Мильштейн, Давид
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
Строка 52: | Строка 52: | ||
Он разработал новые методики для синтеза многих важных соединений на основе аммиака и первичных спиртов. Одно из его исследований было названо журналом "Science" среди десяти крупнейших достижений 2007 года. Его реакции отличаются минимальными загрязнениями окружающей среды, выделяя только водород в качестве побочного продукта.<ref>[http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja059914h Zhang et al.]</ref> <ref>[http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/317/5839/790 Gunanathan, Ben David and Milstein]</ref><ref>[http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/318/5858/1844a BREAKTHROUGHS OF THE YEAR]</ref> | Он разработал новые методики для синтеза многих важных соединений на основе аммиака и первичных спиртов. Одно из его исследований было названо журналом "Science" среди десяти крупнейших достижений 2007 года. Его реакции отличаются минимальными загрязнениями окружающей среды, выделяя только водород в качестве побочного продукта.<ref>[http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja059914h Zhang et al.]</ref> <ref>[http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/317/5839/790 Gunanathan, Ben David and Milstein]</ref><ref>[http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/318/5858/1844a BREAKTHROUGHS OF THE YEAR]</ref> | ||
+ | Мильштейн открыл эффективный катализатор искусственного расщепления воды на водород и кислород с помощью солнечного света. Это важнейший шаг в использовании возобновляемых источников энергии, закладывающий основу энергетики будущего. Полулучение чистого водорода при этом не требует сложной и загрязняющей химической реакции. | ||
<!-- | <!-- | ||
+ | '' 'Светоиндуцированный расщепления воды''' | ||
- | + | <ref>[http://www.sciencemag.org/cgi/content/short/324/5923/74 Kohl et al.]</ref><ref>[http://www.sciencedaily.com/releases/2009/04/090406102555.htm New way to split water]</ref> | |
- | + | ||
- | + | == Почести и награды == | |
+ | • 2012 [[Государственная премия Израиля]] по химии и физике | ||
- | + | • 2011 Гумбольдтовская премия от фонда Александра Гумбольдта | |
- | + | • 2010 Член химической секции Королевского общества | |
- | • | + | |
- | • | + | • 2010 [http://www.rsc.org/ScienceAndTechnology/Awards/SirGeoffreyWilkinsonAward/2010Winner.asp Премия члена Королевского общества химии сэра Джеффри Уилкисона] |
- | • | + | • 2007 Премия Амриканского химического общества по органометаллической химии |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
• Research selected by Science among the top 10 major scientific breakthroughs of the year 2007 [http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/318/5858/1844a] | • Research selected by Science among the top 10 major scientific breakthroughs of the year 2007 [http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/318/5858/1844a] | ||
- | • | + | • 2006 Премия Израильского химического общества |
- | • | + | • 2006 Выбран членом Германской академии наук Леопольдина |
- | • | + | • 2006 Гостящий профессор в Институте Миллера в Беркли, Великобритания |
- | • | + | • 2002 Премия И.М. Колтоффа по химии (присуждается [[Технион]]ом, Израильским институтом технологии) |
- | • | + | • 1999 Мемориальная премия Паоло Чили (присуждается Итальянским химическим обществом) |
- | == | + | == Основные публикации == |
• A general, selective, and facile method for ketone synthesis from acid chlorides and organotin compounds catalyzed by palladium, D. Milstein, J. K. Stille. J. Am. Chem. Soc. 100 (11), 3636 – 3638 (1978). | • A general, selective, and facile method for ketone synthesis from acid chlorides and organotin compounds catalyzed by palladium, D. Milstein, J. K. Stille. J. Am. Chem. Soc. 100 (11), 3636 – 3638 (1978). | ||
Строка 102: | Строка 99: | ||
• Consecutive thermal H2 and light-induced O2 evolution from water promoted by a metal complex, S. W. Kohl, L. Weiner, L. Schwartsburd, L. Konstantinovski, L. J. W. Shimon, Y. Ben-David, M. A. Iron, D. Milstein, Science,324, 74-77 (2009). | • Consecutive thermal H2 and light-induced O2 evolution from water promoted by a metal complex, S. W. Kohl, L. Weiner, L. Schwartsburd, L. Konstantinovski, L. J. W. Shimon, Y. Ben-David, M. A. Iron, D. Milstein, Science,324, 74-77 (2009). | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
== Личная жизнь == | == Личная жизнь == |
Версия 12:30, 26 апреля 2012
Регулярная статья | |
Л.Гроервейдл | |
26.04.2012 | |
Статья-полуфабрикат:
На настоящий момент эта статья является полуфабрикатом для дальнейшей работы. Вы можете помочь проекту, превратив еe в нормальную полноценную статью |
Давид Мильштейн | |
דוד מילשטיין | |
Дата рождения: |
4 июня 1947 (78 лет) |
---|---|
Место рождения: |
Ульм, Германия |
Страна: | |
Научная сфера: |
Органометаллическая химия |
Место работы: | |
Альма-матер: | |
Известен как: |
Исследователь активации химических связей посредством металлов |
Давид Мильштейн (דוד מילשטיין, р. 4 июня 1947 г.) - израильский химик, широко известный своими исследованиями активации и функционализации очень сильных химических связей посредством металлов.
Биография
Родился в 1947 г. в Ульме, Германия в семье перемещённых лиц, выживших в Холокосте. В возрасте двух лет прибыл с семьёй в Израиль.
Во время учёбы в школе в Реховоте увлёкся химией под влиянием учителя.[1]
Мильштейн получил степени бакалавра, магистра и доктора по химии в Еврейском университете в Иерусалиме. Он провел постдокторат в США в Университете штата Айова и Университета штата Колорадо. В 1979 году Мильштейн начал работать в Дюпоновском Центре научных исследований и разработок в Уилмингтоне, штат Делавэр, где стал руководителем группы в области гомогенного катализа. В 1987 году он занял академическую должность в Институте Вейцмана в Израиле, где он сейчас директор Киммелевского центра молекулярного конструирования и профессорской кафедры органической химии имени Исраэля Маца.
Исследования
Мильштейн - автор более 220 публикаций в рецензируемых журналах [1]. Он и его сотрудники разработали множество группе 8-, 9- и 10-переходных металлических соединений с лигандами, специально разработанные, которые оказались полезными для активации сильный C-C, C-H, C-F, N-H и O-H связей.
Во время постдоктората Мильштейн и его консультант, Джон Кеннет Стилл, открыл реакцию Стилла формирования новой углеродно-углеродной связи с помощью палладиевого катализатора в органическом паре с галоидным оловоорганическим соединением.[2] Эта реакция считается очень полезным методом для формирования новых связей C-C и в настоящее время широко применяется в синтезе лекарственных препаратов. Мильштейн также занимается связями между углеродом и другими элементами.[3][4][5]
Он разработал новые методики для синтеза многих важных соединений на основе аммиака и первичных спиртов. Одно из его исследований было названо журналом "Science" среди десяти крупнейших достижений 2007 года. Его реакции отличаются минимальными загрязнениями окружающей среды, выделяя только водород в качестве побочного продукта.[6] [7][8]
Мильштейн открыл эффективный катализатор искусственного расщепления воды на водород и кислород с помощью солнечного света. Это важнейший шаг в использовании возобновляемых источников энергии, закладывающий основу энергетики будущего. Полулучение чистого водорода при этом не требует сложной и загрязняющей химической реакции.
Ошибка цитирования Для существующего тега <ref>
не найдено соответствующего тега <references/>