Congrès de Karlsruhe - Karlsruhe Congress

Formules d'acide acétique données par August Kekulé en 1861.

Le Congrès de Karlsruhe était une réunion internationale de chimistes tenue à Karlsruhe , en Allemagne, du 3 au 5 septembre 1860. C'était la première conférence internationale de chimie au monde.

La réunion

Le Congrès de Karlsruhe a été convoqué pour que les chimistes européens puissent discuter de questions de nomenclature chimique, de notation et de poids atomique. L'organisation, l'invitation et le parrainage de la conférence ont été assurés par August Kekulé , Adolphe Wurtz et Karl Weltzien . À titre d'exemple des problèmes auxquels sont confrontés les délégués, le Lehrbuch der Organischen Chemie de Kekulé a donné dix-neuf formules différentes utilisées par les chimistes pour l'acide acétique , comme le montre la figure de cette page.

Un accord a été conclu sur l'heure et le lieu de la réunion, et l'impression d'une circulaire adressée aux chimistes européens énumérés ci-dessous, qui expliquait les objectifs et les buts d'un congrès international, a été approuvée. La circulaire conclut: "... dans le but d'éviter toute omission malheureuse, le soussigné demande aux personnes à qui cette circulaire sera envoyée de la communiquer à leurs amis scientifiques dûment autorisés à assister à la conférence prévue."

La circulaire a été envoyée à:

  1. L'Autriche
    1. Innsbruck : Heinrich Hlasiwetz .
    2. Vienne : Anton Schrötter von Kristelli ; Leopold von Pebal .
  2. Belgique
    1. Bruxelles : Jean Servais Stas .
    2. Gand : Friedrich August Kekule von Stradonitz .
  3. France
    1. Paris : Anselme Payen ; Antoine Bussy ; Antoine Jérôme Balard ; Auguste André Thomas Cahours ; Charles Adolphe Wurtz ; Edmond Frémy ; Eugéne-Melchior Péligot ; Henri Étienne Sainte-Claire Deville ; Henri Victor Regnault ; Jean-Baptiste Boussingault ; Jean-Baptiste Dumas ; Louis Pasteur ; Théophile-Jules Pelouze .
    2. Rennes : Faustino Malaguti .
  4. Allemagne
    1. Berlin : Eilhard Mitscherlich .
    2. Fribourg im Breisgau : Lambert Henrich von Babo .
    3. Geissen : Heinrich Will ; Hermann Franz Moritz Kopp .
    4. Göttingen : Friedrich Wöhler .
    5. Heidelberg : Robert Bunsen .
    6. Karlsruhe : Karl Weltzien .
    7. Leipzig : Otto Linné Erdmann .
    8. Munich : Justus von Liebig .
    9. Stuttgart : Hermann von Fehling .
    10. Tübingen : Adolph Strecker .
  5. Italie
    1. Gênes : Stanislao Cannizzaro .
    2. Turim : Raffaele Piria .
  6. Russie
    1. Kasan : Nikolay Nikolayevich Beketov .
    2. Saint-Pétersbourg : Alexander Nikolayevich Engelhardt ; Carl Julius Fritzsche ; Nikolai Nikolaevich Sokolov; Nikolay Nikolaevich Zinin .
  7. Suisse
    1. Zurich : Georg Andreas Karl Staedeler .
    2. Genève : Jean Charles Galissard de Marignac .
  8. Royaume-Uni
    1. Londres : Alexander William Williamson ; August Wilhelm von Hofmann ; Sir Edward Frankland ; William Odling .
    2. Manchester : Henry Enfield Roscoe .
    3. Oxford : Sir Benjamin Collins Brodie, 2e baronnet .

La réunion de Karlsruhe s'est terminée sans un accord ferme sur le problème épineux des poids atomiques et moléculaires. Cependant, le dernier jour de la réunion, des réimpressions de l'article de 1858 de Stanislao Cannizzaro sur les poids atomiques, dans lequel il utilisait des travaux antérieurs d' Amedeo Avogadro , ont été distribuées. Les efforts de Cannizzaro ont exercé une influence lourde et, dans certains cas, presque immédiate sur les délégués. Lothar Meyer a écrit plus tard qu'en lisant l'article de Cannizzaro, "les écailles semblaient tomber de mes yeux."

Un résultat important à long terme du Congrès de Karlsruhe a été l'adoption des poids atomiques désormais familiers. Avant la réunion de Karlsruhe, et pour revenir aux travaux de Dalton en 1803, plusieurs systèmes de poids atomiques étaient utilisés. Dans un cas, une valeur de 1 a été adoptée comme poids d'hydrogène (l'unité de base), avec 6 pour le carbone et 8 pour l'oxygène. Tant qu'il y avait des incertitudes sur les poids atomiques, les compositions de nombreux composés restaient incertaines. A la suite de la réunion de Karlsruhe, des valeurs d'environ 1 pour l'hydrogène, 12 pour le carbone, 16 pour l'oxygène, etc. ont été adoptées. Cela était basé sur la reconnaissance que certains éléments, tels que l'hydrogène, l'azote et l'oxygène, étaient composés de molécules diatomiques et non d'atomes individuels.

Ihde a fait valoir que la réunion de Karlsruhe était la première réunion internationale de chimistes et qu'elle a conduit à la création éventuelle de l' Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA).

Présence

Le nombre de personnes qui voulaient participer était considérable et, le 3 septembre 1860, 140 chimistes se réunissaient dans la salle de réunion de la deuxième Chambre d'État, mise à disposition par Frédéric Ier, grand-duc de Bade .

Selon Wurtz, la liste imprimée des membres, complétée par des ajouts manuscrits, contient 126 noms énumérés ci-dessous.

  1. Belgique:
  2. Allemagne:
  3. Royaume-Uni:
  4. France:
  5. Italie:
    • Gênes : Cannizzaro ;
    • Pavie : Pavesi (Angelo Pavesi)
  6. Mexique: Posselt (Louis Posselt, 1817-1880, frère de Christian Posselt )
  7. L'Autriche:
  8. Le Portugal:
    • Coimbra : Mide Carvalho (Mathias de Carvalho e Vasconcellos, 1832-1910)
  9. Russie:
  10. Suède:
  11. Suisse:
  12. Espagne:

Références

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  3. Le chimiste français Auguste Laurent a également énuméré de nombreuses représentations contemporaines différentes de l'acide acétique ( acide acétique ) dans son livre: Laurent, Auguste (1854). Méthode de Chimie (en français). Paris, France: Mallet-Bachelier. pp.  27 -28.
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  9. ^ Un exemple de confusion est fourni par le tableau des poids atomiques dans les différents systèmes dominants, qui apparaît dans: Gehler, Johann Samuel Traugott (1840). Gmelin; Littrow; Muncke; Pfaff (éd.). Physikalisches Wörterbuch de Johann Samuel Traugott Gehler, 9. Band, 3. Abtheilung [ Dictionnaire physique de Johann Samuel Traugott Gehler, vol. 9, partie 3 ] (en allemand). Leipzig, (Allemagne): EB Schwickert. pp. 1909–1912. Dans les tableaux des pages 1911-1912, la colonne C présente les poids atomiques relatifs des éléments connus, attribuant à l'hydrogène ( Wasserstoff ) un poids atomique de 1. La colonne D contient les mêmes poids atomiques relatifs que la colonne C, sauf que l'oxygène ( Sauerstoff ) reçoit un poids atomique relatif de 100. (Gehler dit des colonnes C et D: "In den Columnen C und D finden sich die Atomgewichte, wie sie sich nach den so eben entwickelten Grundsätzen als die wahrscheinlichsten ergeben möchten, ..." (In les colonnes C et D se trouvent les poids atomiques, car ils résulteraient des principes [qui ont été] développés tout à l'heure comme les plus probables…) Mais ce système attribue à l'oxygène un poids atomique de 8 et au carbone ( Kohlenstoff ) un poids atomique de 6.) La colonne E présente les poids atomiques relatifs selon Berzelius , qui a attribué aux atomes d'hydrogène ( das Atomgewicht des einfachen Wasserstoffatoms (le poids atomique des atomes d'hydrogène simples)) une valeur de 0,5 et qui a trouvé l'oxygène ont une valeur de 8,01 - environ 16 fois supérieure à celle de l'atome d'hydrogène, ce qui est correct. La colonne F contient les mêmes poids atomiques relatifs que la colonne E, sauf que l'oxygène se voit attribuer un poids atomique relatif de 100.
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Lectures complémentaires

(Notez l'orthographe incorrecte du nom de Weltzien.)
  • Ihde, Aaron J. (1984). Le développement de la chimie moderne . Douvres. 228-230. ISBN 978-0-486-64235-2.
(Publié à l'origine en 1964.)
(Notez le mois incorrect indiqué pour la conférence.)

Liens externes