Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено от Jons Jacob Berzelius )
Перейти к навигации Перейти к поиску

Барон Йенс Якоб Берцелиус ( шведский:  [jœns ˈjɑ̌ːkɔb bæˈʂěːlɪɵs] ; [1] сам и его современники называли только Якоба Берцелиуса, [2] 20 августа 1779 - 7 августа 1848) был шведским химиком. Берцелиус считается, наряду с Робертом Бойлем , Джоном Далтоном и Антуаном Лавуазье , одним из основателей современной химии . [3] Берцелиус стал членом Шведской королевской академии наук в 1808 году и с 1818 года был ее главным должностным лицом. Он известен в Швеции как «отец шведской химии». День Берцелиуса отмечается 20 августа в его честь.[4] [5]

Хотя Берцелиус начал свою карьеру как врач , его неизменный вклад был в области электрохимии , химической связи и стехиометрии . В частности, он известен своим определением атомных весов и своими экспериментами, которые привели к более полному пониманию принципов стехиометрии, которая является разделом химии, имеющим отношение к количественным отношениям между элементами в химических соединениях и химических реакциях, и что эти встречаются в определенных пропорциях. Это понимание стало известно как «Закон постоянных пропорций» . [6]

Берцелиус был строгим эмпириком и ожидал, что любая новая теория должна согласовываться с совокупностью современных химических знаний. Он разработал усовершенствованные методы химического анализа, которые потребовались для получения основных данных в поддержку его работы по стехиометрии. Он исследовал изомерию , аллотропию и катализ - явления, которые обязаны ему своими названиями. [7] Берцелиус был одним из первых, кто сформулировал различия между неорганическими соединениями и органическими соединениями . [7] [5] Среди множества минералов и элементов, которые он изучал, ему приписывают открытие церия и селена., и тем, что первым выделил кремний и торий . Следуя своему интересу к минералогии , Берцелиус синтезировал и химически охарактеризовал новые соединения этих и других элементов.

Берцелиус продемонстрировал использование электрохимической ячейки для разложения определенных химических соединений на пары электрически противоположных компонентов. На основе этого исследования он сформулировал теорию, которая стала известна как электрохимический дуализм , утверждая, что химические соединения представляют собой оксидные соли, связанные вместе электростатическими взаимодействиями . Эта теория, будучи полезной в некоторых контекстах, оказалась недостаточной. [6] Работа Берцелиуса с атомными весами и его теория электрохимического дуализма привели к его разработке современной системы обозначений химических формул.показавшие состав любого соединения как качественно, так и количественно. Его система сокращала латинские названия элементов одной или двумя буквами и применяла надстрочные индексы для обозначения количества атомов каждого элемента, присутствующего в соединении. Позже химики перешли на использование индексов, а не надстрочных. [6]

Биография [ править ]

Ранняя жизнь и образование [ править ]

Берцелиус родился в приходе Вэверсунда в Эстергётланде в Швеции. Его отец Самуэль Берцелиус был школьным учителем в соседнем городе Линчёпинг , а его мать Элизабет Доротея Сьёстин была домохозяйкой. [8] Его родители оба были из семей церковных пасторов. Берцелиус потерял обоих родителей в раннем возрасте. Его отец умер в 1779 году, после чего его мать вышла замуж за пастора по имени Андерс Экмарк, который дал Берцелиусу базовое образование, включая знания о мире природы . После смерти его матери в 1787 году о нем позаботились родственники в Линчёпинге. Там он учился в школе, ныне известной как Катедральсколан . [9]В подростковом возрасте он устроился наставником на ферму недалеко от своего дома, и в это время он заинтересовался коллекционированием цветов и насекомых и их классификацией . [10]

Берцелиус позже поступил в медицинский студент в университете Упсалы , с 1796 по 1801 Андерс Gustaf Ekeberg , открывателя тантал , научил его химии в это время. Он работал подмастерьем в аптеке, за это время он также изучал практические вопросы в лаборатории, такие как выдувание стекла. [10] Самостоятельно во время своих исследований он успешно повторил эксперименты, проведенные шведским химиком Карлом Вильямом Шееле, которые привели к открытию Шееле кислорода . [9] Он также работал с врачом в Медеви.минеральные источники. За это время он провел анализ воды из этого источника. Кроме того , в рамках своих исследований, в 1800 году , Берцелиус узнал о Алессандро Вольта «s электрической стопке , первое устройство , которое может обеспечить постоянный электрический ток (то есть, первый аккумулятор). Он сконструировал себе подобную батарею, состоящую из чередующихся дисков из меди и цинка, и это была его первая работа в области электрохимии. [6] [10]

В качестве диссертационного исследования в своих медицинских исследованиях он исследовал влияние гальванического тока на несколько заболеваний. Эта линия экспериментов не дала явных доказательств такого влияния. [10] Берцелиус получил диплом врача в 1802 году. Он работал врачом недалеко от Стокгольма, пока химик и владелец шахты Вильгельм Хизингер не признал его способности как химика-аналитика и предоставил ему лабораторию. [5]

Академическая карьера [ править ]

В 1807 году Берцелиус был назначен профессором химии и фармации Каролинского института . [6] Между 1808 и 1836 годами Берцелиус работал вместе с Анной Сундстрём , которая была его помощницей и была первой женщиной-химиком в Швеции. [11]

В 1808 году он был избран членом Шведской королевской академии наук . В то время Академия находилась в состоянии стагнации на несколько лет, так как эпоха романтизма в Швеции привела к снижению интереса к наукам. В 1818 году Берцелиус был избран секретарем Академии и занимал этот пост до 1848 года. Во время пребывания на этом посту Берцелиуса приписывают возрождение Академии и введение ее во вторую золотую эру (первой из которых был период астронома Пера Вильгельма Варгентина в качестве секретаря. с 1749 по 1783). [12] Он был избран иностранным почетным членом Американской академии искусств и наук в 1822 году. [13] В 1827 году он стал корреспондентомКоролевский институт Нидерландов, а с 1830 г. ассоциированный член. [14] В 1837 году он был избран членом Шведской академии на кафедру № 5.

Иллюстрация Берцелиуса (опубликовано в 1903 г.)

Более поздняя жизнь [ править ]

На протяжении большей части своей жизни Берцелиус страдал от различных болезней. К ним относились повторяющиеся головные боли мигрени, а позже он страдал от подагры . У него также были эпизоды депрессии . [10]

В 1818 году у Берцелиуса случился нервный срыв, который , как говорят, был вызван стрессом, вызванным его работой. [9] Он получил медицинский совет: поехать в отпуск. Однако в это время Берцелиус отправился во Францию, чтобы работать в химических лабораториях Клода Луи Бертолле . [10]

В 1835 году, в возрасте 56 лет, он женился на Элизабет Поппиус, 24-летней дочери шведского министра. [10]

Он умер 7 августа 1848 г. в своем доме в Стокгольме, где жил с 1806 г. [15] Похоронен на кладбище Сольна . [9]

Портрет Улофа Йохана Сёдермарка (1790-1848). Художник по печати: Чарльз В. Шарп, ум. 1875 (76)

Достижения [ править ]

Закон определенных пропорций [ править ]

Дагерротип Берцелиуса.

Вскоре после прибытия в Стокгольм Берцелиус написал учебник химии для своих студентов-медиков, Lärboki Kemien , который стал его первой значительной научной публикацией. При подготовке к написанию этого учебника он проводил эксперименты с составом неорганических соединений, что было его самой ранней работой по определенным пропорциям. [6] В 1813 году он опубликовал эссе о пропорциях элементов в соединениях. Эссе началось с общего описания, представил его новый символизм, исследовал все известные элементы, включил таблицу удельных весов и закончил выбором соединений, написанных в его новом формализме. [16] В 1818 году он составил таблицу относительных атомных масс, в которой кислородбыл установлен на 100 и включал все элементы, известные в то время. [17] Эта работа предоставила доказательства в пользу атомной теории, предложенной Джоном Дальтоном : неорганические химические соединения состоят из атомов различных элементов, объединенных в целых количествах . Обнаружив, что атомный вес не является целым числом, кратным весу водорода, Берцелиус также опроверг гипотезу Праута о том, что элементы состоят из атомов водорода. [18] : 682–683 Последняя исправленная версия таблиц атомного веса Берцелиуса была впервые опубликована в немецком переводе его « Учебника химии» в 1826 году. [19]

Химическая запись [ править ]

Чтобы помочь своим экспериментам, он разработал систему химической записи, в которой элементы, составляющие какое-либо конкретное химическое соединение, получали простые письменные обозначения, такие как O для кислорода или Fe для железа, с их пропорциями в химическом соединении, обозначенными числами. . Таким образом, Берцелиус изобрел систему химических обозначений, используемую до сих пор, с основным отличием в том, что вместо используемых сегодня подстрочных чисел (например, H 2 O или Fe 2 O 3 ) Берцелиус использовал надстрочные индексы (H 2 O или Fe 2 O 3 ). . [20]

Открытие элементов [ править ]

Берцелиусу приписывают открытие химических элементов церий и селен, а также то, что он первым выделил кремний и торий . Берцелиус открыл церий в 1803 году [21] и селен в 1817 году. [22] Берцелиус открыл, как выделить кремний в 1824 году, [23] и торий в 1824 году. [24] [25] Студенты, работающие в лаборатории Берцелиуса, также обнаружили литий , лантан , и ванадий . [26]

Берцелиус открыл кремний, повторив эксперимент Гей-Люссака и Тенара. В эксперименте Берцелиус реагировал тетрафторид кремния с металлическим калием, а затем очищал его продукт, промывая его до тех пор, пока он не превратился в коричневый порошок. Берцелиус распознал этот коричневый порошок как новый элемент кремния, который он назвал кремнием [27], название, предложенное ранее Дэви . [28]

Берцелиус был первым, кто выделил цирконий в 1824 году, но чистый цирконий не производили до 1925 года Антон Эдуард ван Аркель и Ян Хендрик де Бур . [29]

Новые химические термины [ править ]

Берцелиусу приписывают создание химических терминов « катализ », « полимер », « изомер », «белок» и « аллотроп », хотя его первоначальные определения в некоторых случаях значительно отличаются от современных. [30] В качестве примера он ввел термин «полимер» в 1833 году для описания органических соединений, которые имели идентичные эмпирические формулы, но различались по общей молекулярной массе, причем более крупные соединения описывались как «полимеры» наименьшего размера. [31] В то время концепция химической структуры еще не была развита, поэтому он рассматривал только количество атомов каждого элемента.таким образом он смотрел, например,глюкоза (C 6 H 12 O 6 ) как полимер формальдегида (CH 2 O), хотя глюкоза не является полимером мономера формальдегида, что указывает на то, что его определение термина «полимер» было неадекватным. [32]

Биология и органическая химия [ править ]

Берцелиус был первым, кто различал органические соединения (содержащие углерод) и неорганические соединения. В частности, он консультировал Герарда Йоханнеса Малдера в его элементном анализе органических соединений, таких как кофе , чай и различные белки . Сам термин « белок » был придуман Берцелиусом после того, как Малдер заметил, что все белки, по-видимому, имеют одну и ту же эмпирическую формулу, и пришел к ошибочному выводу, что они могут состоять из одного типа очень больших молекул.. Этот термин происходит от греческого, означающего «первосвященник», и Берцелиус предложил это название, потому что белки были фундаментальными для живых организмов. [33]

В 1808 году Берцелиус обнаружил, что молочная кислота содержится в мышечной ткани, а не только в молоке. Он также определил, что молочная кислота присутствует в двух разных оптических изомерах . [9]

Витализм [ править ]

Берцелиус заявил в 1810 году, что живые существа работают с помощью некой таинственной «жизненной силы» [34], гипотеза, названная витализмом . Впервые витализм был предложен предшествующими исследователями, хотя Берцелиус утверждал, что соединения можно различать по тому, требуются ли для их производства какие-либо организмы ( органические соединения ) или нет ( неорганические соединения ). Однако в 1828 году Фридрих Вёлер случайно получил мочевину , органическое соединение, нагреванием цианата аммония.. Это показало, что органическое соединение, такое как мочевина, может быть получено синтетическим путем, а не исключительно живыми организмами. Берцелиус переписывался с Велером по поводу результатов синтеза мочевины. Тем не менее, понятие витализма продолжало сохраняться, пока дальнейшие работы по абиотическому синтезу органических соединений не предоставили неопровержимые доказательства против витализма. [35] [36]

Работает [ править ]

  • Берцелиус унд Либих (на немецком языке). Мюнхен: Lehmann. 1893 г.
  • Письма Йенса Якоба Берцелиуса и Кристиана Фридриха Шёнбейна . Лондон: Уильямс и Норгейт. 1900 г.
  • Selbstbiographische Aufzeichnungen (на немецком языке). Лейпциг: Иоганн Амброзиус Барт. 1903 г.

Отношения с другими учеными [ править ]

Письма Йенса Якоба Берцелиуса и Кристиана Фридриха Шёнбайна 1836 1847 , Лондон 1900

Берцелиус был активным корреспондентом ведущих ученых своего времени, таких как Герард Иоганнес Малдер , Клод Луи Бертолле , Хамфри Дэви , Фридрих Вёлер , Эйльхард Мичерлих и Кристиан Фридрих Шёнбейн .

В 1812 году Берцелиус поехал в Лондон, Англия, включая Гринвич, чтобы встретиться с выдающимися британскими учеными того времени. Среди них были Хамфри Дэви, химик Уильям Волластон , врач-ученый Томас Янг , астроном Уильям Гершель , химик Смитсон Теннант и изобретатель Джеймс Ватт . Берцелиус также посетил лабораторию Дэви. После посещения лаборатории Дэви Берцелиус заметил: «Опрятная лаборатория - признак ленивого химика». [30]

Хамфри Дэви в 1810 году предположил, что хлор является элементом. Берцелиус опроверг это утверждение, поскольку считал, что все кислоты основаны на кислороде, а HCl не содержит кислорода и поэтому не может быть элементом, по мнению Берцелиуса. Однако в 1812 году Бернар Куртуа доказал, что изоэлектронное вещество йод является элементом. Эта находка разрешила разногласия Берцелиуса. [5] Берцелиус продолжил свои исследования химии хлора во время своего пребывания в лаборатории Клода Луи Бертолле. [10]

Почести и признание [ править ]

Статуя Берцелиуса в центре парка Берзели , Стокгольм

В 1818 году Берцелиус был пожалован королем Карлом XIV Юханом . В 1835 году он получил титул фрихера . [37]

Лондонский королевское общество дало Берцелиусу медаль Копли в 1836 году с цитатой «За его систематическим применение доктрины определенных пропорций к анализу минеральных тел, содержащийся в его Nouveau Systeme де Mineralogie, и в других его работах.» [ необходима цитата ]

В 1840 году Берцелиус был удостоен звания кавалера ордена Леопольда . [38] В 1842 году он получил награду Pour le Mérite for Science and Arts. [39]

Берзелианит входит в состав кальцита рудника Скрикерум в Швеции.

Минерал берзелианит , селенид меди , был открыт в 1850 году и назван в его честь Джеймсом Дуайтом Дана . [40] [41]

В 1852 году в Стокгольме, Швеция, был построен общественный парк и статуя в честь Берцелиуса. Берзелюсколан , школа, расположенная рядом с его альма-матер , Катедральсколан, названа в его честь.

В 1898 году Шведская академия наук открыла музей Берцелиуса в честь Берцелиуса. В фондах музея много предметов из его лаборатории. Музей был открыт к пятидесятилетию со дня смерти Берцелиуса. Среди приглашенных на церемонию, посвященную этому случаю, были видные ученые из одиннадцати европейских стран и Соединенных Штатов, многие из которых выступили с официальными обращениями в честь Берцелиуса. [42] Музей Берцелиуса позже был перенесен в обсерваторию, которая является частью Шведской академии наук. [5]

В 1939 году его портрет появился на серии почтовых марок, посвященных двухсотлетию основания Шведской академии наук. [43] В дополнение к Швеции, Гренада также почитала его. [10]

Берцелиус тайное общество в Йельском университете назван в его честь.

Ссылки [ править ]

  1. ^ KI: s grundare Jöns Jacob Berzelius (на шведском языке). Каролинский институт . 9 сентября 2013 года. Событие происходит в 00:42 . Проверено 5 октября 2019 года - через YouTube .
  2. ^ «Svenska akademien, ledamotsregister (Шведская Академия, реестр членов)» (на шведском языке) . Дата обращения 19 ноября 2020 .
  3. ^ "Йенс Якоб Берцелиус" . Энциклопедия Britannica Online . Проверено 3 августа 2008 года .
  4. ^ "День Берцелиуса чествуют на YouTube" . Архивировано из оригинала на 1 сентября 2012 года . Проверено 20 августа 2012 года .
  5. ^ a b c d e Маршалл, Джеймс Л .; Маршалл, Вирджиния Р. «Повторное открытие элементов: Йенс Якоб Берцелиус» (PDF) . chem.unt.edu . Химический факультет Университета Северного Техаса . Проверено 21 декабря 2019 .
  6. ^ a b c d e f "Йенс Якоб Берцелиус" . sciencehistory.org . Институт истории науки. Июнь 2016 . Проверено 20 декабря 2019 .
  7. ^ a b «Йонс Якоб Берцелиус - первооткрыватель тория и элементов церия» . worldofchemicals.com . Мир химии. 2015 . Проверено 21 декабря 2019 .
  8. ^ Берцелиус, Йенс Якоб. Якоб Берцелиус: Selbstbiographische Aufzeichnungen . Забытые книги. ISBN 1332586104.
  9. ^ a b c d e "Якоб Берцелиус" . famousscientists.org . Известные ученые . Проверено 27 декабря 2019 .
  10. ^ a b c d e f g h я Кайл, Роберт А.; Стинсма, Дэвид П. (май 2018 г.). «Йенс Якоб Берцелиус - отец химии» . Труды клиники Мэйо . 93 (5): e53 – e54. DOI : 10.1016 / j.mayocp.2017.07.020 . PMID 29728209 . Проверено 27 декабря 2019 . 
  11. ^ "Каролинский институт 200 År - 1810–2010" .
  12. Центр истории науки Шведской королевской академии наук: KVA och Berzelius. Архивировано 19 августа 2007 г. в Wayback Machine , просмотрено 23 мая 2009 г. (на шведском языке)
  13. ^ «Книга членов, 1780–2010: Глава B» (PDF) . Американская академия искусств и наук . Проверено 24 июня 2011 года .
  14. ^ «Йенс Якоб Берцелиус (1779–1848)» . Королевская Нидерландская академия искусств и наук . Дата обращения 19 июля 2015 .
  15. ^ "Берцелиус, Йохан Якоб, барон". Биографический словарь Камеры 1897 .
  16. ^ Берцелиус, Джейкоб (1813 г.), Томсон, Томас (ред.), «Очерк о причине химических пропорций и некоторых относящихся к ним обстоятельствах: вместе с кратким и простым методом их выражения» , Annals of Philosophy , Лондон : Роберт Болдуин, II и III, стр. 51–62, 93–106, 244–256 , 353–364, 443–454 , получено 13 декабря 2014 г.также Том III
  17. NationalEncyklopedin . Хёганас, Швеция: Bra Böcker AB. 1990. стр. 484. ISBN 91-7024-619-X.
  18. ^ Джон Л. Хейлброн (2003). Оксфордский компаньон по истории современной науки . Издательство Оксфордского университета. С. 683–. ISBN 978-0-19-974376-6.
  19. ^ «Йенс Якоб Берцелиус | шведский химик» . Британская энциклопедия . Проверено 22 февраля 2018 .
  20. Перейти ↑ Berzelius 1813 , Vol III, pp 51–52.
  21. ^ "Церий" . Королевское химическое общество . Проверено 1 января 2020 года .
  22. ^ «Селен» . Королевское химическое общество . Проверено 1 января 2020 года .
  23. ^ «Кремний» . Королевское химическое общество . Проверено 1 января 2020 года .
  24. ^ «Торий» . Королевское химическое общество . Проверено 1 января 2020 года .
  25. ^ «Йенс Якоб Берцелиус (1779–1848)» . Природа . 162 (4110): 210. 1948. Bibcode : 1948Natur.162R.210. . DOI : 10.1038 / 162210b0 .
  26. ^ Бламир, Джон. "Йонс Якоб Берцелиус" . brooklyn.cuny.edu . Городской университет Нью-Йорка . Проверено 28 декабря 2019 .
  27. ^ Берцелиус, Джонс Джейкоб (1825). «О способе получения кремния, а также о характере и свойствах этого вещества» . Философский журнал и журнал . 65 : 254–267. doi : 10.1080 / 14786442508628433 - через Google Книги.
  28. ^ Уилтон, Дэйв. «Кремний» . wordorigins.org . Проверено 30 декабря 2019 .
  29. ^ «Цирконий» . Королевское химическое общество . Проверено 1 января 2020 года .
  30. ^ a b Томас, Джон Мериг (2013). «Сэр Хамфри Дэви: естествоиспытатель, первооткрыватель, изобретатель, поэт и человек действия». Труды Американского философского общества . 157 (2): 143–163. JSTOR 24640238 . 
  31. ^ Дженсен, Уильям Б. (2008). «Происхождение концепции полимера». Журнал химического образования . 85 (5): 624. Bibcode : 2008JChEd..85..624J . DOI : 10.1021 / ed085p624 .
  32. ^ Персек, Вергилий; Сутер, Ульрих (2014). Иерархическая высокомолекулярные структуры: 60 лет после Staudinger Нобелевской премии I . Springer. п. 66. ISBN 978-3319011370.
  33. ^ Тамми, Марти Т. "Поиск состава и функции белка" . bioinformaticshome.com . Проверено 30 декабря 2019 .
  34. ^ Корниш-Боуден, Атель, изд. (1997), Новое пиво в старой бутылке. Эдуард Бухнер и рост биохимических знаний , Universitat de València, стр. 72–73, ISBN 9788437033280
  35. Перейти ↑ Wilkinson, Ian (2002). «История клинической химии» . Журнал Международной федерации клинической химии и лабораторной медицины . 13 (4): 114–118. DOI : 10,1042 / bst0120596 . PMC 6208063 . PMID 6208063 .  
  36. ^ Рок, Алан Дж. (1993). Калифорнийский университет Press (ред.). Тихая революция: Герман Кольбе и наука об органической химии . Беркли. С. 239–. ISBN 978-0520081109.
  37. ^ Биографический словарь ученых под ред. Т.И. Вильямс. Лондон: А. и К. Блэк, 1969; стр. 55–56
  38. ^ Альманах маточное Officiel де Belgique / 1841 р. 118
  39. Orden Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste (1975). Die Mitglieder des Ordens. 1 1842–1881 (PDF) . Берлин: Gebr. Манн Верлаг. п. 6. ISBN  3-7861-6189-5.
  40. ^ "Справочник минералогии берзелианита" (PDF) .
  41. ^ "Берзелианит: информация и данные о минералах Берзелианита" . www.mindat.org . Проверено 23 октября +2016 .
  42. ^ Jorpes, Йохан Erik (1970). Jac. Берцелиус: его жизнь и работа . Калифорнийский университет Press. п. 121. ISBN. 978-0520016286.
  43. ^ «Швеция - около 1939: марка, напечатанная Швецией, показывает Йонса Якоба Берцелиуса» . 123rf.com . 123RF . Проверено 26 декабря 2019 .

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Хайме Висняк (2000). "Йенс Якоб Берцелиус Руководство для озадаченного химика". Химический педагог . 5 (6): 343–350. DOI : 10.1007 / s00897000430a . S2CID  98774420 .
  • Пол Уолден (1947). "Zum 100. Todestag von Jöns Jakob Berzelius am 7. August 1948". Naturwissenschaften . 34 (11): 321–327. Bibcode : 1947NW ..... 34..321W . DOI : 10.1007 / BF00644137 . S2CID  36477981 .
  • Holmberg, Arne (1933) Bibliografi över JJ Berzelius . 2 части в 5 т. Стокгольм: Кунгль. Svenska Vetenskapsakademien, 1933–67. 1. del och suppl. 1–2. Tryckta arbeten av och om Berzelius. 2. del och suppl. Манускрипт
  • Йорпес, Дж. Эрик (1966) Жак. Берцелиус - его жизнь и творчество ; перевод со шведской рукописи Барбары Стил. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1966. (переиздано University of California Press, Беркли, 1970 ISBN 0-520-01628-9 ) 
  • Лестер, Генри (1970–1980). «Берцелиус, Йенс Якоб». Словарь научной биографии . 2 . Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера. С. 90–97. ISBN 978-0-684-10114-9.
  • Партингтон, Дж. Р. (1964) История химии ; т. 4. Лондон: Макмиллан; стр. 142–77

Внешние ссылки [ править ]

  • Список произведений Берцелиуса (301 экз. На дату обращения 29.12.2011)
  • Онлайн-работы в Project Runeberg (на латыни)
  • Работы Йона Якоба Берцелиуса в Project Gutenberg
  • Работы Йона Якоба Берцелиуса или о нем в Internet Archive
  • Электронная переписка между Берцелиусом и сэром Хамфри Дэви на Викисайте (на английском и французском языках)
  • Интернет-работы о Gallica (на французском и шведском языках) (27 материалов на дату доступа 29.12.2011)
  • Nordisk familjebok (1905), группа 3, с. 90–96 (на шведском языке)
  • Поляков, Мартын . Йенс Якоб Берцелиус . Ноттингемский университет : Периодическая таблица видео .
  • Электронное издание "Lehrbuch der Chemie" 1823/1824 г., выпущенное Университетской и государственной библиотекой Дюссельдорфа.
  • Электронное издание книги «Das saidschitzer Bitterwasser: chemisch untersucht» 1840 г., изданная Университетом и государственной библиотекой Дюссельдорфа.
  • Цифровое издание «Aus Jac. Берцелиуса унд Густава Магнуса Briefwechsel в ден Jahren 1828-1847" 1900 в университете и государственной библиотеки Дюссельдорф
  • «Берцелиус, Йохан Якоб»  . Американская циклопедия . 1879 г.