奥托·哈恩
奥托·哈恩 (Otto Hahn,1879年3月8日 - 1968年7月28日) 出生于德国法兰克福 是一位德国的放射化学家和物理学家。
奥托·哈恩 | |
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奥托·哈恩 | |
英文名 | Otto Hahn |
出生 | 1879年3月8日 |
逝世 | 1968年7月28日 |
国籍 | 德国 |
职业 | 科学家 |
目录
个人履历
1879年3月8日生于法兰克福
1968年7月28日卒于格丁根
1897年进入德国马堡大学
1901年在该校获得有机化学博士学位
1902~1903年在该校任助教
1904年去伦敦随W.拉姆齐学习
1905年去加拿大蒙特利尔协助E.卢瑟福工作
1906年在柏林大学工作
1910年成为该校教授
1912年担任威廉皇家化学研究所放射化学部负责人
1928年任所长
1944年荣获诺贝尔化学奖。
1946年任威廉皇家学会(现名马克斯·普朗克学会)会长。
个人简介
奥托·哈恩 (Otto Hahn,1879—1968) 德国放射化学家和物理学家。1879年3月8日生于法兰克福。
1897年入马尔堡大学,1901年获博士学位。1904—1905年,曾先后在W.拉姆塞和E.卢瑟福指导下进修。在拉姆赛的劝导下,他放弃了进入化学工业界的念头,投身放射化学这一新的领域作深入的探索。1905年哈恩专程前往加拿大蒙特利尔的麦吉尔大学,向当时公认的镭的研究权威卢瑟福教授求教,并且得以与鲍尔伍德等著名放射化学家一起讨论问题。在卢瑟福这位一生培养出12位诺贝尔化学奖获得者的化学大师身边,哈恩学到了许多东西。卢瑟福对科学研究的热忱和充沛的精力,激励了哈恩和他的同事们。纳粹德国时期,他曾在用中子轰击铀核的过程中,使铀核发生裂变,为纳粹德国原子弹的发展做出了伟大的贡献。
我们知道,原子弹制成是基于原子核裂变原理,而这一后来震惊世界的秘密,却是奥托·哈恩首先发现的,这一点则罕为人知,虽然他从事这项研究的初衷并非研制具有大规模杀伤力的核武器。
历史向哈恩提供了难逢的机遇,而哈恩则奋力抓住了它。在他的一生中,曾经得到过拉姆赛(英国化学家,1904年诺贝尔化学奖获得者)、卢瑟福(英国化学家,1908年诺贝尔化学奖获得者)等名家的悉心指导。在拉姆赛的劝导下,他放弃了进入化学工业界的念头,投身放射化学这一新的领域作深入的探索。1905年哈恩专程前往加拿大蒙特利尔的麦吉尔大学,向当时公认的镭的研究权威卢瑟福教授求教,并且得以与鲍尔伍德等著名放射化学家一起讨论问题。在卢瑟福这位一生培养出12位诺贝尔化学奖获得者的化学大师身边,哈恩学到了许多东西。卢瑟福对科学研究的热忱和充沛的精力,激励了哈恩和他的同事们。
1906年哈恩返回柏林后,在凯撒·威廉化学研究所任化学教授。1907年秋天,他遇到了来柏林进行短暂访问的奥地利女物理学家莉斯·梅特涅,从此两人开始了长达30年卓有成效的合作,共同发表了多篇有关放射化学方面的论文,在科学史上开创了由两个不同国籍、不同学科特长和不同性别的科学家长期合作、共同发展的范例。
哈恩的重大发现是“重核裂变反应”。20世纪30年代以后,随着正电子、中子、重氢的发现,使放射化学迅速推进到一个新的阶段。科学家纷纷致力于研究如何使用人工方法来实现核嬗度。正当哈恩和梅特涅一起致力于这一研究时,第二次世界大战爆发了。德军占领奥地利后,梅特涅因是犹太人、为躲避纳粹的疯狂迫害,只得逃离柏林到瑞典斯德哥尔摩避难。哈恩如失膀臂,但未放弃这方面的努力,他与另一位德国物理学家弗里茨·斯特拉斯曼合作,又开始了新的尝试和探索。1938年末,当他们用一种慢中子来轰击铀核时,竟出人意料地发生了一种异乎寻常的情况:反应不仅迅速强烈、释放出很高的能量,而且铀核分裂成为一些原子序数小得多的、更轻的物质成分。难道这就是核裂变?起初哈恩虽然意识到这不是一般的放射性嬗变,但也不敢肯定这就是裂变。他把实验结果和自己的想法写信告诉了梅特涅,却得到了她的有力支持。她在复信中明确指出:“这种现象可能就是我们当初曾设想过的铀核的一种分裂。”后来,哈恩经过多次试验验证,终于肯定了这种反应就是铀235的裂变。
核裂变的意义不仅在于中子可以把一个重核打破,关键的是在中子打破重核的过程中,同时释放出能量。核裂变的发现无疑是释放原子能的一声春雷。在此之前的人们对释放原子能的争议中,怀疑论者还占上风,不少人以为要打破原子核,需要额外供给强大的能量,根本不可能在打破的过程中还能释放出更多的能量。而铀核裂变的发现,当时就被认为“以这项发现为基础的科学成就是十分惊人的,那是因为它是在没有任何理论指导的情况下用纯化学的方法取得的。”
尽管当时奥托·哈恩发现核裂变还没有他的同胞伦琴教授发现X射线的影响大,但就其对于改变人类生活与发展所产生的后果而言,核裂变的意义更为重要,同为人工核裂变的试验成功,是近代科学史上的一项伟大突破,它开创了人类利用原子能的新纪元,具有划时代的深远历史意义。奥托·哈恩也因此荣获1944年诺贝尔化学奖。
重大发现
哈恩的重大发现是“重核裂变反应”。20世纪30年代以后,随着正电子、中子、重氢的发现,使放射化学迅速推进到一个新的阶段。科学家纷纷致力于研究如何使用人工方法来实现核嬗度。正当哈恩和莉泽·迈特纳一起致力于这一研究时,第二次世界大战爆发了。德军占领奥地利后,莉泽·迈特纳因是犹太人、为躲避纳粹的疯狂迫害,只得逃离柏林到瑞典斯德哥尔摩避难。
哈恩如失膀臂,但未放弃这方面的努力,他与另一位德国物理学家弗里茨·斯特拉斯曼合作,又开始了新的尝试和探索。1938年末,当他们用一种慢中子来轰击铀核时,竟出人意料地发生了一种异乎寻常的情况:反应不仅迅速强烈、释放出很高的能量,而且铀核分裂成为一些原子序数小得多的、更轻的物质成分。难道这就是核裂变?起初哈恩虽然意识到这不是一般的放射性嬗变,但也不敢肯定这就是裂变。他把实验结果和自己的想法写信告诉了莉泽·迈特纳,却得到了她的有力支持。她在复信中明确指出:“这种现象可能就是我们当初曾设想过的铀核的一种分裂。”
后来,哈恩经过多次试验验证,终于肯定了这种反应就是铀235的裂变。核裂变的意义不仅在于中子可以把一个重核打破,关键的是在中子打破重核的过程中,同时释放出能量。核裂变的发现无疑是释放原子能的一声春雷。在此之前的人们对释放原子能的争议中,怀疑论者还占上风,不少人以为要打破原子核,需要额外供给强大的能量,根本不可能在打破的过程中还能释放出更多的能量。而铀核裂变的发现,当时就被认为“以这项发现为基础的科学成就是十分惊人的,那是因为它是在没有任何理论指导的情况下用纯化学的方法取得的。”
尽管当时奥托·哈恩发现核裂变还没有他的同胞伦琴教授发现X射线的影响大,但就其对于改变人类生活与发展所产生的后果而言,核裂变的意义更为重要,同为人工核裂变的试验成功,是近代科学史上的一项伟大突破,它开创了人类利用原子能的新纪元,具有划时代的深远历史意义。奥托·哈恩也因此荣获1944年诺贝尔化学奖。
主要贡献
哈恩1904年从镭盐中分离出一种新的放射性物质射钍(228Th)。以后又发现射锕(227Th)、新钍1(228Ra)、新钍2(228Ac)、铀Z(234Pa)、镤(231Pa)和一些被称为放射性淀质的核素,为阐明天然放射系各核素间的关系起了重要作用。放射化学中常用的反冲分离法和研究固态物质结构的射气法都是哈恩提出的。他还在同晶共沉淀方面提出了哈恩定律。1917年发现放射性元素镤。1921年发现了天然放射性元素的同质异能现象。
哈恩一生中最大的贡献是1938年和F.斯特拉斯曼一起发现核裂变现象,揭示了利用核能的可能性。铀经中子照射后产生了一些β-放射性核素,开始不少科学家认为是超铀元素。哈恩和斯特拉斯曼在仔细鉴定核反应产物后,肯定其中之一是放射性钡,当时在瑞典的L.迈特纳和O.R.弗里施认为这是铀核被中子击中后分裂成的质量相近的碎片。哈恩因发现核裂变现象获得1944年诺贝尔化学奖。他的主要著作有《应用放射化学》和《新原子》等。
爱好和平
对于发现核裂变的哈恩,无论是上层的当权者,还是科学家,都知道他不是纳粹主义的拥护者。哈恩曾讲过这样的话:“我对你们物理学家们,唯一的希望就是,任何时候也不要制造铀弹。如果有那么一天,希特勒得到了这类武器,我一定自杀。”哈恩不愿让纳粹政权掌握原子能技术,拒绝参与任何研究。1945年春他和海森堡等几位原子科学家被送往英国拘禁。1946年初获释回德国后,担任威廉皇帝协会(1948年改名为马克斯·普朗克协会)会长,1960年后任荣誉会长。1968年7月28日病逝于哥廷根。核裂变的发现使世界开始进入原子能时代。奥托·哈恩和平奖。这个以诺贝尔化学奖得主德国人奥托·哈恩的名字命名的奖是继诺贝尔和平奖后的又一和平大奖,每两年颁发一次
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1906年哈恩返回柏林后,在凯撒·威廉化学研究所任化学教授。1907年秋天,他遇到了来柏林进行短暂访问的奥地利女物理学家莉泽·迈特纳,从此两人开始了长达30年卓有成效的合作,共同发表了多篇有关放射化学方面的论文,在科学史上开创了由两个不同国籍、不同学科特长和不同性别的科学家长期合作、共同发展的范例。但是哈恩可耻的背叛了莉泽·迈特纳,在发现核裂变这件事上,两人的功绩是一样大的,但哈恩自己独吞了诺贝尔奖,而对于莉泽·迈特纳的贡献只字不提。而且二战结束后,哈恩也没有向大众澄清事实。
母校简介
马堡大学为于德国中部的黑森州,它成立于1527年,是德国历史最长的大学之一。该校有学生1万7千多人,包括外国学生1千5百人,教授368人。马堡大学的特点是为学生提供了选择范围很广的专业,使跨专业学习成为可能。经济合作更是成为欧洲唯一一个研究第三世界国家的经济发展的专业。
该校的研究重点是:分子和肿瘤生物学研究;金属化学和材料科技方面。1991年建立马克思-普朗克研究所,从事地球微生物的研究。
马堡是一座建立在山上的城市,城市建设别具一格。