteltoxin, avenaciolide, gloeosporone, hikizimicin, mycoticin A, epoxydictymene dan imunosupresan FK-506 .

Berikut rekan-penemuan FK506 mengikat protein FKBP12 pada tahun 1988, Schreiber melaporkan bahwa molekul kecil FK506 dan siklosporin menghambat aktivitas fosfatase kalsineurin dengan membentuk kompleks terner FKBP12-FK506-kalsineurin dan cyclophilin-siklosporin-calcineurin. karya ini, bersama dengan karya Gerald Crabtree di Stanford University mengenai NFAT protein, menyebabkan penjelasan dari kalsium calcineurin - NFAT . signaling jalur penemuan penting ini, sebuah contoh awal dari mendefinisikan seluruh jalur sinyal seluler dari permukaan sel dengan inti, dapat dihargai ketika dianggap bahwa jalur Ras-Raf-MAPK tidak dijelaskan satu tahun lagi.

Pada tahun 1993, Schreiber dan Crabtree dikembangkan " -molekul kecil dimerizers", yang menyediakan aktivasi-molekul kecil lebih banyak molekul sinyal dan jalur (misalnya, Fas, insulin, TGFβ dan T-sel reseptor) melalui efek kedekatan . Schreiber dan Crabtree menunjukkan bahwa molekul kecil bisa mengaktifkan jalur sinyal pada hewan dengan kontrol temporal dan spasial. Dimerizer kit telah didistribusikan secara bebas untuk (per Februari 2005) 898 laboratorium di 395 lembaga yang berbeda di seluruh dunia, sehingga sejauh ini di lebih dari 250 publikasi peer-review dari komunitas ilmiah. Its janji dalam terapi gen telah disorot oleh kemampuan molekul kecil untuk menginduksi produksi Erythropoietin (EPO) pada primata tanpa penurunan lebih, sejauh ini, periode enam tahun, dan baru-baru di fase II uji klinis manusia untuk pengobatan penyakit graft-vs-host ( ARIAD Pharmaceuticals , Inc.).

Pada tahun 1994, Schreiber dan rekan kerja menemukan bahwa molekul kecil rapamycin bersamaan mengikat FKBP12 dan mTOR (awalnya bernama FKBP12-rapamycin protein yang mengikat, FRAP). Menggunakan sintesis keragaman berorientasi dan screening-molekul kecil, Schreiber membantu menerangi gizi jaringan signaling -response melibatkan protein TOR dalam ragi dan mTOR dalam sel mamalia. Molekul kecil seperti uretupamine dan rapamycin yang terbukti sangat efektif dalam mengungkap kemampuan protein seperti mTOR, Tor1p, Tor2p, dan Ure2p menerima beberapa masukan dan memproses mereka secara tepat terhadap beberapa output (dalam analogi dengan multi prosesor saluran). Beberapa perusahaan farmasi kini menargetkan jaringan nutrisi-sinyal untuk pengobatan beberapa jenis kanker, termasuk tumor padat.

Pada tahun 1995, Schreiber dan rekan kerja menemukan bahwa molekul kecil lactacystin mengikat dan menghambat subunit katalitik tertentu dari proteasome , protein kompleks yang bertanggung jawab untuk sebagian besar proteolisis dalam sel, serta aktivasi proteolitik dari substrat protein tertentu. Lactacysin adalah yang pertama non-peptidic proteasome inhibitor ditemukan dan telah menjadi alat utama untuk studi fungsi proteasome dalam biokimia dan biologi sel. Lactacystin memodifikasi treonin amino-terminal dari subunit proteasome tertentu. Penemuan ini membantu untuk membangun proteasome sebagai kelas mekanis novel protease: amino-terminal treonin protease .

Pada tahun 1996, Schreiber dan rekan kerja menggunakan molekul kecil trapoxin dan depudecin untuk mengkarakterisasi molekuler yang deacetylases histone (HDAC). Sebelum bekerja Schreiber di daerah ini, protein HDAC belum terisolasi - meskipun banyak upaya oleh orang lain di bidang yang telah terinspirasi oleh deteksi Allfrey untuk aktivitas enzimatik di ekstrak sel lebih dari 30 tahun sebelumnya. Bertepatan dengan penemuan HDAC, David Allis dan rekan melaporkan penemuan mereka dari acetyltransferases histon (topi). Kedua kontribusi dikatalisasi banyak penelitian di bidang ini, akhirnya mengarah pada karakterisasi berbagai enzim histone-memodifikasi, mereka menghasilkan histone "tanda", dan berbagai protein yang mengikat tanda ini. Dengan mengambil pendekatan global untuk memahami fungsi kromatin, Schreiber mengusulkan "model jaringan signaling" kromatin dan membandingkannya dengan pandangan alternatif, "histone kode hipotesis" yang disajikan oleh Strahl dan Allis.  Karya oleh peneliti kromatin telah bersinar cahaya terang pada kromatin sebagai elemen peraturan kunci bukan hanya elemen struktural.

Memajukan biologi kimia melalui tahun 1990-an dan 2000-an
Selama 10 tahun terakhir, Schreiber telah berusaha untuk sistematisasi penerapan molekul kecil untuk biologi melalui pengembangan sintesis keragaman berorientasi (DOS), genetika kimia,  dan ChemBank . Schreiber telah menunjukkan bahwa DOS dapat menghasilkan molekul kecil didistribusikan dengan cara yang ditentukan dalam ruang kimia berdasarkan kerangka yang berbeda dan stereokimia, dan bahwa hal itu dapat memberikan pegangan kimia pada produk mengantisipasi kebutuhan untuk tindak lanjut kimia menggunakan, misalnya, sintesis kombinasi dan disebut Build / Pasangan / Pasangan strategi sintesis kimia modular. Jalur DOS dan teknik-teknik baru untuk skrining-molekul kecil memberikan banyak baru, wawasan berpotensi mengganggu dalam biologi. Misalnya, Schreiber dan kolaborator Tim Mitchison digunakan skrining cytoblot untuk menemukan monastrol - pertama inhibitor-molekul kecil dari mitosis yang tidak menargetkan tubulin . Monastrol ditunjukkan untuk menghambat Kinesin-5 , protein bermotor dan digunakan untuk mendapatkan baru wawasan ke dalam fungsi Kinesin-5. Karya ini menyebabkan perusahaan farmasi Merck, antara lain, untuk mengejar obat anti-kanker yang menargetkan Kinesin-5 manusia. probe kecil-molekul histon dan tubulin deacetylases, faktor transkripsi, sitoplasma protein penahan, protein signaling perkembangan (misalnya, histacin, tubacin, haptamide, uretupamine, concentramide, dan calmodulophilin), antara lain banyak, telah ditemukan di Schreiber lab menggunakan keragaman berorientasi sintesis dan kimia genetika. Skrining multidimensi diperkenalkan pada tahun 2002 dan telah memberikan wawasan ke tumorigenesis, polaritas sel, dan ruang kimia, antara lain. Lebih dari 100 laboratorium dari lebih 30 lembaga telah melakukan layar-molekul kecil di pusat screening ia mengembangkan ( Biologi Luas Kimia (BCB), sebelumnya Harvard ICCB), menyebabkan banyak probe-molekul kecil (81 probe dilaporkan di tahun 2004 sastra sendiri) dan wawasan ke dalam biologi. Untuk memudahkan berbagi terbuka wawasan berbasis-molekul kecil, Schreiber mempelopori pengembangan lingkungan repositori uji-data dan analisis bernama ChemBank, yang diluncurkan di Internet pada tahun 2003. Sebuah ulang lengkap ChemBank (v2.0) , yang membuat diakses hasil publik dan analisis dari 1.209 layar-molekul kecil yang telah menghasilkan 87 juta pengukuran, diluncurkan kembali pada Maret 2006.

laboratorium Schreiber telah menjabat sebagai titik fokus untuk bidang biologi kimia, pertama dengan menggunakan ad hoc molekul kecil untuk mempelajari tiga daerah tertentu biologi, dan kemudian melalui aplikasi yang lebih umum dari molekul kecil dalam penelitian biomedis. Sebagai arsitek utama biologi kimia, ia telah mempengaruhi masyarakat penelitian publik dan swasta. pusat skrining akademik telah diciptakan yang meniru Program Biologi Institut Broad Kimia; di AS, telah ada upaya nasional untuk memperluas kemampuan ini melalui disponsori pemerintah NIH Road Map. Departemen kimia telah berubah nama mereka untuk menyertakan biologi jangka kimia dan jurnal baru telah diperkenalkan ( Kimia & Biologi , ChemBioChem , Nature Chemical Biology , Biologi ACS Chemical ) untuk menutupi lapangan. Schreiber telah terlibat dalam pendirian tiga perusahaan biofarmasi berdasarkan prinsip biologi kimia: Vertex Pharmaceuticals, Inc. (VRTX), Ariad Pharmaceuticals, Inc. (ARIA), dan Infinity Farmasi, Inc (Infi). Perusahaan-perusahaan ini telah menghasilkan obat baru di beberapa daerah penyakit, termasuk AIDS dan kanker.

Sumber : Wikipedia.org