انتقل إلى المحتوى

التسلسل الزمني لتاريخ الكيمياء: الفرق بين النسختين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
تحديث
ط تهذيب، تدقيق لغوي
سطر 1: سطر 1:
{{مراجعة الزملاء|19 ديسيمبر 2020}}
{{مراجعة الزملاء|19 ديسيمبر 2020}}
{{بطاقة تخصص|موضوع=[[مركب كيميائي]]، [[عنصر كيميائي]]، [[مادة كيميائية]]|فروع=[[كيمياء فيزيائية]]، [[كيمياء عضوية]]، [[كيمياء لاعضوية|كيمياء غير عضوية]]، [[كيمياء حيوية]]، [[كيمياء تحليلية]]}}
{{بطاقة تخصص|موضوع=[[مركب كيميائي]]، [[عنصر كيميائي]]، [[مادة كيميائية]]|فروع=[[كيمياء فيزيائية]]، [[كيمياء عضوية]]، [[كيمياء لاعضوية|كيمياء غير عضوية]]، [[كيمياء حيوية]]، [[كيمياء تحليلية]]}}
يسرد هذا '''التسلسل الزمني لتاريخ الكيمياء''' الأعمال والاكتشافات والأفكار والاختراعات والتجارب المهمة التي غيرت بشكل كبير فهم البشرية للعلم الحديث المعروف باسم [[كيمياء|الكيمياء]]، والتي تُعرف بأنها الدراسة العلمية لتكوين المادة وتفاعلاتها. يمكن القول إن تاريخ الكيمياء في شكلها الحديث بدأ مع العالم الأيرلندي [[روبرت بويل]] ، بالرغم من أن جذور هذا العلم يمكن إرجاعها إلى أقدم تاريخ مسجل.
يسرد هذا '''التسلسل الزمني لتاريخ الكيمياء''' الأعمال والاكتشافات والأفكار والاختراعات والتجارب المهمة التي غيرت بشكل كبير فهم البشرية للعلم الحديث المعروف باسم [[كيمياء|الكيمياء]]، والتي تُعرف بأنها الدراسة العلمية لتكوين المادة وتفاعلاتها. يمكن القول إن تاريخ الكيمياء في شكلها الحديث بدأ مع العالم الأيرلندي [[روبرت بويل]]، بالرغم من أن جذور هذا العلم يمكن إرجاعها إلى أقدم تاريخ مسجل.


جاءت الأفكار المبكرة التي تم دمجها لاحقًا في علم الكيمياء الحديث من مصدرين رئيسيين. الأول : هو الاستنتاجي؛ حيث استخدم [[الفلاسفة الطبيعيون]] (مثل [[أرسطو]] و[[ديموقريطوس|ديموقريطس]]) [[استنباط|التفكيرَ الاستنتاجي]] في محاولة لشرح سلوك المواد من حولهم. أما الثاني : فهو التجريبي، وقد نشأ من [[خيمياء|الخيميائيين]] العرب (مثل [[جابر بن حيان]] و[[أبو بكر الرازي|أبي بكر الرازي]]) الذين استخدموا تقنيات تجريبية في محاولة لإطالة عمر المواد أو تحويل المواد من شكل لآخر مثل تحويل [[خام|المعادن الخام]] إلى [[ذهب]].
جاءت الأفكار المبكرة التي تم دمجها لاحقًا في علم الكيمياء الحديث من مصدرين رئيسيين. الأول : هو الاستنتاجي؛ حيث استخدم [[الفلاسفة الطبيعيون]] (مثل [[أرسطو]] و[[ديمقريطوس|ديمقريطس]]) [[استنباط|التفكيرَ الاستنتاجي]] في محاولة لشرح سلوك المواد من حولهم. أما الثاني : فهو التجريبي، وقد نشأ من [[خيمياء|الخيميائيين]] العرب (مثل [[جابر بن حيان]] و[[أبو بكر الرازي|أبي بكر الرازي]]) الذين استخدموا تقنيات تجريبية في محاولة لإطالة عمر المواد أو تحويل المواد من شكل لآخر مثل تحويل [[خام|المعادن الخام]] إلى [[ذهب]].


في [[القرن السابع عشر]]، أدى تجميع أفكار هذين التخصصين (أي الاستنتاجي والتجريبي) إلى تطوير عملية التفكير المعروفة باسم الطريقة العلمية. ومع إدخال [[المنهج العلمي]] وُلد علم الكيمياء الحديث.
في [[القرن السابع عشر]]، أدى تجميع أفكار هذين التخصصين (أي الاستنتاجي والتجريبي) إلى تطوير عملية التفكير المعروفة باسم الطريقة العلمية. ومع إدخال [[المنهج العلمي]] وُلد علم الكيمياء الحديث.
سطر 15: سطر 15:
|تاريخ أرشيف=2020-12-15}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2020-12-15}}</ref>


'''1200 قبل الميلاد -''' عثر على [[كتابة مسمارية|لوح مسماري]] في [[بلاد الرافدين|بلاد ما بين النهرين]] ذُكر فيه اسم [[تابوتي|تابوتي-بيلاتيكاليم]] ، وهو صانع [[عطر|عطور]] وأحد الكيميائيين الأوائل. <ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Women in Science: 5000 Years of Obstacles and Achievements|مسار=http://dx.doi.org/10.1177/027046769201200401|صحيفة=Bulletin of Science, Technology & Society|تاريخ=1992-08|issn=0270-4676|صفحات=187–191|المجلد=12|العدد=4-5|DOI=10.1177/027046769201200401|الأول=Darlene S.|الأخير=Richardson| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201215074855/http://dx.doi.org/10.1177/027046769201200401 | تاريخ أرشيف = 15 ديسمبر 2020 }}</ref>[[ملف:Zosimosapparat.jpg|تصغير|إحدى التجارب الخيميائية التي كان يقوم بها العالم [[زوسيموس من بانوبوليس|زوسيموس]] ]]'''450 قبل الميلاد -''' أكد [[أمبادوقليس]] أن كل المواد تتكون من أربعة عناصر بدائية: الأرض والهواء والنار والماء. وأن هناك قوتين نشيطتين ومتعاكستين وهما (الحب والكره) أو (التجاذب والتنافر) تأثر على هذه العناصر الأربعة وتؤدي إما إلى اندماجهم أو انفصالهم إلى أشكال عديدة لا متناهيه.<ref name="مولد تلقائيا1">{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Stanford Encyclopedia of Philosophy – http://plato.stanford.edu/2015 287 Principal editor Edward N. Zalta Stanford Encyclopedia of Philosophy – http://plato.stanford.edu/ Stanford, CA Metaphysics Research Lab, Center for the Study of Language and Information (CSLI), Stanford University 1995–|مسار=http://dx.doi.org/10.1108/rr-06-2015-0155|صحيفة=Reference Reviews|تاريخ=2015-11-09|issn=0950-4125|صفحات=14–16|المجلد=29|العدد=8|DOI=10.1108/rr-06-2015-0155| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201215070303/https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/RR-06-2015-0155/full/html | تاريخ أرشيف = 15 ديسمبر 2020 }}</ref>
'''1200 قبل الميلاد -''' عثر على [[كتابة مسمارية|لوح مسماري]] في [[بلاد الرافدين|بلاد ما بين النهرين]] ذُكر فيه اسم [[تابوتي|تابوتي-بيلاتيكاليم]]، وهو صانع [[عطر|عطور]] وأحد الكيميائيين الأوائل.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Women in Science: 5000 Years of Obstacles and Achievements|مسار=http://dx.doi.org/10.1177/027046769201200401|صحيفة=Bulletin of Science, Technology & Society|تاريخ=1992-08|issn=0270-4676|صفحات=187–191|المجلد=12|العدد=4-5|DOI=10.1177/027046769201200401|الأول=Darlene S.|الأخير=Richardson| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201215074855/http://dx.doi.org/10.1177/027046769201200401 | تاريخ أرشيف = 15 ديسمبر 2020 }}</ref>[[ملف:Zosimosapparat.jpg|تصغير|إحدى التجارب الخيميائية التي كان يقوم بها العالم [[زوسيموس من بانوبوليس|زوسيموس]] ]]'''450 قبل الميلاد -''' أكد [[أمبادوقليس]] أن كل المواد تتكون من أربعة عناصر بدائية: الأرض والهواء والنار والماء. وأن هناك قوتين نشيطتين ومتعاكستين وهما (الحب والكره) أو (التجاذب والتنافر) تأثر على هذه العناصر الأربعة وتؤدي إما إلى اندماجهم أو انفصالهم إلى أشكال عديدة لا متناهيه.<ref name="مولد تلقائيا1">{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Stanford Encyclopedia of Philosophy – http://plato.stanford.edu/2015 287 Principal editor Edward N. Zalta Stanford Encyclopedia of Philosophy – http://plato.stanford.edu/ Stanford, CA Metaphysics Research Lab, Center for the Study of Language and Information (CSLI), Stanford University 1995–|مسار=http://dx.doi.org/10.1108/rr-06-2015-0155|صحيفة=Reference Reviews|تاريخ=2015-11-09|issn=0950-4125|صفحات=14–16|المجلد=29|العدد=8|DOI=10.1108/rr-06-2015-0155| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201215070303/https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/RR-06-2015-0155/full/html | تاريخ أرشيف = 15 ديسمبر 2020 }}</ref>


'''440 قبل الميلاد -''' اقترح [[ليوكيبوس]] و[[ديموقريطوس]] فكرة [[ذرة|الذرة]]، وهي جسيم لا تتجزأ تتكون منه كل المواد. ورفضت هذه الفكرة إلى حد كبير من قبل [[الفلاسفة الطبيعيون|الفلاسفة الطبيعيين]] لصالح وجهة نظر [[أرسطو]] .<ref name="مولد تلقائيا1" /><ref name="مولد تلقائيا1" />
'''440 قبل الميلاد -''' اقترح [[ليوكيبوس]] و[[ديمقريطوس]] فكرة [[ذرة|الذرة]]، وهي جسيم لا تتجزأ تتكون منه كل المواد. ورفضت هذه الفكرة إلى حد كبير من قبل [[الفلاسفة الطبيعيون|الفلاسفة الطبيعيين]] لصالح وجهة نظر [[أرسطو]].<ref name="مولد تلقائيا1" /><ref name="مولد تلقائيا1" />


'''360 قبل الميلاد -''' صاغ [[أفلاطون]] مصطلح "[[عنصر كيميائي|العناصر]]" ('ستيوايشيا'). وفي "حوار [[طيماوس (أفلاطون)|طيماوس]]" (وهي أطروحة بدائية في الكيمياء) الذي يتضمن نقاشا عن مكونات الأجسام العضوية وغير العضوية ، أفترض أن الجسيمات الدقيقة من كل عنصر لها شكل هندسي خاص: رباعي سطوح (النار)، ثماني سطوح (الهواء)، عشروني سطوح (الماء)، ومكعب (الأرض).<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Aristotle: De Anima|مسار=http://dx.doi.org/10.1093/oseo/instance.00263604|ناشر=Oxford University Press|تاريخ=1961-01-01|ISBN=978-0-19-814155-6| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201215075022/http://dx.doi.org/10.1093/oseo/instance.00263604 | تاريخ أرشيف = 15 ديسمبر 2020 }}</ref>
'''360 قبل الميلاد -''' صاغ [[أفلاطون]] مصطلح "[[عنصر كيميائي|العناصر]]" ('ستيوايشيا'). وفي "حوار [[طيماوس (أفلاطون)|طيماوس]]" (وهي أطروحة بدائية في الكيمياء) الذي يتضمن نقاشا عن مكونات الأجسام العضوية وغير العضوية، أفترض أن الجسيمات الدقيقة من كل عنصر لها شكل هندسي خاص: رباعي سطوح (النار)، ثماني سطوح (الهواء)، عشروني سطوح (الماء)، ومكعب (الأرض).<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Aristotle: De Anima|مسار=http://dx.doi.org/10.1093/oseo/instance.00263604|ناشر=Oxford University Press|تاريخ=1961-01-01|ISBN=978-0-19-814155-6| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201215075022/http://dx.doi.org/10.1093/oseo/instance.00263604 | تاريخ أرشيف = 15 ديسمبر 2020 }}</ref>


'''350 قبل الميلاد -''' تعمق [[أرسطو]] في أفكار [[أمبادوقليس]]، واقترح فكرة أن المادة هي مزيج من"الجوهر' و"الشكل'. كما وصف نظرية الخمسة عناصر وهي النار والماء والأرض والهواء والأثير. لاقت هذه النظرية قبولا إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم الغربي لأكثر من 1000 عام.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=World of the Elements|مسار=http://dx.doi.org/10.1002/9783527611577.ch10|ناشر=Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA|تاريخ=2007-09-18|مكان=Weinheim, Germany|ISBN=978-3-527-61157-7|صفحات=98–98| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201215082856/http://dx.doi.org/10.1002/9783527611577.ch10 | تاريخ أرشيف = 15 ديسمبر 2020 }}</ref>
'''350 قبل الميلاد -''' تعمق [[أرسطو]] في أفكار [[أمبادوقليس]]، واقترح فكرة أن المادة هي مزيج من"الجوهر' و"الشكل'. كما وصف نظرية الخمسة عناصر وهي النار والماء والأرض والهواء والأثير. لاقت هذه النظرية قبولا إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم الغربي لأكثر من 1000 عام.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=World of the Elements|مسار=http://dx.doi.org/10.1002/9783527611577.ch10|ناشر=Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA|تاريخ=2007-09-18|مكان=Weinheim, Germany|ISBN=978-3-527-61157-7|صفحات=98–98| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201215082856/http://dx.doi.org/10.1002/9783527611577.ch10 | تاريخ أرشيف = 15 ديسمبر 2020 }}</ref>
سطر 26: سطر 26:


== بعد الميلاد - القرن السابع عشر ==
== بعد الميلاد - القرن السابع عشر ==
'''300 بعد الميلاد -''' كتب [[زوسيموس من بانوبوليس|زوسيموس]] (وهو فيلسوف يوناني ولد في [[أخميم]] ) أحد أقدم الكتب المعروفة عن الكيمياء، والذي عرفه بأنه دراسة عن تكوين المياه والحركة والنمو، التجسد والتفكك، رسم شكل الأرواح من شكل الأجسام وربط الأرواح مع الأجسام .<ref name="مولد تلقائيا2">{{استشهاد بكتاب|طبعة=Berkley trade pbk. ed|عنوان=Mendeleyev's dream : the quest for the elements|مسار=https://www.worldcat.org/oclc/49225895|ناشر=Berkley Books|تاريخ=2002|مكان=New York|ISBN=0-425-18467-6|OCLC=49225895| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201215063117/https://www.worldcat.org/title/mendeleyevs-dream-the-quest-for-the-elements/oclc/49225895 | تاريخ أرشيف = 15 ديسمبر 2020 }}</ref>
'''300 بعد الميلاد -''' كتب [[زوسيموس من بانوبوليس|زوسيموس]] (وهو فيلسوف يوناني ولد في [[أخميم]] ) أحد أقدم الكتب المعروفة عن الكيمياء، والذي عرفه بأنه دراسة عن تكوين المياه والحركة والنمو، التجسد والتفكك، رسم شكل الأرواح من شكل الأجسام وربط الأرواح مع الأجسام.<ref name="مولد تلقائيا2">{{استشهاد بكتاب|طبعة=Berkley trade pbk. ed|عنوان=Mendeleyev's dream : the quest for the elements|مسار=https://www.worldcat.org/oclc/49225895|ناشر=Berkley Books|تاريخ=2002|مكان=New York|ISBN=0-425-18467-6|OCLC=49225895| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201215063117/https://www.worldcat.org/title/mendeleyevs-dream-the-quest-for-the-elements/oclc/49225895 | تاريخ أرشيف = 15 ديسمبر 2020 }}</ref>
[[ملف:Geber.jpg|تصغير|[[جابر بن حيان]] (المتوفى 815) " الذي يعتبره الكثيرون أب الكيمياء".]]
[[ملف:Geber.jpg|تصغير|[[جابر بن حيان]] (المتوفى 815) " الذي يعتبره الكثيرون أب الكيمياء".]]
'''770 بعد الميلاد -''' [[جابر بن حيان|أبو موسى جابر بن حيان]] (ويعرف أيضا باسم [[جابر بن حيان]]) [[خيمياء|الخيميائي]] الفارسي العربي الذي "يعتبره الكثيرون أبو الكيمياء" طور في وقت مبكر المنهج التجريبي للكيمياء، وقام بعزل العديد من [[حمض|الأحماض]]، بما في ذلك [[حمض الهيدروكلوريك]] و[[حمض النتريك|حمض النيتريك]] و[[حمض الليمون]] و[[حمض الخليك]] و[[حمض الطرطريك]]، و[[ماء ملكي|الماء الملكي]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=War and the Cultural Heritage of Iraq: a sadly mismanaged affair|مسار=http://dx.doi.org/10.1080/01436590500128048|صحيفة=Third World Quarterly|تاريخ=2005-06|issn=0143-6597|صفحات=815–830|المجلد=26|العدد=4-5|DOI=10.1080/01436590500128048|الأول=John|الأخير=Warren| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200728150106/https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436590500128048 | تاريخ أرشيف = 28 يوليو 2020 }}</ref><ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Torchbearers of Chemistry|مسار=http://dx.doi.org/10.1016/b978-1-4831-9805-7.50094-3|ناشر=Elsevier|تاريخ=1949|ISBN=978-1-4831-9805-7|صفحات=98|مؤلف1=HENRY MONMOUTH| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190207130324/https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9781483198057500943 | تاريخ أرشيف = 7 فبراير 2019 }}</ref>
'''770 بعد الميلاد -''' [[جابر بن حيان|أبو موسى جابر بن حيان]] (ويعرف أيضا باسم [[جابر بن حيان]]) [[خيمياء|الخيميائي]] الفارسي العربي الذي "يعتبره الكثيرون أبو الكيمياء" طور في وقت مبكر المنهج التجريبي للكيمياء، وقام بعزل العديد من [[حمض|الأحماض]]، بما في ذلك [[حمض الهيدروكلوريك]] و[[حمض النتريك|حمض النيتريك]] و[[حمض الليمون]] و[[حمض الخليك]] و[[حمض الطرطريك]]، و[[ماء ملكي|الماء الملكي]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=War and the Cultural Heritage of Iraq: a sadly mismanaged affair|مسار=http://dx.doi.org/10.1080/01436590500128048|صحيفة=Third World Quarterly|تاريخ=2005-06|issn=0143-6597|صفحات=815–830|المجلد=26|العدد=4-5|DOI=10.1080/01436590500128048|الأول=John|الأخير=Warren| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200728150106/https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436590500128048 | تاريخ أرشيف = 28 يوليو 2020 }}</ref><ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Torchbearers of Chemistry|مسار=http://dx.doi.org/10.1016/b978-1-4831-9805-7.50094-3|ناشر=Elsevier|تاريخ=1949|ISBN=978-1-4831-9805-7|صفحات=98|مؤلف1=HENRY MONMOUTH| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190207130324/https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9781483198057500943 | تاريخ أرشيف = 7 فبراير 2019 }}</ref>


'''1000 -''' أثبت [[أبو الريحان البيروني]] و[[ابن سينا]] (وكلاهما من الكيميائيين الفرس) ، خطأ ممارسة [[خيمياء|الخيمياء]] و[[حجر الفلاسفة|نظرية حجر الفلاسفة]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Rational Evolution|مسار=http://dx.doi.org/10.4324/9780429059421|تاريخ=2019-04-01|DOI=10.4324/9780429059421|الأول=Robert|الأخير=Briffault| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201215081209/http://dx.doi.org/10.4324/9780429059421 | تاريخ أرشيف = 15 ديسمبر 2020 }}</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines. Conceptions of Nature and Methods Used for Its Study by the Ikhwān Al-Ṣafā'an, Al-Bīrūnī, and Ibn Sīnā . Seyyed Hossein Nasr|مسار= https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.2307/2851429|صحيفة=Speculum|تاريخ=1965-10-01|issn=0038-7134|صفحات=744–746|المجلد=40|العدد=4|DOI=10.2307/2851429|الأول=Michael E.|الأخير=Marmura|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201121222714/https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.2307/2851429
'''1000 -''' أثبت [[أبو الريحان البيروني]] و[[ابن سينا]] (وكلاهما من الكيميائيين الفرس)، خطأ ممارسة [[خيمياء|الخيمياء]] و[[حجر الفلاسفة|نظرية حجر الفلاسفة]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Rational Evolution|مسار=http://dx.doi.org/10.4324/9780429059421|تاريخ=2019-04-01|DOI=10.4324/9780429059421|الأول=Robert|الأخير=Briffault| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201215081209/http://dx.doi.org/10.4324/9780429059421 | تاريخ أرشيف = 15 ديسمبر 2020 }}</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines. Conceptions of Nature and Methods Used for Its Study by the Ikhwān Al-Ṣafā'an, Al-Bīrūnī, and Ibn Sīnā. Seyyed Hossein Nasr|مسار= https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.2307/2851429|صحيفة=Speculum|تاريخ=1965-10-01|issn=0038-7134|صفحات=744–746|المجلد=40|العدد=4|DOI=10.2307/2851429|الأول=Michael E.|الأخير=Marmura|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201121222714/https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.2307/2851429
|تاريخ أرشيف=2020-11-21}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2020-11-21}}</ref>


سطر 36: سطر 36:
| مسار = Forbes, Robert James (1970). A short history of the art of distillation: from the beginnings up to the death of Cellier Blumenthal. BRILL. p. 88. ISBN 978-90-04-00617-1. Retrieved 29 June 2010.
| مسار = Forbes, Robert James (1970). A short history of the art of distillation: from the beginnings up to the death of Cellier Blumenthal. BRILL. p. 88. ISBN 978-90-04-00617-1. Retrieved 29 June 2010.
| عنوان = Forbes, Robert James (1970). A short history of the art of distillation: from the beginnings up to the death of Cellier Blumenthal. BRILL. p. 88. ISBN 978-90-04-00617-1. Retrieved 29 June 2010.
| عنوان = Forbes, Robert James (1970). A short history of the art of distillation: from the beginnings up to the death of Cellier Blumenthal. BRILL. p. 88. ISBN 978-90-04-00617-1. Retrieved 29 June 2010.
| تاريخ =
| تاريخ =
| موقع =
| موقع =
| ناشر =
| ناشر =
| تاريخ الوصول =
| تاريخ الوصول =
| الأخير =
| الأخير =
| الأول =
| الأول =
}}</ref>
}}</ref>


سطر 54: سطر 54:
'''1310 -''' نشر [[جابر الزائف]] (الخيميائي الإسباني المجهول الذي الف كتبا تحت اسم جابر) العديد من الكتب التي أسست لنظرية قُبلت لفترة طويلة في الوسط العلمي ومفادها أن جميع المعادن تتكون من نسب مختلفة من [[كبريت|الكبريت]] و[[زئبق|الزئبق]]. وكان أحد الأوائل الذين وصفوا [[حمض النتريك|حمض النيتريك]]، و [[ماء ملكي|الماء الملكي]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=On the Formation of Peptide Bonds|مسار=http://dx.doi.org/10.1021/ed070p134|صحيفة=Journal of Chemical Education|تاريخ=1993-02|issn=0021-9584|صفحات=134|المجلد=70|العدد=2|DOI=10.1021/ed070p134|الأول=Kiro|الأخير=Stojanoski|الأول2=Zoran|الأخير2=Zdravkovski| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20191025201358/https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed070p134 | تاريخ أرشيف = 25 أكتوبر 2019 }}</ref><ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Chisholm, Hugh (1866–1924), journalist and editor of the Encyclopaedia Britannica|مسار=http://dx.doi.org/10.1093/ref:odnb/32404|ناشر=Oxford University Press|تاريخ=2004-09-23|سلسلة=Oxford Dictionary of National Biography|مؤلف1=Nigel| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190419220125/http://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-32404 | تاريخ أرشيف = 19 أبريل 2019 }}</ref>
'''1310 -''' نشر [[جابر الزائف]] (الخيميائي الإسباني المجهول الذي الف كتبا تحت اسم جابر) العديد من الكتب التي أسست لنظرية قُبلت لفترة طويلة في الوسط العلمي ومفادها أن جميع المعادن تتكون من نسب مختلفة من [[كبريت|الكبريت]] و[[زئبق|الزئبق]]. وكان أحد الأوائل الذين وصفوا [[حمض النتريك|حمض النيتريك]]، و [[ماء ملكي|الماء الملكي]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=On the Formation of Peptide Bonds|مسار=http://dx.doi.org/10.1021/ed070p134|صحيفة=Journal of Chemical Education|تاريخ=1993-02|issn=0021-9584|صفحات=134|المجلد=70|العدد=2|DOI=10.1021/ed070p134|الأول=Kiro|الأخير=Stojanoski|الأول2=Zoran|الأخير2=Zdravkovski| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20191025201358/https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed070p134 | تاريخ أرشيف = 25 أكتوبر 2019 }}</ref><ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Chisholm, Hugh (1866–1924), journalist and editor of the Encyclopaedia Britannica|مسار=http://dx.doi.org/10.1093/ref:odnb/32404|ناشر=Oxford University Press|تاريخ=2004-09-23|سلسلة=Oxford Dictionary of National Biography|مؤلف1=Nigel| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190419220125/http://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-32404 | تاريخ أرشيف = 19 أبريل 2019 }}</ref>


'''1530 -''' طور [[براكلسوس|باراسيلسوس]] دراسة [[كيمياء حيوية|علم الطب الكيميائي]] ، وهو فرع من [[خيمياء|الخيمياء]] الذي يدرس توفير الحلول الكيميائية للأمراض والعلل الطبية. حيث كان هذا العلم هو أساس صناعة [[دواء|الأدوية]] الحديثة. ويُزعم أيضا أنه هو أول من استخدم كلمة "الكيمياء".<ref name="مولد تلقائيا2" />
'''1530 -''' طور [[براكلسوس|باراسيلسوس]] دراسة [[كيمياء حيوية|علم الطب الكيميائي]]، وهو فرع من [[خيمياء|الخيمياء]] الذي يدرس توفير الحلول الكيميائية للأمراض والعلل الطبية. حيث كان هذا العلم هو أساس صناعة [[دواء|الأدوية]] الحديثة. ويُزعم أيضا أنه هو أول من استخدم كلمة "الكيمياء".<ref name="مولد تلقائيا2" />


'''1597 -''' نشر [[أندرياس ليبافيوس|أندرياس ليبافياس]] كتابه "الخيمياء"، والذي كان النموذج الأول لكتاب الكيمياء.<ref>{{استشهاد ويب
'''1597 -''' نشر [[أندرياس ليبافيوس|أندرياس ليبافياس]] كتابه "الخيمياء"، والذي كان النموذج الأول لكتاب الكيمياء.<ref>{{استشهاد ويب
سطر 68: سطر 68:
'''1605 -''' نشر [[ميخال سيدزيفوي]] أطروحته الخيميائية " ضوء جديد من [[خيمياء|الخيمياء]] " التي اقترحت وجود " طعام الحياة " في الهواء، وهو ما عُرف لاحقا باسم [[أكسجين|بالأكسجين]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Sedziwój, Michal". infopoland: Poland on the Web. University at Buffalo. Archived from the original on 2006-09-02. Retrieved 2007-02-22.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1605 -''' نشر [[ميخال سيدزيفوي]] أطروحته الخيميائية " ضوء جديد من [[خيمياء|الخيمياء]] " التي اقترحت وجود " طعام الحياة " في الهواء، وهو ما عُرف لاحقا باسم [[أكسجين|بالأكسجين]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Sedziwój, Michal". infopoland: Poland on the Web. University at Buffalo. Archived from the original on 2006-09-02. Retrieved 2007-02-22.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1615 -''' نشر [[جان بيجوين]] كتاب "تيروسينوم شيميكوم"، وهو كتاب مرجعي قديم في الكيمياء ، حيث ظهرت في هذا الكتاب أول إشارة إلى [[معادلة كيميائية|المعادلة الكيميائية]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=The use of diagrams as chemical ‘equations’ in the lecture notes of William Cullen and Joseph Black|مسار=https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00033795900200088|صحيفة=Annals of Science|تاريخ=1959-06|issn=0003-3790|صفحات=75–90|المجلد=15|العدد=2|DOI=10.1080/00033795900200088|لغة=en|الأول=M.P.|الأخير=Crosland| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201215090356/https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00033795900200088 | تاريخ أرشيف = 15 ديسمبر 2020 }}</ref>
'''1615 -''' نشر [[جان بيجوين]] كتاب "تيروسينوم شيميكوم"، وهو كتاب مرجعي قديم في الكيمياء، حيث ظهرت في هذا الكتاب أول إشارة إلى [[معادلة كيميائية|المعادلة الكيميائية]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=The use of diagrams as chemical ‘equations’ in the lecture notes of William Cullen and Joseph Black|مسار=https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00033795900200088|صحيفة=Annals of Science|تاريخ=1959-06|issn=0003-3790|صفحات=75–90|المجلد=15|العدد=2|DOI=10.1080/00033795900200088|لغة=en|الأول=M.P.|الأخير=Crosland| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201215090356/https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00033795900200088 | تاريخ أرشيف = 15 ديسمبر 2020 }}</ref>


'''1637 -''' نشر [[رينيه ديكارت]] كتابه" مقال عن المنهج"، الذي يحتوي على الخطوط العريضة للمنهج العلمي.<ref name="مولد تلقائيا4" />
'''1637 -''' نشر [[رينيه ديكارت]] كتابه" مقال عن المنهج"، الذي يحتوي على الخطوط العريضة للمنهج العلمي.<ref name="مولد تلقائيا4" />
سطر 82: سطر 82:
'''1754 -''' عزل [[جوزيف بلاك]] غاز [[ثنائي أكسيد الكربون|ثاني أكسيد الكربون]]، ووصفه ب "الهواء الثابت".<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Cooper, Alan (1999). "Joseph Black". History of Glasgow University Chemistry Department. University of Glasgow Department of Chemistry. Archived from the original on 2006-04-10. Retrieved 2006-02-23.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1754 -''' عزل [[جوزيف بلاك]] غاز [[ثنائي أكسيد الكربون|ثاني أكسيد الكربون]]، ووصفه ب "الهواء الثابت".<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Cooper, Alan (1999). "Joseph Black". History of Glasgow University Chemistry Department. University of Glasgow Department of Chemistry. Archived from the original on 2006-04-10. Retrieved 2006-02-23.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1757 -''' قام الكيميائي الفرنسي [[لوي كلود كاديت دي غاسيكو|لوي كلود كاديت]] أثناء فحصه لمركبات [[زرنيخ|الزرنيخ]] بإنتاج [[سائل كاديت المتطاير]]، حيث اكتشف لاحقًا أنه [[أكسيد الكاكوديل]] ، والذي يعتبر أول مركب عضوي معدني صناعي.
'''1757 -''' قام الكيميائي الفرنسي [[لوي كلود كاديت دي غاسيكو|لوي كلود كاديت]] أثناء فحصه لمركبات [[زرنيخ|الزرنيخ]] بإنتاج [[سائل كاديت المتطاير]]، حيث اكتشف لاحقًا أنه [[أكسيد الكاكوديل]]، والذي يعتبر أول مركب عضوي معدني صناعي.


'''1758 -''' صاغ [[جوزيف بلاك]] مفهوم [[حرارة كامنة|الحرارة الكامنة]] لكي يشرح مفهوم [[كيمياء حرارية|الكيمياء الحرارية]] الناتجة عن [[تحول طوري|التحول الطوري]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Partington, J.R. (1989). A Short History of Chemistry. Dover Publications, Inc. ISBN 978-0-486-65977-0.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1758 -''' صاغ [[جوزيف بلاك]] مفهوم [[حرارة كامنة|الحرارة الكامنة]] لكي يشرح مفهوم [[كيمياء حرارية|الكيمياء الحرارية]] الناتجة عن [[تحول طوري|التحول الطوري]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Partington, J.R. (1989). A Short History of Chemistry. Dover Publications, Inc. ISBN 978-0-486-65977-0.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
سطر 100: سطر 100:
'''1797 -''' اقترح [[جوزيف لويس بروست|جوزيف بروست]] [[قانون النسب الثابتة]]، الذي نص على أن كل مركب كيميائي نقي يتألف من نسب وزنية ثابتة للعناصر المكونة له مهما اختلفت طرق تحضيره.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Proust, Joseph Louis (1754–1826)". 100 Distinguished Chemists. European Association for Chemical and Molecular Science. 2005. Archived from the original on 2008-05-15. Retrieved 2007-02-23.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1797 -''' اقترح [[جوزيف لويس بروست|جوزيف بروست]] [[قانون النسب الثابتة]]، الذي نص على أن كل مركب كيميائي نقي يتألف من نسب وزنية ثابتة للعناصر المكونة له مهما اختلفت طرق تحضيره.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Proust, Joseph Louis (1754–1826)". 100 Distinguished Chemists. European Association for Chemical and Molecular Science. 2005. Archived from the original on 2008-05-15. Retrieved 2007-02-23.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1800 -''' اخترع [[ألساندرو فولتا|أليساندرو فولتا]] أول [[بطارية|بطارية كيميائية]]، وبالتالي كان له الفضل في تأسيس [[كيمياء كهربائية|علم الكيمياء الكهربائية]]. <ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Inventor Alessandro Volta Biography". The Great Idea Finder. The Great Idea Finder. 2005. Retrieved 2007-02-23.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1800 -''' اخترع [[ألساندرو فولتا|أليساندرو فولتا]] أول [[بطارية|بطارية كيميائية]]، وبالتالي كان له الفضل في تأسيس [[كيمياء كهربائية|علم الكيمياء الكهربائية]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Inventor Alessandro Volta Biography". The Great Idea Finder. The Great Idea Finder. 2005. Retrieved 2007-02-23.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


== القرن التاسع عشر ==
== القرن التاسع عشر ==
سطر 107: سطر 107:
'''1805 -''' اكتشف [[لوي جوزيف غي ـ لوساك]] أن [[ماء|الماء]] يتكون من جزئين من [[هيدروجين|الهيدروجين]] وجزء واحد من [[أكسجين|الأوكسجين]] من حيث الحجم.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Chemical Heritage Foundation|مسار=http://dx.doi.org/10.1002/9780470114735.hawley03207|ناشر=John Wiley & Sons, Inc.|صحيفة=Hawley's Condensed Chemical Dictionary|تاريخ=2007-03-15|مكان=Hoboken, NJ, USA|ISBN=0-470-11473-8}}</ref>
'''1805 -''' اكتشف [[لوي جوزيف غي ـ لوساك]] أن [[ماء|الماء]] يتكون من جزئين من [[هيدروجين|الهيدروجين]] وجزء واحد من [[أكسجين|الأوكسجين]] من حيث الحجم.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Chemical Heritage Foundation|مسار=http://dx.doi.org/10.1002/9780470114735.hawley03207|ناشر=John Wiley & Sons, Inc.|صحيفة=Hawley's Condensed Chemical Dictionary|تاريخ=2007-03-15|مكان=Hoboken, NJ, USA|ISBN=0-470-11473-8}}</ref>


'''1808 -''' جمع [[لوي جوزيف غي ـ لوساك]] واكتشف العديد من الخصائص الفيزيائية للهواء والغازات الأخرى، بما في ذلك البراهين التجريبية [[قانون بويل|لقانون بويل]] و[[قانون شارل|قوانين تشارلز]] الكيميائية والعلاقات بين كثافة الغازات ومكوناتها .<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=2008–2009 Congressional Science Fellow|مسار=http://dx.doi.org/10.1130/1052-5173(2007)17[16b:csf]2.0.co;2|صحيفة=GSA Today|تاريخ=2007|issn=1052-5173|صفحات=16|المجلد=17|العدد=12|DOI=10.1130/1052-5173(2007)17[16b:csf]2.0.co;2}}</ref>
'''1808 -''' جمع [[لوي جوزيف غي ـ لوساك]] واكتشف العديد من الخصائص الفيزيائية للهواء والغازات الأخرى، بما في ذلك البراهين التجريبية [[قانون بويل|لقانون بويل]] و[[قانون شارل|قوانين تشارلز]] الكيميائية والعلاقات بين كثافة الغازات ومكوناتها.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=2008–2009 Congressional Science Fellow|مسار=http://dx.doi.org/10.1130/1052-5173(2007)17[16b:csf]2.0.co;2|صحيفة=GSA Today|تاريخ=2007|issn=1052-5173|صفحات=16|المجلد=17|العدد=12|DOI=10.1130/1052-5173(2007)17[16b:csf]2.0.co;2}}</ref>


'''1808 -''' نشر [[جون دالتون]] كتابه "النظام الجديد للفلسفة الكيميائية"، الذي أحتوى على أول وصف علمي حديث يتناول [[نظرية ذرية|النظرية الذرية]] و[[قانون النسب المتضاعفة]].<ref name="مولد تلقائيا16" />
'''1808 -''' نشر [[جون دالتون]] كتابه "النظام الجديد للفلسفة الكيميائية"، الذي أحتوى على أول وصف علمي حديث يتناول [[نظرية ذرية|النظرية الذرية]] و[[قانون النسب المتضاعفة]].<ref name="مولد تلقائيا16" />


'''1808 -''' نشر [[يونس ياكوب بيرسيليوس]] كتابه " كتاب الكيمياء" والذي أقترح فيه استخدام الرموز الكيميائية ، ومفهوم الوزن الذري النسبي. <ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=December 6 Births". Today in Science History. Today in Science History. 2007. Retrieved 2007-03-12.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1808 -''' نشر [[يونس ياكوب بيرسيليوس]] كتابه " كتاب الكيمياء" والذي أقترح فيه استخدام الرموز الكيميائية، ومفهوم الوزن الذري النسبي.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=December 6 Births". Today in Science History. Today in Science History. 2007. Retrieved 2007-03-12.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1811 -''' اقترح [[أميديو أفوجادرو]] "[[قانون أفوجادرو]]"، الذي ينص على أن الكميات المتساوية من الغازات تحت درجة الحرارة والضغط الثابتين تحتوي على عدد متساو من الجزيئات. <ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Michael Faraday". Famous Physicists and Astronomers. Retrieved 2007-03-12.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1811 -''' اقترح [[أميديو أفوجادرو]] "[[قانون أفوجادرو]]"، الذي ينص على أن الكميات المتساوية من الغازات تحت درجة الحرارة والضغط الثابتين تحتوي على عدد متساو من الجزيئات.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Michael Faraday". Famous Physicists and Astronomers. Retrieved 2007-03-12.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1825 -''' اكتشف العالمان [[فريدرش فولر]] و[[يوستوس فون ليبيغ]] [[تصاوغ|المتصاوغات]] ، وكانا أول من أجريا تجارب مخبريه عليها، حيث كان العالم [[يونس ياكوب بيرسيليوس]] أول من أطلق عليها هذا الاسم. وباستخدام [[حمض إيزوسيانيك]] و[[حمض الفلمينيك]] توصلا إلى استنتاج أن [[تصاوغ|المتصاوغات]] تتشكل نتيجة ترتيبات مختلفة من الذرات داخل التركيب الجزيئ.<ref name="مولد تلقائيا18">{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Liebig, Justus Von|مسار=http://dx.doi.org/10.1002/9780470114735.hawley09810|ناشر=John Wiley & Sons, Inc.|صحيفة=Hawley's Condensed Chemical Dictionary|تاريخ=2007-03-15|مكان=Hoboken, NJ, USA|ISBN=0-470-11473-8}}</ref>
'''1825 -''' اكتشف العالمان [[فريدرش فولر]] و[[يوستوس فون ليبيغ]] [[تصاوغ|المتصاوغات]]، وكانا أول من أجريا تجارب مخبريه عليها، حيث كان العالم [[يونس ياكوب بيرسيليوس]] أول من أطلق عليها هذا الاسم. وباستخدام [[حمض إيزوسيانيك]] و[[حمض الفلمينيك]] توصلا إلى استنتاج أن [[تصاوغ|المتصاوغات]] تتشكل نتيجة ترتيبات مختلفة من الذرات داخل التركيب الجزيئ.<ref name="مولد تلقائيا18">{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Liebig, Justus Von|مسار=http://dx.doi.org/10.1002/9780470114735.hawley09810|ناشر=John Wiley & Sons, Inc.|صحيفة=Hawley's Condensed Chemical Dictionary|تاريخ=2007-03-15|مكان=Hoboken, NJ, USA|ISBN=0-470-11473-8}}</ref>


'''1827 -''' صنف [[وليام بروت|وليام براوت]] الجزيئات الحيوية إلى مجموعاتها الحديثة: [[سكريات|الكربوهيدرات]]، [[بروتين|البروتينات]] و[[دهن|الدهون]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="William Prout". Archived from the original on 2007-09-26. Retrieved 2007-03-12.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1827 -''' صنف [[وليام بروت|وليام براوت]] الجزيئات الحيوية إلى مجموعاتها الحديثة: [[سكريات|الكربوهيدرات]]، [[بروتين|البروتينات]] و[[دهن|الدهون]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="William Prout". Archived from the original on 2007-09-26. Retrieved 2007-03-12.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
سطر 125: سطر 125:
'''1840 -''' اقترح [[جيرمان هينري هيس]] [[قانون هس]]، وهو الصيغة الأولية من [[قانون حفظ الطاقة]]، الذي ينص على أن تغيرات الطاقة في أي عملية كيميائية تعتمد فقط على حالة مواد التفاعل وحالة المواد الناتجة وليس على مسار معين يتخذ بين حالتين من حالات المادة.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Pia Lindman's New York Times 09/02-09/03|مسار=http://dx.doi.org/10.1215/01636545-2006-033|صحيفة=Radical History Review|تاريخ=2007-04-01|issn=0163-6545|صفحات=179–190|المجلد=2007|العدد=98|DOI=10.1215/01636545-2006-033|الأول=C.|الأخير=McGrady| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200522053239/https://read.dukeupress.edu/radical-history-review/article-abstract/2007/98/179/98776/Pia-Lindman-s-New-York-Times-09-02-09-03?redirectedFrom=fulltext | تاريخ أرشيف = 22 مايو 2020 }}</ref>
'''1840 -''' اقترح [[جيرمان هينري هيس]] [[قانون هس]]، وهو الصيغة الأولية من [[قانون حفظ الطاقة]]، الذي ينص على أن تغيرات الطاقة في أي عملية كيميائية تعتمد فقط على حالة مواد التفاعل وحالة المواد الناتجة وليس على مسار معين يتخذ بين حالتين من حالات المادة.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Pia Lindman's New York Times 09/02-09/03|مسار=http://dx.doi.org/10.1215/01636545-2006-033|صحيفة=Radical History Review|تاريخ=2007-04-01|issn=0163-6545|صفحات=179–190|المجلد=2007|العدد=98|DOI=10.1215/01636545-2006-033|الأول=C.|الأخير=McGrady| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200522053239/https://read.dukeupress.edu/radical-history-review/article-abstract/2007/98/179/98776/Pia-Lindman-s-New-York-Times-09-02-09-03?redirectedFrom=fulltext | تاريخ أرشيف = 22 مايو 2020 }}</ref>


'''1847 -''' أنتج [[هيرمان كولبه|هيرمان كولبي]] [[حمض الخليك]] من مصادر غير عضوية ، مما دحض نظرية [[المذهب الحيوي]] مرة أخرى.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=European Association for Chemical and Molecular Sciences|مسار=http://dx.doi.org/10.1007/s10809-005-0247-y|صحيفة=Journal of Analytical Chemistry|تاريخ=2005-11|issn=1061-9348|صفحات=1095–1095|المجلد=60|العدد=11|DOI=10.1007/s10809-005-0247-y}}</ref>
'''1847 -''' أنتج [[هيرمان كولبه|هيرمان كولبي]] [[حمض الخليك]] من مصادر غير عضوية، مما دحض نظرية [[المذهب الحيوي]] مرة أخرى.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=European Association for Chemical and Molecular Sciences|مسار=http://dx.doi.org/10.1007/s10809-005-0247-y|صحيفة=Journal of Analytical Chemistry|تاريخ=2005-11|issn=1061-9348|صفحات=1095–1095|المجلد=60|العدد=11|DOI=10.1007/s10809-005-0247-y}}</ref>


'''1848 -''' وضع [[لورد كلفن]] مفهوم [[صفر مطلق|الصفر مطلق]]، وهي درجة الحرارة التي تتوقف عندها حركة [[جزيء|الجزيئات]].<ref name="مولد تلقائيا12">{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=CRC Concise Encyclopedia of Mathematics|مسار=http://dx.doi.org/10.1201/9781420035223|تاريخ=2002-12-12|DOI=10.1201/9781420035223|الأول=Eric W.|الأخير=Weisstein| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200313143013/https://www.taylorfrancis.com/books/9780429139680 | تاريخ أرشيف = 13 مارس 2020 }}</ref>
'''1848 -''' وضع [[لورد كلفن]] مفهوم [[صفر مطلق|الصفر مطلق]]، وهي درجة الحرارة التي تتوقف عندها حركة [[جزيء|الجزيئات]].<ref name="مولد تلقائيا12">{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=CRC Concise Encyclopedia of Mathematics|مسار=http://dx.doi.org/10.1201/9781420035223|تاريخ=2002-12-12|DOI=10.1201/9781420035223|الأول=Eric W.|الأخير=Weisstein| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200313143013/https://www.taylorfrancis.com/books/9780429139680 | تاريخ أرشيف = 13 مارس 2020 }}</ref>


'''1849 -''' اكتشف [[لويس باستور]] أن [[مزيج راسيمي|الشكل الراسيمي]] من [[حمض الطرطريك]] هو خليط من [[تدوير ضوئي|التدوير الضوئي]] مع وضد حركة عقارب الساعة، وبالتالي شرح طبيعة [[تدوير ضوئي|التدوير الضوئي]] وتعمق في مجال [[كيمياء فراغية|الكيمياء الفراغية]]. <ref>{{استشهاد بدورية محكمة|مسار=http://dx.doi.org/10.31901/24566330.2007/07.03|صحيفة=INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN GENETICS|تاريخ=2007-06-08|issn=0972-3757|المجلد=07|العدد=03|DOI=10.31901/24566330.2007/07.03|عنوان=IJHG-07-0-000-000-2007-Contents<!-- عنوان مولد بالبوت -->|تاريخ الوصول=2020-12-19}}</ref>
'''1849 -''' اكتشف [[لويس باستور]] أن [[مزيج راسيمي|الشكل الراسيمي]] من [[حمض الطرطريك]] هو خليط من [[تدوير ضوئي|التدوير الضوئي]] مع وضد حركة عقارب الساعة، وبالتالي شرح طبيعة [[تدوير ضوئي|التدوير الضوئي]] وتعمق في مجال [[كيمياء فراغية|الكيمياء الفراغية]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|مسار=http://dx.doi.org/10.31901/24566330.2007/07.03|صحيفة=INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN GENETICS|تاريخ=2007-06-08|issn=0972-3757|المجلد=07|العدد=03|DOI=10.31901/24566330.2007/07.03|عنوان=IJHG-07-0-000-000-2007-Contents<!-- عنوان مولد بالبوت -->|تاريخ الوصول=2020-12-19}}</ref>


'''1852 -''' اقترح [[آوغست بير]] [[قانون بير-لامبرت]]، وهو القانون الذي يفسر العلاقة بين تكوين خليط وكمية الضوء التي يمتصها. كان هذا القانون يستند جزئيا على قانون سابق اقترح من قبل [[بيير بوجير]] و[[يوهان هاينغيش لامبرت|يوهان هاينريش لامبرت]]، وقد أسس هذا القانون للتقنية التحليلية التي تعرف باسم [[قياس الضوء الطيفي]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Encyclopedic Dictionary of Polymers|مسار=http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-30160-0_1147|ناشر=Springer New York|تاريخ=2007|مكان=New York, NY|ISBN=978-0-387-31021-3|صفحات=96–97}}</ref>
'''1852 -''' اقترح [[آوغست بير]] [[قانون بير-لامبرت]]، وهو القانون الذي يفسر العلاقة بين تكوين خليط وكمية الضوء التي يمتصها. كان هذا القانون يستند جزئيا على قانون سابق اقترح من قبل [[بيير بوجير]] و[[يوهان هاينغيش لامبرت|يوهان هاينريش لامبرت]]، وقد أسس هذا القانون للتقنية التحليلية التي تعرف باسم [[قياس الضوء الطيفي]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Encyclopedic Dictionary of Polymers|مسار=http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-30160-0_1147|ناشر=Springer New York|تاريخ=2007|مكان=New York, NY|ISBN=978-0-387-31021-3|صفحات=96–97}}</ref>
سطر 135: سطر 135:
'''1855 -''' يعتبر [[بنيامين سيليمان الابن]] من رواد طرق [[تكسير (كيمياء)|تكسير]] [[نفط|البترول]]، الأمر الذي أدى إلى تطور صناعة [[بتروكيمياويات|البتروكيماويات]] الحديثة وجعلها ممكنة.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Silliman, Benjamin, Jr. (1816-1885), chemist|مسار=http://dx.doi.org/10.1093/anb/9780198606697.article.1301515|ناشر=Oxford University Press|تاريخ=2000-02|سلسلة=American National Biography Online|مؤلف1=George E.}}</ref>
'''1855 -''' يعتبر [[بنيامين سيليمان الابن]] من رواد طرق [[تكسير (كيمياء)|تكسير]] [[نفط|البترول]]، الأمر الذي أدى إلى تطور صناعة [[بتروكيمياويات|البتروكيماويات]] الحديثة وجعلها ممكنة.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Silliman, Benjamin, Jr. (1816-1885), chemist|مسار=http://dx.doi.org/10.1093/anb/9780198606697.article.1301515|ناشر=Oxford University Press|تاريخ=2000-02|سلسلة=American National Biography Online|مؤلف1=George E.}}</ref>


'''1856 -''' قام العالم [[ويليام هنري بيركن]] بصناعة [[موفين|الموفين]]، وهو أول [[طلاء]] اصطناعي. اكتشفه بالصدفة عندما كان يحاول أنتاج [[كينين|الكينين]] من [[قطران الفحم]]. وقد كان هذا الاكتشاف هو أساس صناعة [[طلاء|الطلاء]] ، وواحد من أقدم الصناعات الكيماوية الناجحة.<ref name="مولد تلقائيا16" />
'''1856 -''' قام العالم [[ويليام هنري بيركن]] بصناعة [[موفين|الموفين]]، وهو أول [[طلاء]] اصطناعي. اكتشفه بالصدفة عندما كان يحاول أنتاج [[كينين|الكينين]] من [[قطران الفحم]]. وقد كان هذا الاكتشاف هو أساس صناعة [[طلاء|الطلاء]]، وواحد من أقدم الصناعات الكيماوية الناجحة.<ref name="مولد تلقائيا16" />


'''1857 -''' أفترض [[أوغست كيكوله]] أن [[كربون|الكربون]] هو رباعي التكافؤ، أي يتكون من أربعة روابط كيميائية.<ref name="مولد تلقائيا14">{{استشهاد بكتاب|عنوان=Die griechische Skulptur|مسار=http://dx.doi.org/10.1515/9783111339115|ناشر=DE GRUYTER|تاريخ=1906-01-31|مكان=Berlin, New York|ISBN=978-3-11-133911-5|مؤلف1=Reinhard Kekulé von}}</ref>
'''1857 -''' أفترض [[أوغست كيكوله]] أن [[كربون|الكربون]] هو رباعي التكافؤ، أي يتكون من أربعة روابط كيميائية.<ref name="مولد تلقائيا14">{{استشهاد بكتاب|عنوان=Die griechische Skulptur|مسار=http://dx.doi.org/10.1515/9783111339115|ناشر=DE GRUYTER|تاريخ=1906-01-31|مكان=Berlin, New York|ISBN=978-3-11-133911-5|مؤلف1=Reinhard Kekulé von}}</ref>
سطر 141: سطر 141:
'''1859–1860 -''' وضع كل من [[غوستاف روبرت كيرشهوف|غوستاف كيرشهوف]] و[[روبرت بنزن]] أسس [[قياس الضوء الطيفي]] كوسيلة للتحليل الكيميائي، الذي أدى بهم إلى اكتشاف [[سيزيوم|السيزيوم]] و[[روبيديوم|الروبيديوم]]. استخدم باحثون آخرون نفس التقنية لاكتشاف عناصر [[إنديوم|الإنديوم]]، [[ثاليوم|الثاليوم]]، و[[هيليوم|الهيليوم]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Spatio-temporal models of synthetic genetic oscillators|مسار=http://dx.doi.org/10.3934/mbe.2017016|صحيفة=Mathematical Biosciences and Engineering|تاريخ=2017|issn=1551-0018|صفحات=249–262|المجلد=14|العدد=1|DOI=10.3934/mbe.2017016|الأول=Cicely|الأخير=K. Macnamara|الأول2=Mark|الأخير2=A. J. Chaplain}}</ref>
'''1859–1860 -''' وضع كل من [[غوستاف روبرت كيرشهوف|غوستاف كيرشهوف]] و[[روبرت بنزن]] أسس [[قياس الضوء الطيفي]] كوسيلة للتحليل الكيميائي، الذي أدى بهم إلى اكتشاف [[سيزيوم|السيزيوم]] و[[روبيديوم|الروبيديوم]]. استخدم باحثون آخرون نفس التقنية لاكتشاف عناصر [[إنديوم|الإنديوم]]، [[ثاليوم|الثاليوم]]، و[[هيليوم|الهيليوم]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Spatio-temporal models of synthetic genetic oscillators|مسار=http://dx.doi.org/10.3934/mbe.2017016|صحيفة=Mathematical Biosciences and Engineering|تاريخ=2017|issn=1551-0018|صفحات=249–262|المجلد=14|العدد=1|DOI=10.3934/mbe.2017016|الأول=Cicely|الأخير=K. Macnamara|الأول2=Mark|الأخير2=A. J. Chaplain}}</ref>


'''1860 -''' أعاد [[ستانيسلاو كانيزارو]]، إحياء أفكار العالم [[أميديو أفوجادرو|أفوجادرو]] بشأن الجزيئات ثنائية الذرة، وقام بتجميع جداول الوزن الذري وقدمها في [[مؤتمر كارلسروه]] عام 1860 (مؤتمر للكيميائيين في مدينة [[كارلسروه]] في [[ألمانيا]]) ، وإنهى بذلك عقودا من تضارب [[كتلة ذرية|الأوزان الذرية]] و[[صيغة كيميائية|الصيغ الجزيئية]]، وأدى ذلك إلى أن يقوم العالم [[ديميتري مندلييف|مندليف]] باكتشاف قانون [[اتجاهات دورية|الاتجاهات الدورية]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=The Periodic Table|مسار=http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780190914363.003.0009|ناشر=Oxford University Press|تاريخ=2019-12-12|ISBN=978-0-19-091436-3|مؤلف1=Eric}}</ref>
'''1860 -''' أعاد [[ستانيسلاو كانيزارو]]، إحياء أفكار العالم [[أميديو أفوجادرو|أفوجادرو]] بشأن الجزيئات ثنائية الذرة، وقام بتجميع جداول الوزن الذري وقدمها في [[مؤتمر كارلسروه]] عام 1860 (مؤتمر للكيميائيين في مدينة [[كارلسروه]] في [[ألمانيا]])، وإنهى بذلك عقودا من تضارب [[كتلة ذرية|الأوزان الذرية]] و[[صيغة كيميائية|الصيغ الجزيئية]]، وأدى ذلك إلى أن يقوم العالم [[ديميتري مندلييف|مندليف]] باكتشاف قانون [[اتجاهات دورية|الاتجاهات الدورية]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=The Periodic Table|مسار=http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780190914363.003.0009|ناشر=Oxford University Press|تاريخ=2019-12-12|ISBN=978-0-19-091436-3|مؤلف1=Eric}}</ref>


'''1862 -''' عرض العالم [[ألكسندر باركس]] رسوم [[سيلولويد|للسيلولويد]] في المعرض الدولي في [[لندن]]، والذي يعتبر واحدا من أقدم [[مبلمر|البوليمرات]] الصناعية،. شكل هذا الاكتشاف الأساس لصناعة [[لدائن|البلاستيك]] الحديثة. <ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Parkes, Alexander (1813–1890)|مسار=http://dx.doi.org/10.1093/odnb/9780192683120.013.21350|ناشر=Oxford University Press|تاريخ=2017-11-28|سلسلة=Oxford Dictionary of National Biography}}</ref>
'''1862 -''' عرض العالم [[ألكسندر باركس]] رسوم [[سيلولويد|للسيلولويد]] في المعرض الدولي في [[لندن]]، والذي يعتبر واحدا من أقدم [[مبلمر|البوليمرات]] الصناعية،. شكل هذا الاكتشاف الأساس لصناعة [[لدائن|البلاستيك]] الحديثة.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Parkes, Alexander (1813–1890)|مسار=http://dx.doi.org/10.1093/odnb/9780192683120.013.21350|ناشر=Oxford University Press|تاريخ=2017-11-28|سلسلة=Oxford Dictionary of National Biography}}</ref>


'''1862 -''' عرض العالم [[ألكسندر نيميروف|الكسندر ايميل]] "حلزون تيلوريك" ، وهو نسخة قديمة ثلاثية الأبعاد من [[جدول دوري|الجدول الدوري]] للعناصر.<ref name="مولد تلقائيا17">{{استشهاد بكتاب|عنوان=Mendeleev to Oganesson|مسار=http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780190668532.003.0011|ناشر=Oxford University Press|تاريخ=2018-04-05|ISBN=978-0-19-066853-2|مؤلف1=Paul}}</ref>
'''1862 -''' عرض العالم [[ألكسندر نيميروف|الكسندر ايميل]] "حلزون تيلوريك"، وهو نسخة قديمة ثلاثية الأبعاد من [[جدول دوري|الجدول الدوري]] للعناصر.<ref name="مولد تلقائيا17">{{استشهاد بكتاب|عنوان=Mendeleev to Oganesson|مسار=http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780190668532.003.0011|ناشر=Oxford University Press|تاريخ=2018-04-05|ISBN=978-0-19-066853-2|مؤلف1=Paul}}</ref>


'''1864 -''' اقترح [[جون ألكسندر رينا نيولاندز|جون نيولاندز]] قانون الأوكتافات الذي كان الأساس [[اتجاهات دورية|لقانون الاتجاهات الدورية]].<ref name="مولد تلقائيا17" />
'''1864 -''' اقترح [[جون ألكسندر رينا نيولاندز|جون نيولاندز]] قانون الأوكتافات الذي كان الأساس [[اتجاهات دورية|لقانون الاتجاهات الدورية]].<ref name="مولد تلقائيا17" />
سطر 153: سطر 153:
'''1864 -''' اقترح [[كاتو ماكسيميليان غولدبرغ]] و[[بيتر واج]] ( بناءً على أفكار [[كلود لوي برتوليه]]) [[قانون فاعلية الكتلة]].<ref name="مولد تلقائيا15">{{استشهاد بكتاب|عنوان=Oversigt af Norges echinodermer / ved dr. Michael Sars. Udgiven af Videnskabsselskabet i Christiania.|مسار=http://dx.doi.org/10.5962/bhl.title.11254|ناشر=Trykt i Brøgger & Christie's bogtrykkerie, i commission hos J. Dybwad,|تاريخ=1861|مكان=Christiania :|مؤلف1=M.| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200406224832/https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/11254 | تاريخ أرشيف = 6 أبريل 2020 }}</ref><ref name="مولد تلقائيا15" /><ref name="مولد تلقائيا15" />
'''1864 -''' اقترح [[كاتو ماكسيميليان غولدبرغ]] و[[بيتر واج]] ( بناءً على أفكار [[كلود لوي برتوليه]]) [[قانون فاعلية الكتلة]].<ref name="مولد تلقائيا15">{{استشهاد بكتاب|عنوان=Oversigt af Norges echinodermer / ved dr. Michael Sars. Udgiven af Videnskabsselskabet i Christiania.|مسار=http://dx.doi.org/10.5962/bhl.title.11254|ناشر=Trykt i Brøgger & Christie's bogtrykkerie, i commission hos J. Dybwad,|تاريخ=1861|مكان=Christiania :|مؤلف1=M.| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200406224832/https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/11254 | تاريخ أرشيف = 6 أبريل 2020 }}</ref><ref name="مولد تلقائيا15" /><ref name="مولد تلقائيا15" />


'''1865 -''' حدد [[يوهان جوزيف لوشميت]] العدد الدقيق للجزيئات في المادة ([[مول|المول]]) ، الذي سُمي فيما بعد [[ثابت أفوجادرو|بثابت أفوجادرو]].<ref>{{استشهاد ويب
'''1865 -''' حدد [[يوهان جوزيف لوشميت]] العدد الدقيق للجزيئات في المادة ([[مول|المول]])، الذي سُمي فيما بعد [[ثابت أفوجادرو|بثابت أفوجادرو]].<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://dx.doi.org/10.1553/0x00282b2a
| مسار = http://dx.doi.org/10.1553/0x00282b2a
| عنوان = Loschmidt, Johann Josef
| عنوان = Loschmidt, Johann Josef
سطر 168: سطر 168:
'''1873 -''' قام كل من [[ياكوبس فانت هوف]] و[[جوزيف أخيل لو بيل]]، بالعمل بشكل مستقل، لتطوير نموذج من الترابط الكيميائي الذي يفسر تجارب [[لويس باستور]] ويوفر سببًا فيزيائيا [[تدوير ضوئي|للتدوير الضوئي]] في [[يدوية (كيمياء)|التصاوغ الضوئي]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Van���t Hoff, Jacobus H|مسار=http://dx.doi.org/10.1002/9780470114735.hawley16917|ناشر=John Wiley & Sons, Inc.|صحيفة=Hawley's Condensed Chemical Dictionary|تاريخ=2007-03-15|مكان=Hoboken, NJ, USA|ISBN=0-470-11473-8| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200407023107/https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9780470114735.hawley16917 | تاريخ أرشيف = 7 أبريل 2020 }}</ref>
'''1873 -''' قام كل من [[ياكوبس فانت هوف]] و[[جوزيف أخيل لو بيل]]، بالعمل بشكل مستقل، لتطوير نموذج من الترابط الكيميائي الذي يفسر تجارب [[لويس باستور]] ويوفر سببًا فيزيائيا [[تدوير ضوئي|للتدوير الضوئي]] في [[يدوية (كيمياء)|التصاوغ الضوئي]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Van���t Hoff, Jacobus H|مسار=http://dx.doi.org/10.1002/9780470114735.hawley16917|ناشر=John Wiley & Sons, Inc.|صحيفة=Hawley's Condensed Chemical Dictionary|تاريخ=2007-03-15|مكان=Hoboken, NJ, USA|ISBN=0-470-11473-8| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200407023107/https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9780470114735.hawley16917 | تاريخ أرشيف = 7 أبريل 2020 }}</ref>


'''1876 -''' نشر [[جوزيه غيبس]] كتاب بعنوان "توازن المواد غير المتجانسة" ، وهو عبارة عن مجموعة من أعماله في [[ديناميكا حرارية|الديناميكا الحرارية]] و[[كيمياء فيزيائية|الكيمياء الفيزيائية]] التي تعتمد على مفهوم [[طاقة حرة ثرموديناميكية|الطاقة الحرة الثرموديناميكية]] لشرح الأساس الفيزيائي [[توازن كيميائي|للتوازن الكيميائي]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=THE JOSIAH WILLARD GIBBS LECTURESHIP|مسار=http://dx.doi.org/10.1111/j.1949-8594.1923.tb07404.x|صحيفة=School Science and Mathematics|تاريخ=1923-11|issn=0036-6803|صفحات=793–798|المجلد=23|العدد=8|DOI=10.1111/j.1949-8594.1923.tb07404.x}}</ref>
'''1876 -''' نشر [[جوزيه غيبس]] كتاب بعنوان "توازن المواد غير المتجانسة"، وهو عبارة عن مجموعة من أعماله في [[ديناميكا حرارية|الديناميكا الحرارية]] و[[كيمياء فيزيائية|الكيمياء الفيزيائية]] التي تعتمد على مفهوم [[طاقة حرة ثرموديناميكية|الطاقة الحرة الثرموديناميكية]] لشرح الأساس الفيزيائي [[توازن كيميائي|للتوازن الكيميائي]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=THE JOSIAH WILLARD GIBBS LECTURESHIP|مسار=http://dx.doi.org/10.1111/j.1949-8594.1923.tb07404.x|صحيفة=School Science and Mathematics|تاريخ=1923-11|issn=0036-6803|صفحات=793–798|المجلد=23|العدد=8|DOI=10.1111/j.1949-8594.1923.tb07404.x}}</ref>


'''1877 -''' أنشأ [[لودفيغ بولتزمان|لودفيج بولتزمان]] اشتقاقات إحصائية للعديد من المفاهيم الفيزيائية والكيميائية المهمة، بما في ذلك [[إنتروبيا (توضيح)|الانتروبيا]]، وتوزيعات سرعة الجزيئيات في الحالة الغازية للمادة.<ref name="مولد تلقائيا12" />
'''1877 -''' أنشأ [[لودفيغ بولتزمان|لودفيج بولتزمان]] اشتقاقات إحصائية للعديد من المفاهيم الفيزيائية والكيميائية المهمة، بما في ذلك [[إنتروبيا (توضيح)|الانتروبيا]]، وتوزيعات سرعة الجزيئيات في الحالة الغازية للمادة.<ref name="مولد تلقائيا12" />
سطر 174: سطر 174:
'''1883 -''' طور [[سفانت أرينيوس]] نظرية عن [[أيون|الأيون]] لشرح الموصلية في [[كهرل|الإلكتروليت]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Arrhenius, Svante|مسار=http://dx.doi.org/10.1002/9780470114735.hawley01202|ناشر=John Wiley & Sons, Inc.|صحيفة=Hawley's Condensed Chemical Dictionary|تاريخ=2007-03-15|مكان=Hoboken, NJ, USA|ISBN=0-470-11473-8| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200313142651/https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9780470114735.hawley01202 | تاريخ أرشيف = 13 مارس 2020 }}</ref>
'''1883 -''' طور [[سفانت أرينيوس]] نظرية عن [[أيون|الأيون]] لشرح الموصلية في [[كهرل|الإلكتروليت]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Arrhenius, Svante|مسار=http://dx.doi.org/10.1002/9780470114735.hawley01202|ناشر=John Wiley & Sons, Inc.|صحيفة=Hawley's Condensed Chemical Dictionary|تاريخ=2007-03-15|مكان=Hoboken, NJ, USA|ISBN=0-470-11473-8| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200313142651/https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9780470114735.hawley01202 | تاريخ أرشيف = 13 مارس 2020 }}</ref>


'''1884 -''' نشر [[ياكوبس فانت هوف]] كتاب "دراسات الديناميك" ، وهو الكتاب الذي أثر بشكل كبير في فهم [[حركية تفاعل|علم حركية التفاعل]].<ref name="مولد تلقائيا13" />
'''1884 -''' نشر [[ياكوبس فانت هوف]] كتاب "دراسات الديناميك"، وهو الكتاب الذي أثر بشكل كبير في فهم [[حركية تفاعل|علم حركية التفاعل]].<ref name="مولد تلقائيا13" />


'''1884 -''' اقترح [[هيرمان إميل فيشر]] شكل بنية عنصر [[بيورين|البيورين]]، وهي البنية الأساسية في العديد من الجزيئات الحيوية، حيث قام بتصنيعه لاحقًا في عام 1898. كما بدأ العمل على كيمياء [[جلوكوز|الجلوكوز]] و[[سكريات|السكريات]] ذات الصلة.<ref name="مولد تلقائيا13" />
'''1884 -''' اقترح [[هيرمان إميل فيشر]] شكل بنية عنصر [[بيورين|البيورين]]، وهي البنية الأساسية في العديد من الجزيئات الحيوية، حيث قام بتصنيعه لاحقًا في عام 1898. كما بدأ العمل على كيمياء [[جلوكوز|الجلوكوز]] و[[سكريات|السكريات]] ذات الصلة.<ref name="مولد تلقائيا13" />
سطر 180: سطر 180:
'''1884 -''' طور [[هنري لويس لو شاتلييه]] [[مبدأ انزياح التوازن]]، والذي يشرح استجابة التوازن الكيميائي الديناميكي للقوى الخارجية.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Henry Louis Le Chatelier|مسار=http://dx.doi.org/10.1007/bf01491945|صحيفة=Die Naturwissenschaften|تاريخ=1936-12|issn=0028-1042|صفحات=769–770|المجلد=24|العدد=49|DOI=10.1007/bf01491945|الأول=G.|الأخير=Tammann| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200313142816/https://link.springer.com/article/10.1007/BF01491945 | تاريخ أرشيف = 13 مارس 2020 }}</ref>
'''1884 -''' طور [[هنري لويس لو شاتلييه]] [[مبدأ انزياح التوازن]]، والذي يشرح استجابة التوازن الكيميائي الديناميكي للقوى الخارجية.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Henry Louis Le Chatelier|مسار=http://dx.doi.org/10.1007/bf01491945|صحيفة=Die Naturwissenschaften|تاريخ=1936-12|issn=0028-1042|صفحات=769–770|المجلد=24|العدد=49|DOI=10.1007/bf01491945|الأول=G.|الأخير=Tammann| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200313142816/https://link.springer.com/article/10.1007/BF01491945 | تاريخ أرشيف = 13 مارس 2020 }}</ref>


'''1885 -''' أطلق [[يوجين غولدشتاين]] تسمية [[أشعة مهبطية]]، حيث اكتشف أنها مكونة من [[إلكترون|الإلكترونات]] و[[أشعة القنال]]، ثم اكتشف لاحقًا أنه أيونات [[هيدروجين]] ذات شحنة موجبة فقدت الإلكترونات في [[أنبوب الأشعة المهبطية]]. سُميت هذه الجسيمات فيما بعد بـ [[بروتون|البروتونات]] .<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Phase equilibria in the quasiternary system Cu2Se–SnSe2–Sb2Se3|الأول=T.A.|الأول4=I.D.|الأخير3=ZMIY|الأول3=O.F.|الأخير2=YERMIYCHUK|الأول2=I.M.|الأخير=OSTAPYUK|DOI=10.30970/cma2.0100|مسار=http://dx.doi.org/10.30970/cma2.0100|العدد=3/4|المجلد=2|صفحات=164–169|issn=1998-8079|تاريخ=2009|صحيفة=Chemistry of Metals and Alloys|الأخير4=OLEKSEYUK| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200313142913/https://www.chemetal-journal.org/ejournal5/CMA0100.pdf | تاريخ أرشيف = 13 مارس 2020 }}</ref>
'''1885 -''' أطلق [[يوجين غولدشتاين]] تسمية [[أشعة مهبطية]]، حيث اكتشف أنها مكونة من [[إلكترون|الإلكترونات]] و[[أشعة القنال]]، ثم اكتشف لاحقًا أنه أيونات [[هيدروجين]] ذات شحنة موجبة فقدت الإلكترونات في [[أنبوب الأشعة المهبطية]]. سُميت هذه الجسيمات فيما بعد بـ [[بروتون|البروتونات]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Phase equilibria in the quasiternary system Cu2Se–SnSe2–Sb2Se3|الأول=T.A.|الأول4=I.D.|الأخير3=ZMIY|الأول3=O.F.|الأخير2=YERMIYCHUK|الأول2=I.M.|الأخير=OSTAPYUK|DOI=10.30970/cma2.0100|مسار=http://dx.doi.org/10.30970/cma2.0100|العدد=3/4|المجلد=2|صفحات=164–169|issn=1998-8079|تاريخ=2009|صحيفة=Chemistry of Metals and Alloys|الأخير4=OLEKSEYUK| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200313142913/https://www.chemetal-journal.org/ejournal5/CMA0100.pdf | تاريخ أرشيف = 13 مارس 2020 }}</ref>


'''1893 -''' اكتشف [[ألفريد فيغنر]] بنية ذات ثمانية سطوح لمركبات [[كوبالت|الكوبالت]]، وهو ما أدى إلى نشوء مفهوم [[معقد تناسقي|المعقد التناسقي]] .<ref name="مولد تلقائيا13" />
'''1893 -''' اكتشف [[ألفريد فيغنر]] بنية ذات ثمانية سطوح لمركبات [[كوبالت|الكوبالت]]، وهو ما أدى إلى نشوء مفهوم [[معقد تناسقي|المعقد التناسقي]].<ref name="مولد تلقائيا13" />


'''1894-1898 -''' أكتشف [[وليام رامزي|ويليام رامزي]] [[غاز نبيل|الغازات النبيلة]]، التي تحتل مساحة كبيرة وغير متوقعة في [[جدول دوري|الجدول الدوري]] وتؤدي إلى نماذج مختلفة من الترابط الكيميائي.<ref name="مولد تلقائيا13" />
'''1894-1898 -''' أكتشف [[وليام رامزي|ويليام رامزي]] [[غاز نبيل|الغازات النبيلة]]، التي تحتل مساحة كبيرة وغير متوقعة في [[جدول دوري|الجدول الدوري]] وتؤدي إلى نماذج مختلفة من الترابط الكيميائي.<ref name="مولد تلقائيا13" />
سطر 195: سطر 195:


== القرن العشرين ==
== القرن العشرين ==
'''1903 -''' اخترع [[ميكايل تسيفت]] طريقة [[استشراب|التفريق اللوني]]، وهي تقنية تحليلية مهمة. <ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Dickson, Henry Newton, (24 June 1866–2 April 1922), Assistant Editor of the Encyclopædia Britannica|مسار=http://dx.doi.org/10.1093/ww/9780199540884.013.u195607|ناشر=Oxford University Press|صحيفة=Who Was Who|تاريخ=2007-12-01| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200313143210/https://www.ukwhoswho.com/view/10.1093/ww/9780199540891.001.0001/ww-9780199540884-e-195607 | تاريخ أرشيف = 13 مارس 2020 }}</ref>
'''1903 -''' اخترع [[ميكايل تسيفت]] طريقة [[استشراب|التفريق اللوني]]، وهي تقنية تحليلية مهمة.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Dickson, Henry Newton, (24 June 1866–2 April 1922), Assistant Editor of the Encyclopædia Britannica|مسار=http://dx.doi.org/10.1093/ww/9780199540884.013.u195607|ناشر=Oxford University Press|صحيفة=Who Was Who|تاريخ=2007-12-01| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200313143210/https://www.ukwhoswho.com/view/10.1093/ww/9780199540891.001.0001/ww-9780199540884-e-195607 | تاريخ أرشيف = 13 مارس 2020 }}</ref>


'''1904 -''' اقترح [[هانتارو ناغاوكا]] شكل النموذج الأولي للذرة ، حيث تدور [[إلكترون|الإلكترونات]] حول نواة ضخمة كثيفة.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Physics Time-Line 1900 to 1949". Weburbia.com. Archived from the original on 2007-04-30. Retrieved 2007-03-25.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1904 -''' اقترح [[هانتارو ناغاوكا]] شكل النموذج الأولي للذرة، حيث تدور [[إلكترون|الإلكترونات]] حول نواة ضخمة كثيفة.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Physics Time-Line 1900 to 1949". Weburbia.com. Archived from the original on 2007-04-30. Retrieved 2007-03-25.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1905 -''' طور [[فريتز هابر]] و[[كارل بوش]] [[عملية هابر-بوش|عملية هابر]] لإنتاج الأمونيا من عناصرها ، وهي طريقة أحدث ثورة في الكيمياء الصناعية لكنها أدت إلى عواقب وخيمة على الزراعة.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Fritz Haber". Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation. 2005.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1905 -''' طور [[فريتز هابر]] و[[كارل بوش]] [[عملية هابر-بوش|عملية هابر]] لإنتاج الأمونيا من عناصرها، وهي طريقة أحدث ثورة في الكيمياء الصناعية لكنها أدت إلى عواقب وخيمة على الزراعة.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Fritz Haber". Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation. 2005.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1905 -''' شرح [[ألبرت أينشتاين]] [[حركة براونية|الحركة البراونية]] بطريقة تثبت بشكل قاطع [[نظرية ذرية|النظرية الذرية]]. <ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Einstein Symposion Berlin|مسار=http://dx.doi.org/10.1007/3-540-09718-x_73|ناشر=Springer Berlin Heidelberg|مكان=Berlin, Heidelberg|ISBN=978-3-540-09718-1|صفحات=168–179|مؤلف1=Edward| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201215194137/http://dx.doi.org/10.1007/3-540-09718-x_73 | تاريخ أرشيف = 15 ديسمبر 2020 }}</ref>
'''1905 -''' شرح [[ألبرت أينشتاين]] [[حركة براونية|الحركة البراونية]] بطريقة تثبت بشكل قاطع [[نظرية ذرية|النظرية الذرية]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Einstein Symposion Berlin|مسار=http://dx.doi.org/10.1007/3-540-09718-x_73|ناشر=Springer Berlin Heidelberg|مكان=Berlin, Heidelberg|ISBN=978-3-540-09718-1|صفحات=168–179|مؤلف1=Edward| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201215194137/http://dx.doi.org/10.1007/3-540-09718-x_73 | تاريخ أرشيف = 15 ديسمبر 2020 }}</ref>


'''1907 -''' اخترع [[ليو بيكلاند]] [[باكيليت|الباكليت]] ، وهو واحد من أولى [[لدائن|اللدائن]] الناجحة تجاريًا.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Leo Hendrik Baekeland". Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation. 2005|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1907 -''' اخترع [[ليو بيكلاند]] [[باكيليت|الباكليت]]، وهو واحد من أولى [[لدائن|اللدائن]] الناجحة تجاريًا.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Leo Hendrik Baekeland". Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation. 2005|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1909 -''' قاس [[روبرت ميليكان]] شحنة الإلكترونات الفردية بدقة متناهية من خلال [[تجربة قطرة الزيت]] ، حيث أثبت أن جميع [[إلكترون|الإلكترونات]] لها نفس الشحنة والكتلة. <ref name="مولد تلقائيا7">{{استشهاد بكتاب|عنوان=Physics 1922–1941|مسار=http://dx.doi.org/10.1016/b978-1-4831-9745-6.50001-5|ناشر=Elsevier|تاريخ=2013|ISBN=978-1-4831-9745-6|صفحات=II| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201215190535/http://dx.doi.org/10.1016/b978-1-4831-9745-6.50001-5 | تاريخ أرشيف = 15 ديسمبر 2020 }}</ref>
'''1909 -''' قاس [[روبرت ميليكان]] شحنة الإلكترونات الفردية بدقة متناهية من خلال [[تجربة قطرة الزيت]]، حيث أثبت أن جميع [[إلكترون|الإلكترونات]] لها نفس الشحنة والكتلة.<ref name="مولد تلقائيا7">{{استشهاد بكتاب|عنوان=Physics 1922–1941|مسار=http://dx.doi.org/10.1016/b978-1-4831-9745-6.50001-5|ناشر=Elsevier|تاريخ=2013|ISBN=978-1-4831-9745-6|صفحات=II| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201215190535/http://dx.doi.org/10.1016/b978-1-4831-9745-6.50001-5 | تاريخ أرشيف = 15 ديسمبر 2020 }}</ref>


'''1909 -''' أوجد [[سورين سورينسن]] مفهوم [[أس هيدروجيني|الأس الهيدروجيني]] وطور طرقًا لقياس الحموضة.<ref name="مولد تلقائيا16" />
'''1909 -''' أوجد [[سورين سورينسن]] مفهوم [[أس هيدروجيني|الأس الهيدروجيني]] وطور طرقًا لقياس الحموضة.<ref name="مولد تلقائيا16" />
سطر 211: سطر 211:
'''1911 -''' اقترح [[أنطونيوس فان دن بروك]] فكرة أنه من الأفضل ترتيب العناصر الموجودة في [[جدول دوري|الجدول الدوري]] بواسطة الشحنة النووية الموجبة بدلاً من [[كتلة ذرية|الوزن الذري]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=COMPETITION OF NEUTRON-NEUTRON (PROTON-PROTON) AND NEUTRON-PROTON PAIRING CORRELATIONS|مسار=http://dx.doi.org/10.1142/9789812778383_0030|ناشر=WORLD SCIENTIFIC|صحيفة=Challenges of Nuclear Structure|تاريخ=2002-04|ISBN=978-981-02-4725-6|DOI=10.1142/9789812778383_0030|الأول=S.|الأخير=SZPIKOWSKI| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200313142955/http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789812778383_0030 | تاريخ أرشيف = 13 مارس 2020 }}</ref>
'''1911 -''' اقترح [[أنطونيوس فان دن بروك]] فكرة أنه من الأفضل ترتيب العناصر الموجودة في [[جدول دوري|الجدول الدوري]] بواسطة الشحنة النووية الموجبة بدلاً من [[كتلة ذرية|الوزن الذري]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=COMPETITION OF NEUTRON-NEUTRON (PROTON-PROTON) AND NEUTRON-PROTON PAIRING CORRELATIONS|مسار=http://dx.doi.org/10.1142/9789812778383_0030|ناشر=WORLD SCIENTIFIC|صحيفة=Challenges of Nuclear Structure|تاريخ=2002-04|ISBN=978-981-02-4725-6|DOI=10.1142/9789812778383_0030|الأول=S.|الأخير=SZPIKOWSKI| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200313142955/http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789812778383_0030 | تاريخ أرشيف = 13 مارس 2020 }}</ref>


'''1911 -''' عُقد [[مؤتمرات سولفاي|مؤتمر سولفاي]] الأول في [[بروكسل]] الذي حضره كبار علماء الكيمياء وأبرزهم . استمر عقد المؤتمرات في الفيزياء والكيمياء بشكل دوري منذ هذا السنة حتى يومنا هذا.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=An Einstein Encyclopedia|مسار=http://dx.doi.org/10.1515/9781400873364-040|ناشر=Princeton University Press|تاريخ=2015-12-31|ISBN=978-1-4008-7336-4|صفحات=221–222| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200406224844/https://www.degruyter.com/view/title/516773?tab_body=toc | تاريخ أرشيف = 6 أبريل 2020 }}</ref>
'''1911 -''' عُقد [[مؤتمرات سولفاي|مؤتمر سولفاي]] الأول في [[بروكسل]] الذي حضره كبار علماء الكيمياء وأبرزهم. استمر عقد المؤتمرات في الفيزياء والكيمياء بشكل دوري منذ هذا السنة حتى يومنا هذا.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=An Einstein Encyclopedia|مسار=http://dx.doi.org/10.1515/9781400873364-040|ناشر=Princeton University Press|تاريخ=2015-12-31|ISBN=978-1-4008-7336-4|صفحات=221–222| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200406224844/https://www.degruyter.com/view/title/516773?tab_body=toc | تاريخ أرشيف = 6 أبريل 2020 }}</ref>


'''1911 -''' أجرى كل من [[إرنست رذرفورد]] و[[هانز غايغر|هانس غايغر]] و[[إرنست مارسدن]] [[تجربة رذرفورد|تجربة رقائق الذهب]] ، والتي أثبتت شكل النموذج النووي للذرة ، مع نواة صغيرة كثيفة موجبة ، محاطة بسحابة إلكترونية ([[مدار ذري]]).<ref name="مولد تلقائيا13" />
'''1911 -''' أجرى كل من [[إرنست رذرفورد]] و[[هانز غايغر|هانس غايغر]] و[[إرنست مارسدن]] [[تجربة رذرفورد|تجربة رقائق الذهب]]، والتي أثبتت شكل النموذج النووي للذرة، مع نواة صغيرة كثيفة موجبة، محاطة بسحابة إلكترونية ([[مدار ذري]]).<ref name="مولد تلقائيا13" />


'''1912 -''' اقترح كل من [[ويليام هنري براغ]] و[[وليام لورنس براغ|ويليام لورانس براغ]] ما يسمى بـ "[[حيود براج|قانون براج]]" ووضعا الأساس لـ [[دراسة البلورات بالأشعة السينية|أسلوب دراسة البلورات بالأشعة السينية]] ، وهي وسلة مهمة لتوضيح التركيب البلوري للمواد. <ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="The Nobel Prize in Physics 1915". Nobelprize.org. The Nobel Foundation. Retrieved 2007-02-28.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1912 -''' اقترح كل من [[ويليام هنري براغ]] و[[وليام لورنس براغ|ويليام لورانس براغ]] ما يسمى بـ "[[حيود براج|قانون براج]]" ووضعا الأساس لـ [[دراسة البلورات بالأشعة السينية|أسلوب دراسة البلورات بالأشعة السينية]]، وهي وسلة مهمة لتوضيح التركيب البلوري للمواد.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="The Nobel Prize in Physics 1915". Nobelprize.org. The Nobel Foundation. Retrieved 2007-02-28.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1912 -''' طور [[بيتر ديباي]] مفهوم [[ثنائي قطب|ثنائي القطب]] الجزيئي لوصف توزيع الشحنة غير المتماثل في بعض الجزيئات.<ref name="مولد تلقائيا13" />
'''1912 -''' طور [[بيتر ديباي]] مفهوم [[ثنائي قطب|ثنائي القطب]] الجزيئي لوصف توزيع الشحنة غير المتماثل في بعض الجزيئات.<ref name="مولد تلقائيا13" />


'''1913 -''' ربط [[نيلز بور]] مفاهيم [[ميكانيكا الكم]] مع التركيب الذري للعنصر من خلال ما يعرف الآن [[نموذج بور|بنموذج بوهر للذرة]] ، حيث توجد الإلكترونات فقط في مدارات محددة بدقة.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Niels Bohr: The Nobel Prize in Physics 1922". Nobel Lectures, Chemistry 1922–1941. Elsevier Publishing Company. 1966. Retrieved 2007-03-25.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1913 -''' ربط [[نيلز بور]] مفاهيم [[ميكانيكا الكم]] مع التركيب الذري للعنصر من خلال ما يعرف الآن [[نموذج بور|بنموذج بوهر للذرة]]، حيث توجد الإلكترونات فقط في مدارات محددة بدقة.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Niels Bohr: The Nobel Prize in Physics 1922". Nobel Lectures, Chemistry 1922–1941. Elsevier Publishing Company. 1966. Retrieved 2007-03-25.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1913 -''' قدم [[هنري موزلي]] (اعتمادا على أفكار [[أنطونيوس فان دن بروك]] السابقة) مفهوم العدد الذري لإصلاح أوجه القصور في [[جدول دوري|الجدول الدوري]] [[ديميتري مندلييف|لمندليف]] ، والذي كان قائمًا على [[كتلة ذرية|الوزن الذري]]. <ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Weisstein, Eric W. (1996). "Moseley, Henry (1887–1915)". Eric Weisstein's World of Scientific Biography. Wolfram Research Products. Retrieved 2007-03-25.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1913 -''' قدم [[هنري موزلي]] (اعتمادا على أفكار [[أنطونيوس فان دن بروك]] السابقة) مفهوم العدد الذري لإصلاح أوجه القصور في [[جدول دوري|الجدول الدوري]] [[ديميتري مندلييف|لمندليف]]، والذي كان قائمًا على [[كتلة ذرية|الوزن الذري]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Weisstein, Eric W. (1996). "Moseley, Henry (1887–1915)". Eric Weisstein's World of Scientific Biography. Wolfram Research Products. Retrieved 2007-03-25.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1913 -''' اقترح [[فردريك سودي|فريدريك سودي]] مفهوم [[نظير (كيمياء)|النظائر]] ، أي أن العناصر التي لها نفس الخصائص الكيميائية وقد يكون لها [[كتلة ذرية|أوزان ذرية]] مختلفة.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Frederick Soddy The Nobel Prize in Chemistry 1921". Nobel Lectures, Chemistry 1901–1921. Elsevier Publishing Company. 1966. Retrieved 2007-03-25.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1913 -''' اقترح [[فردريك سودي|فريدريك سودي]] مفهوم [[نظير (كيمياء)|النظائر]]، أي أن العناصر التي لها نفس الخصائص الكيميائية وقد يكون لها [[كتلة ذرية|أوزان ذرية]] مختلفة.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Frederick Soddy The Nobel Prize in Chemistry 1921". Nobel Lectures, Chemistry 1901–1921. Elsevier Publishing Company. 1966. Retrieved 2007-03-25.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1913 -''' توسع [[جوزيف جون طومسون]] في أعمال [[فلهلم فيين]]، وأوضح أن الجسيمات المشحونة يمكن فصلها عن طريق نسبة الكتلة إلى الشحنة ، وهي تقنية تُعرف باسم [[مطيافية الكتلة]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Early Mass Spectrometry". A History of Mass Spectrometry. Scripps Center for Mass Spectrometry. 2005. Archived from the original on 2007-03-03. Retrieved 2007-03-26.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1913 -''' توسع [[جوزيف جون طومسون]] في أعمال [[فلهلم فيين]]، وأوضح أن الجسيمات المشحونة يمكن فصلها عن طريق نسبة الكتلة إلى الشحنة، وهي تقنية تُعرف باسم [[مطيافية الكتلة]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Early Mass Spectrometry". A History of Mass Spectrometry. Scripps Center for Mass Spectrometry. 2005. Archived from the original on 2007-03-03. Retrieved 2007-03-26.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1916 -''' نشر [[جيلبرت نيوتن لويس]] كتاب "الذرة والجزيء" ، وهو أساس [[نظرية رابطة التكافؤ]].<ref name="مولد تلقائيا6">{{استشهاد بكتاب|عنوان="Gilbert Newton Lewis and Irving Langmuir". Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation. 2005|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1916 -''' نشر [[جيلبرت نيوتن لويس]] كتاب "الذرة والجزيء"، وهو أساس [[نظرية رابطة التكافؤ]].<ref name="مولد تلقائيا6">{{استشهاد بكتاب|عنوان="Gilbert Newton Lewis and Irving Langmuir". Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation. 2005|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1921 -''' وضع [[أوتو شتيرن]] و[[والتر كيرلاخ]] مفهوم [[لف مغزلي|الدوران الميكانيكي الكمومي]] في الجسيمات دون الذرية. <ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Electron Spin Resonance|مسار=http://dx.doi.org/10.1039/9781847557872|تاريخ=2007|DOI=10.1039/9781847557872| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200406224816/https://pubs.rsc.org/en/content/ebook/978-0-85404-355-2 | تاريخ أرشيف = 6 أبريل 2020 }}</ref>
'''1921 -''' وضع [[أوتو شتيرن]] و[[والتر كيرلاخ]] مفهوم [[لف مغزلي|الدوران الميكانيكي الكمومي]] في الجسيمات دون الذرية.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Electron Spin Resonance|مسار=http://dx.doi.org/10.1039/9781847557872|تاريخ=2007|DOI=10.1039/9781847557872| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200406224816/https://pubs.rsc.org/en/content/ebook/978-0-85404-355-2 | تاريخ أرشيف = 6 أبريل 2020 }}</ref>


'''1923 -''' نشر [[جيلبرت نيوتن لويس]] و[[مرلي راندال]] كتاب "الديناميكا الحرارية والطاقة الحرة للمواد الكيميائية" ، وهي أول دراسة حديثة عن [[ديناميكا حرارية|الديناميكا الحرارية]] الكيميائية.<ref name="مولد تلقائيا6" />
'''1923 -''' نشر [[جيلبرت نيوتن لويس]] و[[مرلي راندال]] كتاب "الديناميكا الحرارية والطاقة الحرة للمواد الكيميائية"، وهي أول دراسة حديثة عن [[ديناميكا حرارية|الديناميكا الحرارية]] الكيميائية.<ref name="مولد تلقائيا6" />


'''1923 -''' طور [[جيلبرت نيوتن لويس]] نظرية أالإلكترونات الزوجية لشرح تفاعلات الحمض مع القاعدة.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Gilbert Newton Lewis and Irving Langmuir". Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation. 2005.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1923 -''' طور [[جيلبرت نيوتن لويس]] نظرية أالإلكترونات الزوجية لشرح تفاعلات الحمض مع القاعدة.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Gilbert Newton Lewis and Irving Langmuir". Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation. 2005.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1924 -''' قدم [[لويس دي بروي]] النموذج الموجي للبنية الذرية ، بناءً على مفهوم [[ازدواجية موجة-جسيم|ازدواجية الموجة والجسيم]].<ref name="مولد تلقائيا7" />
'''1924 -''' قدم [[لويس دي بروي]] النموذج الموجي للبنية الذرية، بناءً على مفهوم [[ازدواجية موجة-جسيم|ازدواجية الموجة والجسيم]].<ref name="مولد تلقائيا7" />


'''1925 -''' طور [[فولفغانغ باولي]] [[مبدأ استبعاد باولي|مبدأ الاستبعاد]] ، والذي ينص على أنه لا يمكن أن يوجد إلكترونين حول نواة واحدة ويكون لهما نفس [[حالة كمومية|الحالة الكمومية]] ، كما هو موصوف [[عدد كمي|بأعداد الكم الأربعة]].<ref name="مولد تلقائيا10">{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Nobel Prize Lectures: Physics—1942–1962|مسار=http://dx.doi.org/10.1088/0031-9112/15/8/006|صحيفة=Physics Bulletin|تاريخ=1964-08|issn=0031-9112|صفحات=205–205|المجلد=15|العدد=8|DOI=10.1088/0031-9112/15/8/006|الأول=J B|الأخير=Birks}}</ref>
'''1925 -''' طور [[فولفغانغ باولي]] [[مبدأ استبعاد باولي|مبدأ الاستبعاد]]، والذي ينص على أنه لا يمكن أن يوجد إلكترونين حول نواة واحدة ويكون لهما نفس [[حالة كمومية|الحالة الكمومية]]، كما هو موصوف [[عدد كمي|بأعداد الكم الأربعة]].<ref name="مولد تلقائيا10">{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Nobel Prize Lectures: Physics—1942–1962|مسار=http://dx.doi.org/10.1088/0031-9112/15/8/006|صحيفة=Physics Bulletin|تاريخ=1964-08|issn=0031-9112|صفحات=205–205|المجلد=15|العدد=8|DOI=10.1088/0031-9112/15/8/006|الأول=J B|الأخير=Birks}}</ref>


'''1926 -''' اقترح [[إرفين شرودنغر]] [[معادلة شرودنغر]] ، التي توفر أساسًا رياضيًا للنموذج الموجي للبنية الذرية.<ref name="مولد تلقائيا7" />
'''1926 -''' اقترح [[إرفين شرودنغر]] [[معادلة شرودنغر]]، التي توفر أساسًا رياضيًا للنموذج الموجي للبنية الذرية.<ref name="مولد تلقائيا7" />


'''1927 -''' طور [[فيرنر هايزنبيرغ|فيرنر هايزنبرغ]] ما يسمى بـ [[مبدأ الريبة]] الذي يشرح (بالإضافة لأمور أخرى) ميكانيكا حركة [[إلكترون|الإلكترون]] حول [[نواة الذرة|النواة]]. <ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Werner Heisenberg: The Nobel Prize in Physics 1932". Nobel Lectures, Physics 1922–1941. Elsevier Publishing Company. 1965. Retrieved 2007-02-28.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1927 -''' طور [[فيرنر هايزنبيرغ|فيرنر هايزنبرغ]] ما يسمى بـ [[مبدأ الريبة]] الذي يشرح (بالإضافة لأمور أخرى) ميكانيكا حركة [[إلكترون|الإلكترون]] حول [[نواة الذرة|النواة]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Werner Heisenberg: The Nobel Prize in Physics 1932". Nobel Lectures, Physics 1922–1941. Elsevier Publishing Company. 1965. Retrieved 2007-02-28.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1927 -''' طبق [[فريتز لندن]] و[[فالتر هايتلر|فالتر هيتلر]] مبدأ ميكانيكا الكم لشرح [[رابطة تساهمية|الرابطة التساهمية]] في جزيء [[هيدروجين|الهيدروجين]] ، وهو ما أدى إلى ولادة علم [[كيمياء الكم]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Ivor Grattan-Guinness. Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical Sciences. Johns Hopkins University Press, 2003, p. 1266.; Jagdish Mehra, Helmut Rechenberg. The Historical Development of Quantum Theory. Springer, 2001, p. 540.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1927 -''' طبق [[فريتز لندن]] و[[فالتر هايتلر|فالتر هيتلر]] مبدأ ميكانيكا الكم لشرح [[رابطة تساهمية|الرابطة التساهمية]] في جزيء [[هيدروجين|الهيدروجين]]، وهو ما أدى إلى ولادة علم [[كيمياء الكم]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Ivor Grattan-Guinness. Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical Sciences. Johns Hopkins University Press, 2003, p. 1266.; Jagdish Mehra, Helmut Rechenberg. The Historical Development of Quantum Theory. Springer, 2001, p. 540.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1929 -''' نشر [[لينوس باولنغ|لينوس باولنج]] [[قواعد باولينج]] ، وهي مبادئ أساسية لاستخدام علم [[دراسة البلورات بالأشعة السينية]] لاستنتاج شكل بنية الجزيئات.<ref name="مولد تلقائيا9">{{استشهاد بكتاب|عنوان="Linus Pauling: The Nobel Prize in Chemistry 1954". Nobel Lectures, Chemistry 1942–1962. Elsevier. 1964. Retrieved 2007-02-28.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1929 -''' نشر [[لينوس باولنغ|لينوس باولنج]] [[قواعد باولينج]]، وهي مبادئ أساسية لاستخدام علم [[دراسة البلورات بالأشعة السينية]] لاستنتاج شكل بنية الجزيئات.<ref name="مولد تلقائيا9">{{استشهاد بكتاب|عنوان="Linus Pauling: The Nobel Prize in Chemistry 1954". Nobel Lectures, Chemistry 1942–1962. Elsevier. 1964. Retrieved 2007-02-28.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1931 -''' اقترح [[إريك هوكل]] ما يسمى بـ [[قاعدة هوكل]]، التي تشرح متى تكون للجزيئات الحلقية خصائص [[عطرية]].<ref name="مولد تلقائيا8">{{استشهاد بكتاب|عنوان="Harold C. Urey: The Nobel Prize in Chemistry 1934". Nobel Lectures, Chemistry 1922–1941. Elsevier Publishing Company. 1965. Retrieved 2007-03-26.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1931 -''' اقترح [[إريك هوكل]] ما يسمى بـ [[قاعدة هوكل]]، التي تشرح متى تكون للجزيئات الحلقية خصائص [[عطرية]].<ref name="مولد تلقائيا8">{{استشهاد بكتاب|عنوان="Harold C. Urey: The Nobel Prize in Chemistry 1934". Nobel Lectures, Chemistry 1922–1941. Elsevier Publishing Company. 1965. Retrieved 2007-03-26.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1931 -''' اكتشف [[هارولد يوري]] عنصر [[ديوتيريوم|الديوتيريوم]] عن طريق التقطير الجزئي للهيدروجين السائل. <ref name="مولد تلقائيا8" />
'''1931 -''' اكتشف [[هارولد يوري]] عنصر [[ديوتيريوم|الديوتيريوم]] عن طريق التقطير الجزئي للهيدروجين السائل.<ref name="مولد تلقائيا8" />


'''1932 -''' اكتشف [[جيمس تشادويك]] [[نيوترون|النيوترون]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="James Chadwick: The Nobel Prize in Physics 1935". Nobel Lectures, Physics 1922–1941. Elsevier Publishing Company. 1965. Retrieved 2007-02-28.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1932 -''' اكتشف [[جيمس تشادويك]] [[نيوترون|النيوترون]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="James Chadwick: The Nobel Prize in Physics 1935". Nobel Lectures, Physics 1922–1941. Elsevier Publishing Company. 1965. Retrieved 2007-02-28.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1932-1934 -''' قام [[لينوس باولنغ]] و[[روبرت موليكن]] بقياس [[كهرسلبية|الكهرسلبية]] ، وابتكروا المقاييس التي لازالت تحمل اسميهما حتى اليوم.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Jensen, William B. (2003). "Electronegativity from Avogadro to Pauling: II. Late Nineteenth- and Early Twentieth-Century Developments". Journal of Chemical Education. 80 (3): 279. Bibcode:2003JChEd..80..279J. doi:10.1021/ed080p279.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1932-1934 -''' قام [[لينوس باولنغ]] و[[روبرت موليكن]] بقياس [[كهرسلبية|الكهرسلبية]]، وابتكروا المقاييس التي لازالت تحمل اسميهما حتى اليوم.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Jensen, William B. (2003). "Electronegativity from Avogadro to Pauling: II. Late Nineteenth- and Early Twentieth-Century Developments". Journal of Chemical Education. 80 (3): 279. Bibcode:2003JChEd..80..279J. doi:10.1021/ed080p279.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1935 -''' قاد [[والاس هيوم كاروثرز]] فريقًا من الكيميائيين في [[دو بونت|شركة دو بونت]] وصنعوا [[نايلون|النايلون]] ، وهو أحد أكثر البوليمرات الاصطناعية حقق نجاحًا تجاريًا في التاريخ.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Wallace Hume Carothers". Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation. 2005|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1935 -''' قاد [[والاس هيوم كاروثرز]] فريقًا من الكيميائيين في [[دو بونت|شركة دو بونت]] وصنعوا [[نايلون|النايلون]]، وهو أحد أكثر البوليمرات الاصطناعية حقق نجاحًا تجاريًا في التاريخ.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Wallace Hume Carothers". Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation. 2005|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1937 -''' قام [[كارلو بيرير]] و[[إميليو سيغري]] بأول تصنيح ناجح ومؤكد لعنصر [[تكنيشيوم|التكنيشيوم]] (أول عنصر مُنتَج صناعياً) ، لملء فراغ في [[جدول دوري|الجدول الدوري]]. على الرغم من وجود جدل في الوسط العلمي أن هذا العنصر قد يكون صُنع في وقت مبكر من عام 1925 من قبل [[والتر نوداك]] وآخرين. <ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Eugene Houdry". Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation. 2005|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1937 -''' قام [[كارلو بيرير]] و[[إميليو سيغري]] بأول تصنيح ناجح ومؤكد لعنصر [[تكنيشيوم|التكنيشيوم]] (أول عنصر مُنتَج صناعياً)، لملء فراغ في [[جدول دوري|الجدول الدوري]]. على الرغم من وجود جدل في الوسط العلمي أن هذا العنصر قد يكون صُنع في وقت مبكر من عام 1925 من قبل [[والتر نوداك]] وآخرين.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Eugene Houdry". Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation. 2005|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1937 -''' طور [[يوجين هودري]] طريقة لتفكيك [[نفط|البترول]] على نطاق صناعي ، مما أدى إلى تطوير أول مصفاة نفط حديثة. <ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Pyotr Kapitsa: The Nobel Prize in Physics 1978". Les Prix Nobel, The Nobel Prizes 1991. Nobel Foundation. 1979. Retrieved 2007-03-26.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1937 -''' طور [[يوجين هودري]] طريقة لتفكيك [[نفط|البترول]] على نطاق صناعي، مما أدى إلى تطوير أول مصفاة نفط حديثة.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Pyotr Kapitsa: The Nobel Prize in Physics 1978". Les Prix Nobel, The Nobel Prizes 1991. Nobel Foundation. 1979. Retrieved 2007-03-26.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1937 -''' قام كل من [[بيوتر كابيتسا]] و[[جون الين]] و[[دون ميسينر]] بانتاج غاز [[هيليوم|الهيليوم]] فائق البرودة ، وهو أول سائل فائق البرودة له درجة [[لزوجة]] تساوي صفر. <ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Emilio Segrè: The Nobel Prize in Physics 1959". Nobel Lectures, Physics 1942–1962. Elsevier Publishing Company. 1965. Retrieved 2007-02-28.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1937 -''' قام كل من [[بيوتر كابيتسا]] و[[جون الين]] و[[دون ميسينر]] بإنتاج غاز [[هيليوم|الهيليوم]] فائق البرودة، وهو أول سائل فائق البرودة له درجة [[لزوجة]] تساوي صفر.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان="Emilio Segrè: The Nobel Prize in Physics 1959". Nobel Lectures, Physics 1942–1962. Elsevier Publishing Company. 1965. Retrieved 2007-02-28.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1938 -''' اكتشف [[أوتو هان]] عملية الانشطار النووي في [[يورانيوم|اليورانيوم]] و[[ثوريوم|الثوريوم]]. <ref name="مولد تلقائيا10" />
'''1938 -''' اكتشف [[أوتو هان]] عملية الانشطار النووي في [[يورانيوم|اليورانيوم]] و[[ثوريوم|الثوريوم]].<ref name="مولد تلقائيا10" />


'''1939 -''' نشر [[لينوس باولنغ]] كتاب" طبيعة الروابط الكيميائية" وهو تجميع لعقود من العمل على [[رابطة كيميائية|الترابط الكيميائي]]. ويعتبر من أهم النصوص الكيميائية الحديثة. يحتوي الكتاب على شرح لـ [[تهجين مداري|التهجين المداري]] و[[رابطة تساهمية|الروابط التساهمية]] و[[رابطة أيونية|الرابطة الأيونية]] باستخدام مفهوم [[كهرسلبية|الكهرسلبية]] ، وطريقة استخدام [[رنين (كيمياء)|الرنين]] لشرح بنية ذرة [[البنزين]].<ref name="مولد تلقائيا9" />
'''1939 -''' نشر [[لينوس باولنغ]] كتاب" طبيعة الروابط الكيميائية" وهو تجميع لعقود من العمل على [[رابطة كيميائية|الترابط الكيميائي]]. ويعتبر من أهم النصوص الكيميائية الحديثة. يحتوي الكتاب على شرح لـ [[تهجين مداري|التهجين المداري]] و[[رابطة تساهمية|الروابط التساهمية]] و[[رابطة أيونية|الرابطة الأيونية]] باستخدام مفهوم [[كهرسلبية|الكهرسلبية]]، وطريقة استخدام [[رنين (كيمياء)|الرنين]] لشرح بنية ذرة [[البنزين]].<ref name="مولد تلقائيا9" />


'''1940 -''' اكتشف [[إدوين ماكميلان]] و[[فيليب أبيلسون|فيليب هـ. أبيلسون]] [[نبتونيوم|النبتونيوم]] ، وهو أخف وأول عنصر مركب من [[عنصر ما بعد اليورانيوم]] وُجد في منتجات انشطار [[يورانيوم|اليورانيوم]]. وجد [[إدوين ماكميلان|ماكميلان]] مختبرًا في [[جامعة كاليفورنيا (بركلي)|جامعة كاليفورنيا]] وهو ما ساهم في اكتشاف العديد من العناصر والنظائر الجديدة.<ref name="مولد تلقائيا16" />
'''1940 -''' اكتشف [[إدوين ماكميلان]] و[[فيليب أبيلسون|فيليب هـ. أبيلسون]] [[نبتونيوم|النبتونيوم]]، وهو أخف وأول عنصر مركب من [[عنصر ما بعد اليورانيوم]] وُجد في منتجات انشطار [[يورانيوم|اليورانيوم]]. وجد [[إدوين ماكميلان|ماكميلان]] مختبرًا في [[جامعة كاليفورنيا (بركلي)|جامعة كاليفورنيا]] وهو ما ساهم في اكتشاف العديد من العناصر والنظائر الجديدة.<ref name="مولد تلقائيا16" />


'''1941 -''' طور [[غلين سيبورغ]] أعمال [[إدوين ماكميلان]] وقام بإنشاء نوى ذرية جديدة. وهي طريقة رائدة في [[التقاط نيوترون|التقاط النيوترونات]] واستخدمت لاحقًا من خلال تفاعلات نووية أخرى. يعتبر [[غلين سيبورغ]] الباحث الرئيسي أو المشارك في اكتشاف تسعة عناصر كيميائية جديدة ، وعشرات النظائر الجديدة للعناصر الموجودة.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Glenn Theodore Seaborg". Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation. 2005.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1941 -''' طور [[غلين سيبورغ]] أعمال [[إدوين ماكميلان]] وقام بإنشاء نوى ذرية جديدة. وهي طريقة رائدة في [[التقاط نيوترون|التقاط النيوترونات]] واستخدمت لاحقًا من خلال تفاعلات نووية أخرى. يعتبر [[غلين سيبورغ]] الباحث الرئيسي أو المشارك في اكتشاف تسعة عناصر كيميائية جديدة، وعشرات النظائر الجديدة للعناصر الموجودة.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Glenn Theodore Seaborg". Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation. 2005.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1945 -''' قام كل من [[جاكوب مارينسكي]] و[[لورانس جليندينين]] وتشارلز كوريل بإجراء أول تجربة مؤكدة لتصنيع [[بروميثيوم|البروميثيوم]] ، وملء آخر فراغ في [[جدول دوري|الجدول الدوري]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Radioactivity|مسار=http://dx.doi.org/10.1016/b978-044452715-8.50013-x|ناشر=Elsevier|تاريخ=2007|ISBN=978-0-444-52715-8|صفحات=557}}</ref>
'''1945 -''' قام كل من [[جاكوب مارينسكي]] و[[لورانس جليندينين]] وتشارلز كوريل بإجراء أول تجربة مؤكدة لتصنيع [[بروميثيوم|البروميثيوم]]، وملء آخر فراغ في [[جدول دوري|الجدول الدوري]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Radioactivity|مسار=http://dx.doi.org/10.1016/b978-044452715-8.50013-x|ناشر=Elsevier|تاريخ=2007|ISBN=978-0-444-52715-8|صفحات=557}}</ref>


'''1945-1946''' طور [[فليكس بلوخ|فيليكس بلوخ]] و[[إدوارد بورسيل|إدوارد ميلز بورسيل]] طريقة [[رنين مغناطيسي نووي|الرنين المغناطيسي النووي]] ، وهي تقنية تحليلية مهمة في توضيح بنية الجزيئات ، وخاصة في [[كيمياء عضوية|الكيمياء العضوية]]. <ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Nobel Prize in Physics|مسار=http://dx.doi.org/10.1063/1.3067428|صحيفة=Physics Today|تاريخ=1952-12|issn=0031-9228|صفحات=22–22|المجلد=5|العدد=12|DOI=10.1063/1.3067428}}</ref>
'''1945-1946''' طور [[فليكس بلوخ|فيليكس بلوخ]] و[[إدوارد بورسيل|إدوارد ميلز بورسيل]] طريقة [[رنين مغناطيسي نووي|الرنين المغناطيسي النووي]]، وهي تقنية تحليلية مهمة في توضيح بنية الجزيئات، وخاصة في [[كيمياء عضوية|الكيمياء العضوية]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Nobel Prize in Physics|مسار=http://dx.doi.org/10.1063/1.3067428|صحيفة=Physics Today|تاريخ=1952-12|issn=0031-9228|صفحات=22–22|المجلد=5|العدد=12|DOI=10.1063/1.3067428}}</ref>


'''1951 -''' استخدم [[لينوس باولنغ]] علم [[دراسة البلورات بالأشعة السينية]] لاستنتاج البنية الجزيئية الحيوية [[بروتين|للبروتينات]]. <ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Nobel Prize for Chemistry: Prof. Linus Pauling, For.Mem.R.S.|مسار=http://dx.doi.org/10.1038/174907b0|صحيفة=Nature|تاريخ=1954-11|issn=0028-0836|صفحات=907–908|المجلد=174|العدد=4437|DOI=10.1038/174907b0| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200406224824/http://www.nature.com/articles/174907b0 | تاريخ أرشيف = 6 أبريل 2020 }}</ref>
'''1951 -''' استخدم [[لينوس باولنغ]] علم [[دراسة البلورات بالأشعة السينية]] لاستنتاج البنية الجزيئية الحيوية [[بروتين|للبروتينات]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Nobel Prize for Chemistry: Prof. Linus Pauling, For.Mem.R.S.|مسار=http://dx.doi.org/10.1038/174907b0|صحيفة=Nature|تاريخ=1954-11|issn=0028-0836|صفحات=907–908|المجلد=174|العدد=4437|DOI=10.1038/174907b0| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200406224824/http://www.nature.com/articles/174907b0 | تاريخ أرشيف = 6 أبريل 2020 }}</ref>


'''1952 -''' يعتبر [[آلان والش]] رائدًا في مجال [[مطيافية الامتصاص الذري]] ، وهو أسلوب كمي هام في التحليل الطيفي يسمح للمرء بقياس تركيزات معينة من مادة في خليط.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Sir Alan Walsh. 19 December 1916-3 August 1998|مسار=http://dx.doi.org/10.1098/rsbm.1999.0131|صحيفة=Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society (1955-2000)|تاريخ=1999-11-01|issn=0080-4606|صفحات=534–564|المجلد=46|العدد=-1|DOI=10.1098/rsbm.1999.0131|الأول=Peter|الأخير=Hannaford}}</ref>
'''1952 -''' يعتبر [[آلان والش]] رائدًا في مجال [[مطيافية الامتصاص الذري]]، وهو أسلوب كمي هام في التحليل الطيفي يسمح للمرء بقياس تركيزات معينة من مادة في خليط.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Sir Alan Walsh. 19 December 1916-3 August 1998|مسار=http://dx.doi.org/10.1098/rsbm.1999.0131|صحيفة=Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society (1955-2000)|تاريخ=1999-11-01|issn=0080-4606|صفحات=534–564|المجلد=46|العدد=-1|DOI=10.1098/rsbm.1999.0131|الأول=Peter|الأخير=Hannaford}}</ref>


'''1952 -''' اكتشف [[روبرت وودورد|روبرت بيرنز وودورد]] ، و[[جوفري ولكنسون|جوفري ويلكينسون]] ، و[[إرنست فيشر]] ، بنية [[الفيروسين]] ، وهو أحد الاكتشافات الأساسية في مجال [[كيمياء عضوية فلزية|الكيمياء العضوية الفلزية]].<ref name="مولد تلقائيا11">{{استشهاد بكتاب|عنوان=Cornforth, Lord Todd, John; Cornforth, J.; T., A. R.; C., J. W. (November 1981). "Robert Burns Woodward. 10 April 1917-8 July 1979". Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society. 27 (6): 628–695. doi:10.1098/rsbm.1981.0025. JSTOR 198111. note: authorization required for web access.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1952 -''' اكتشف [[روبرت وودورد|روبرت بيرنز وودورد]]، و[[جوفري ولكنسون|جوفري ويلكينسون]]، و[[إرنست فيشر]]، بنية [[الفيروسين]]، وهو أحد الاكتشافات الأساسية في مجال [[كيمياء عضوية فلزية|الكيمياء العضوية الفلزية]].<ref name="مولد تلقائيا11">{{استشهاد بكتاب|عنوان=Cornforth, Lord Todd, John; Cornforth, J.; T., A. R.; C., J. W. (November 1981). "Robert Burns Woodward. 10 April 1917-8 July 1979". Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society. 27 (6): 628–695. doi:10.1098/rsbm.1981.0025. JSTOR 198111. note: authorization required for web access.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1953 -''' اقترح [[جيمس واتسون]] و[[فرنسيس كريك|فرانسيس كريك]] بنية الحمض النووي ، مما فتح المجال لنشوء [[علم الأحياء الجزيئي]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=NOBEL PRIZE FOR MEDICINE|مسار=http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(62)90639-6|صحيفة=The Lancet|تاريخ=1962-10|issn=0140-6736|صفحات=868|المجلد=280|العدد=7261|DOI=10.1016/s0140-6736(62)90639-6}}</ref>
'''1953 -''' اقترح [[جيمس واتسون]] و[[فرنسيس كريك|فرانسيس كريك]] بنية الحمض النووي، مما فتح المجال لنشوء [[علم الأحياء الجزيئي]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=NOBEL PRIZE FOR MEDICINE|مسار=http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(62)90639-6|صحيفة=The Lancet|تاريخ=1962-10|issn=0140-6736|صفحات=868|المجلد=280|العدد=7261|DOI=10.1016/s0140-6736(62)90639-6}}</ref>


'''1957 -''' اكتشف [[ينز سكو]] [[مضخة الصوديوم والبوتاسيوم]] ، وهو أول [[إنزيم]] ناقل [[أيون|للأيونات]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Skou, Jens (1957). "The influence of some cations on an adenosine triphosphatase from peripheral nerves". Biochim Biophys Acta. 23 (2): 394–401. doi:10.1016/0006-3002(57)90343-8. PMID 13412736.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>
'''1957 -''' اكتشف [[ينز سكو]] [[مضخة الصوديوم والبوتاسيوم]]، وهو أول [[إنزيم]] ناقل [[أيون|للأيونات]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Skou, Jens (1957). "The influence of some cations on an adenosine triphosphatase from peripheral nerves". Biochim Biophys Acta. 23 (2): 394–401. doi:10.1016/0006-3002(57)90343-8. PMID 13412736.|تاريخ=|ناشر=|مؤلف1=|مؤلف2=|editor1=|لغة=|مكان=|الأول=|بواسطة=|عمل=}}</ref>


'''1958 -''' استخدم [[ماكس بيروتس]] و[[جون كندرو|جون كيندرو]] علم [[دراسة البلورات بالأشعة السينية]] لتوضيح بنية [[بروتين|البروتين]] ، وتحديداً [[ميوغلوبين|الميوغلوبين]] في حيوان [[حوت العنبر]]. <ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=NOBEL PRIZE FOR CHEMISTRY|مسار=http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(62)90735-3|صحيفة=The Lancet|تاريخ=1962-11|issn=0140-6736|صفحات=975|المجلد=280|العدد=7263|DOI=10.1016/s0140-6736(62)90735-3}}</ref>
'''1958 -''' استخدم [[ماكس بيروتس]] و[[جون كندرو|جون كيندرو]] علم [[دراسة البلورات بالأشعة السينية]] لتوضيح بنية [[بروتين|البروتين]]، وتحديداً [[ميوغلوبين|الميوغلوبين]] في حيوان [[حوت العنبر]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=NOBEL PRIZE FOR CHEMISTRY|مسار=http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(62)90735-3|صحيفة=The Lancet|تاريخ=1962-11|issn=0140-6736|صفحات=975|المجلد=280|العدد=7263|DOI=10.1016/s0140-6736(62)90735-3}}</ref>


'''1962 -''' صنع [[نيل بارتلت|نيل بارتليت]] مركب [[سداسي فلوروبلاتينات الزينون]] ، موضحًا لأول مرة أن [[غاز نبيل|الغازات النبيلة]] يمكن أن تشكل مركبات كيميائية. <ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=THE NOBLE GASES|مسار=http://dx.doi.org/10.1021/cen-v081n036.p032|صحيفة=Chemical & Engineering News|تاريخ=2003-09-08|issn=0009-2347|صفحات=32–34|المجلد=81|العدد=36|DOI=10.1021/cen-v081n036.p032|الأول=NEIL|الأخير=BARTLETT| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200613134518/https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cen-v081n036.p032 | تاريخ أرشيف = 13 يونيو 2020 }}</ref>
'''1962 -''' صنع [[نيل بارتلت|نيل بارتليت]] مركب [[سداسي فلوروبلاتينات الزينون]]، موضحًا لأول مرة أن [[غاز نبيل|الغازات النبيلة]] يمكن أن تشكل مركبات كيميائية.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=THE NOBLE GASES|مسار=http://dx.doi.org/10.1021/cen-v081n036.p032|صحيفة=Chemical & Engineering News|تاريخ=2003-09-08|issn=0009-2347|صفحات=32–34|المجلد=81|العدد=36|DOI=10.1021/cen-v081n036.p032|الأول=NEIL|الأخير=BARTLETT| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200613134518/https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cen-v081n036.p032 | تاريخ أرشيف = 13 يونيو 2020 }}</ref>


'''1962 -''' لاحظ [[جورج أولاه]] ظهور [[كاتيون كربوني|الكاتيون الكربوني]] أولا من خلال التفاعلات فائقة الحموضة.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Stable Carbonium Ions. II.1aOxocarbonium1b(Acylium) Tetrafluoroborates, Hexafluorophosphates, Hexafluoroantimonates and Hexafluoroarsenates. Structure and Chemical Reactivity of Acyl Fluoride: Lewis Acid Fluoride Complexes1c|الأول=George A.|الأول4=Edward B.|الأخير3=Tolgyesi|الأول3=William S.|الأخير2=Kuhn|الأول2=Stephen J.|الأخير=Olah|DOI=10.1021/ja00873a019|مسار=http://dx.doi.org/10.1021/ja00873a019|العدد=14|المجلد=84|صفحات=2733–2740|issn=0002-7863|تاريخ=1962-07|صحيفة=Journal of the American Chemical Society|الأخير4=Baker| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180602044711/https://pubs.acs.org/action/cookieAbsent | تاريخ أرشيف = 2 يونيو 2018 }}</ref>
'''1962 -''' لاحظ [[جورج أولاه]] ظهور [[كاتيون كربوني|الكاتيون الكربوني]] أولا من خلال التفاعلات فائقة الحموضة.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Stable Carbonium Ions. II.1aOxocarbonium1b(Acylium) Tetrafluoroborates, Hexafluorophosphates, Hexafluoroantimonates and Hexafluoroarsenates. Structure and Chemical Reactivity of Acyl Fluoride: Lewis Acid Fluoride Complexes1c|الأول=George A.|الأول4=Edward B.|الأخير3=Tolgyesi|الأول3=William S.|الأخير2=Kuhn|الأول2=Stephen J.|الأخير=Olah|DOI=10.1021/ja00873a019|مسار=http://dx.doi.org/10.1021/ja00873a019|العدد=14|المجلد=84|صفحات=2733–2740|issn=0002-7863|تاريخ=1962-07|صحيفة=Journal of the American Chemical Society|الأخير4=Baker| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180602044711/https://pubs.acs.org/action/cookieAbsent | تاريخ أرشيف = 2 يونيو 2018 }}</ref>


'''1964 -''' قام [[ريتشارد إرنست]] بإجراء تجارب التي أدت لاحثا إلى تطوير تقنية [[تحويل فورييه]] . هذه التقنية ساهمت في تطور التصوير بالرنين المغناطيسي. <ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=The Nobel Prize Winning Discoveries in Infectious Diseases|مسار=http://dx.doi.org/10.1016/b978-012369353-2/50003-5|ناشر=Elsevier|تاريخ=2005|ISBN=978-0-12-369353-2|صفحات=5–9}}</ref>
'''1964 -''' قام [[ريتشارد إرنست]] بإجراء تجارب التي أدت لاحثا إلى تطوير تقنية [[تحويل فورييه]]. هذه التقنية ساهمت في تطور التصوير بالرنين المغناطيسي.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=The Nobel Prize Winning Discoveries in Infectious Diseases|مسار=http://dx.doi.org/10.1016/b978-012369353-2/50003-5|ناشر=Elsevier|تاريخ=2005|ISBN=978-0-12-369353-2|صفحات=5–9}}</ref>


'''1965 -''' وضع [[روبرت برنز|روبرت بيرنز]] و[[رولد هوفمان]] ما يسمى بـ [[قواعد وودوارد-هوفمان]] ، التي تستخدم تناظر المدارات الجزيئية لشرح [[كيمياء فراغية|الكيمياء الفراغية]] للتفاعلات الكيميائية.<ref name="مولد تلقائيا11" />
'''1965 -''' وضع [[روبرت برنز|روبرت بيرنز]] و[[رولد هوفمان]] ما يسمى بـ [[قواعد وودوارد-هوفمان]]، التي تستخدم تناظر المدارات الجزيئية لشرح [[كيمياء فراغية|الكيمياء الفراغية]] للتفاعلات الكيميائية.<ref name="مولد تلقائيا11" />


'''1966 -''' اكتشف [[هيتوشي نوزاكي]] و[[ريوجي نويوري]] أول مثال على [[تخليق انتقائي تماثلي|التخليق الانتقائي التماثلي]] (الهدرجة) باستخدام مركب معدني انتقالي [[يدوية (كيمياء)|يدوي]] محدد هيكليًا بشكل جيدًا . <ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Asymmetric induction in carbenoid reaction by means of a dissymmetric copper chelate|الأول=H.|الأول4=R.|الأخير3=Takaya|الأول3=H.|الأخير2=Moriuti|الأول2=S.|الأخير=Nozaki|DOI=10.1016/s0040-4039(01)89263-7|مسار=http://dx.doi.org/10.1016/s0040-4039(01)89263-7|العدد=43|المجلد=7|صفحات=5239–5244|issn=0040-4039|تاريخ=1966-01|صحيفة=Tetrahedron Letters|الأخير4=Noyori| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180702015119/https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0040403901892637 | تاريخ أرشيف = 2 يوليو 2018 }}</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Homogeneous catalysis in the decomposition of diazo compounds by copper chelates|الأول=H.|الأول4=R.|الأخير3=Moriuti|الأول3=S.|الأخير2=Takaya|الأول2=H.|الأخير=Nozaki|DOI=10.1016/s0040-4020(01)91998-2|مسار=http://dx.doi.org/10.1016/s0040-4020(01)91998-2|العدد=9|المجلد=24|صفحات=3655–3669|issn=0040-4020|تاريخ=1968-01|صحيفة=Tetrahedron|الأخير4=Noyori| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181211183329/https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0040402001919982 | تاريخ أرشيف = 11 ديسمبر 2018 }}</ref>
'''1966 -''' اكتشف [[هيتوشي نوزاكي]] و[[ريوجي نويوري]] أول مثال على [[تخليق انتقائي تماثلي|التخليق الانتقائي التماثلي]] (الهدرجة) باستخدام مركب معدني انتقالي [[يدوية (كيمياء)|يدوي]] محدد هيكليًا بشكل جيدًا.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Asymmetric induction in carbenoid reaction by means of a dissymmetric copper chelate|الأول=H.|الأول4=R.|الأخير3=Takaya|الأول3=H.|الأخير2=Moriuti|الأول2=S.|الأخير=Nozaki|DOI=10.1016/s0040-4039(01)89263-7|مسار=http://dx.doi.org/10.1016/s0040-4039(01)89263-7|العدد=43|المجلد=7|صفحات=5239–5244|issn=0040-4039|تاريخ=1966-01|صحيفة=Tetrahedron Letters|الأخير4=Noyori| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180702015119/https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0040403901892637 | تاريخ أرشيف = 2 يوليو 2018 }}</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Homogeneous catalysis in the decomposition of diazo compounds by copper chelates|الأول=H.|الأول4=R.|الأخير3=Moriuti|الأول3=S.|الأخير2=Takaya|الأول2=H.|الأخير=Nozaki|DOI=10.1016/s0040-4020(01)91998-2|مسار=http://dx.doi.org/10.1016/s0040-4020(01)91998-2|العدد=9|المجلد=24|صفحات=3655–3669|issn=0040-4020|تاريخ=1968-01|صحيفة=Tetrahedron|الأخير4=Noyori| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181211183329/https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0040402001919982 | تاريخ أرشيف = 11 ديسمبر 2018 }}</ref>


'''1970 -''' طور [[جون بوبل]] [[برنامج غاوسي]] وهو برنامج كومبيوتر سهل بشكل كبير [[كيمياء حاسوبية|الكيمياء الحاسوبية]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=GAUSSIAN 76: an ab initio molecular orbital program|الأول5=W. J.|first9=J. A.|last8=Ditchfield|first8=R.|last7=Newton|first7=M. D.|last6=Lathan|first6=W. A.|الأخير5=Hehre|الأخير4=Seeger|مسار=http://dx.doi.org/10.2172/6738000|الأول4=R.|الأخير3=Hariharan|الأول3=P. C.|الأخير2=Whiteside|الأول2=R.|الأخير=Binkley|الأول=J. S.|تاريخ=1978-06-01|last9=Pople}}</ref>
'''1970 -''' طور [[جون بوبل]] [[برنامج غاوسي]] وهو برنامج كومبيوتر سهل بشكل كبير [[كيمياء حاسوبية|الكيمياء الحاسوبية]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=GAUSSIAN 76: an ab initio molecular orbital program|الأول5=W. J.|first9=J. A.|last8=Ditchfield|first8=R.|last7=Newton|first7=M. D.|last6=Lathan|first6=W. A.|الأخير5=Hehre|الأخير4=Seeger|مسار=http://dx.doi.org/10.2172/6738000|الأول4=R.|الأخير3=Hariharan|الأول3=P. C.|الأخير2=Whiteside|الأول2=R.|الأخير=Binkley|الأول=J. S.|تاريخ=1978-06-01|last9=Pople}}</ref>


'''1971 -''' قدم [[إيف شوفان]] شرحًا لآلية التفاعل الكيميائي [[أولفين|للأولفين]]. <ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=[No title found]|مسار=http://doi.wiley.com/10.1002/macp.1971.021410112|صحيفة=Die Makromolekulare Chemie|تاريخ=1971-02-09|صفحات=161–176|المجلد=141|العدد=1|DOI=10.1002/macp.1971.021410112|الأول=Par|الأخير=Jean-Louis Hérisson|الأول2=Yves|الأخير2=Chauvin| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201219141248/https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/macp.1971.021410112 | تاريخ أرشيف = 19 ديسمبر 2020 }}</ref>
'''1971 -''' قدم [[إيف شوفان]] شرحًا لآلية التفاعل الكيميائي [[أولفين|للأولفين]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=[No title found]|مسار=http://doi.wiley.com/10.1002/macp.1971.021410112|صحيفة=Die Makromolekulare Chemie|تاريخ=1971-02-09|صفحات=161–176|المجلد=141|العدد=1|DOI=10.1002/macp.1971.021410112|الأول=Par|الأخير=Jean-Louis Hérisson|الأول2=Yves|الأخير2=Chauvin| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201219141248/https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/macp.1971.021410112 | تاريخ أرشيف = 19 ديسمبر 2020 }}</ref>


'''1975 -''' اكتشف [[كارل باري شاربلس]] تفاعلات الأكسدة الانتقائية الفراغية بما في ذلك إيبوكسيد شاربلس ، ثنائي هيدروكسيل غير متماثل حاد ، وأكسدة شاربلس.
'''1975 -''' اكتشف [[كارل باري شاربلس]] تفاعلات الأكسدة الانتقائية الفراغية بما في ذلك إيبوكسيد شاربلس، ثنائي هيدروكسيل غير متماثل حاد، وأكسدة شاربلس.


'''1985 -''' اكتشف [[هارولد كروتو]] و[[روبرت كيرل|روبرت كورل]] و[[ريتشارد سمولي]] [[فوليرين|الفوليرين]] ، وهو نوع من جزيئات الكربون الكبيرة تشبه بشكل [[قبة جيوديسية|القبة الجيوديسية]] التي صممها المهندس المعماري [[ريتشارد بوكمينستر فولر|ر.بكمينستر فولر]]. <ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Ertl wins Nobel Chemistry prize|مسار=http://dx.doi.org/10.1063/pt.5.021562|صحيفة=Physics Today|تاريخ=2007|issn=1945-0699|DOI=10.1063/pt.5.021562}}</ref>
'''1985 -''' اكتشف [[هارولد كروتو]] و[[روبرت كيرل|روبرت كورل]] و[[ريتشارد سمولي]] [[فوليرين|الفوليرين]]، وهو نوع من جزيئات الكربون الكبيرة تشبه بشكل [[قبة جيوديسية|القبة الجيوديسية]] التي صممها المهندس المعماري [[ريتشارد بوكمينستر فولر|ر.بكمينستر فولر]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Ertl wins Nobel Chemistry prize|مسار=http://dx.doi.org/10.1063/pt.5.021562|صحيفة=Physics Today|تاريخ=2007|issn=1945-0699|DOI=10.1063/pt.5.021562}}</ref>


'''1991 -''' استخدم [[سيومو ليجيما]] [[مجهر إلكتروني|المجهر الإلكتروني]] لاكتشاف نوع من [[فوليرين|الفوليرين]] الأسطواني المعروف باسم [[أنابيب نانوية كربونية|أنبوب الكربون النانوي]] ، على الرغم من وجود محاولات سابقة في هذا المجال منذ عام 1951. هذه المادة هي عنصر مهم في مجال [[تقنية النانو|تكنولوجيا النانو]]. <ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=A major milestone in nanoscale material science: the 2002 Benjamin Franklin Medal in Physics presented to Sumio Iijima|مسار=http://dx.doi.org/10.1016/s0016-0032(03)00041-3|صحيفة=Journal of the Franklin Institute|تاريخ=2003-05|issn=0016-0032|صفحات=221–242|المجلد=340|العدد=3-4|DOI=10.1016/s0016-0032(03)00041-3|الأول=Elias|الأخير=Burstein| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201219141432/https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0016003203000413 | تاريخ أرشيف = 19 ديسمبر 2020 }}</ref>
'''1991 -''' استخدم [[سيومو ليجيما]] [[مجهر إلكتروني|المجهر الإلكتروني]] لاكتشاف نوع من [[فوليرين|الفوليرين]] الأسطواني المعروف باسم [[أنابيب نانوية كربونية|أنبوب الكربون النانوي]]، على الرغم من وجود محاولات سابقة في هذا المجال منذ عام 1951. هذه المادة هي عنصر مهم في مجال [[تقنية النانو|تكنولوجيا النانو]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=A major milestone in nanoscale material science: the 2002 Benjamin Franklin Medal in Physics presented to Sumio Iijima|مسار=http://dx.doi.org/10.1016/s0016-0032(03)00041-3|صحيفة=Journal of the Franklin Institute|تاريخ=2003-05|issn=0016-0032|صفحات=221–242|المجلد=340|العدد=3-4|DOI=10.1016/s0016-0032(03)00041-3|الأول=Elias|الأخير=Burstein| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201219141432/https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0016003203000413 | تاريخ أرشيف = 19 ديسمبر 2020 }}</ref>


'''1994 -''' أنتاج أول مركب من [[تاكروليمس|التاكسول]] بواسطة [[روبرت أ. هولتون|روبرت هولتون]] وفريقه العلمي.
'''1994 -''' أنتاج أول مركب من [[تاكروليمس|التاكسول]] بواسطة [[روبرت أ. هولتون|روبرت هولتون]] وفريقه العلمي.


'''1995 -''' أنتج [[إيريك ألين كورنيل|إيريك كورنيل]] و[[كارل ويمان]] [[تكاثف بوز-أينشتاين]] ، وهي مادة تُظهر خصائص ميكانيكا الكم على مقياس يرى بالعين المجردة.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Cornell, Ketterle, and Wieman Share Nobel Prize for Bose–Einstein Condensates|مسار=http://dx.doi.org/10.1063/1.1445529|صحيفة=Physics Today|تاريخ=2001-12|issn=0031-9228|صفحات=14–16|المجلد=54|العدد=12|DOI=10.1063/1.1445529|الأول=Barbara G.|الأخير=Levi| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200731081654/https://physicstoday.scitation.org/doi/10.1063/1.1445529 | تاريخ أرشيف = 31 يوليو 2020 }}</ref>
'''1995 -''' أنتج [[إيريك ألين كورنيل|إيريك كورنيل]] و[[كارل ويمان]] [[تكاثف بوز-أينشتاين]]، وهي مادة تُظهر خصائص ميكانيكا الكم على مقياس يرى بالعين المجردة.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Cornell, Ketterle, and Wieman Share Nobel Prize for Bose–Einstein Condensates|مسار=http://dx.doi.org/10.1063/1.1445529|صحيفة=Physics Today|تاريخ=2001-12|issn=0031-9228|صفحات=14–16|المجلد=54|العدد=12|DOI=10.1063/1.1445529|الأول=Barbara G.|الأخير=Levi| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200731081654/https://physicstoday.scitation.org/doi/10.1063/1.1445529 | تاريخ أرشيف = 31 يوليو 2020 }}</ref>


== مراجع ==
== مراجع ==

نسخة 22:12، 19 ديسمبر 2020

شعار مراجعة الزملاء
شعار مراجعة الزملاء
هذه المقالة تخضع حاليًّا لمرحلة مراجعة الزملاء لفحصها وتقييمها، تحضيرًا لترشيحها لتكون ضمن المحتوى المتميز في ويكيبيديا العربية.
تاريخ بداية المراجعة 19 ديسيمبر 2020

يسرد هذا التسلسل الزمني لتاريخ الكيمياء الأعمال والاكتشافات والأفكار والاختراعات والتجارب المهمة التي غيرت بشكل كبير فهم البشرية للعلم الحديث المعروف باسم الكيمياء، والتي تُعرف بأنها الدراسة العلمية لتكوين المادة وتفاعلاتها. يمكن القول إن تاريخ الكيمياء في شكلها الحديث بدأ مع العالم الأيرلندي روبرت بويل، بالرغم من أن جذور هذا العلم يمكن إرجاعها إلى أقدم تاريخ مسجل.

جاءت الأفكار المبكرة التي تم دمجها لاحقًا في علم الكيمياء الحديث من مصدرين رئيسيين. الأول : هو الاستنتاجي؛ حيث استخدم الفلاسفة الطبيعيون (مثل أرسطو وديمقريطس) التفكيرَ الاستنتاجي في محاولة لشرح سلوك المواد من حولهم. أما الثاني : فهو التجريبي، وقد نشأ من الخيميائيين العرب (مثل جابر بن حيان وأبي بكر الرازي) الذين استخدموا تقنيات تجريبية في محاولة لإطالة عمر المواد أو تحويل المواد من شكل لآخر مثل تحويل المعادن الخام إلى ذهب.

في القرن السابع عشر، أدى تجميع أفكار هذين التخصصين (أي الاستنتاجي والتجريبي) إلى تطوير عملية التفكير المعروفة باسم الطريقة العلمية. ومع إدخال المنهج العلمي وُلد علم الكيمياء الحديث.

يُعرف علم الكيمياء باسم "العلم المركزي" وهو يرتبط بشدة بالعديد من المجالات العلمية والتكنولوجية الأخرى وترتبط به العديد من العلوم أيضاً. تُعد العديد من الأحداث مهمة ومركزية بالنسبة لفهمنا الحديث للكيمياء، وهذه الأحداث أيضاً تعد اكتشافاتٍ رئيسيةً في مجالات العلوم الأخرى مثل الفيزياء وعلم الأحياء وعلم الفلك والجيولوجيا وعلوم المواد.[1]

قبل الميلاد

قبل قبول المنهج العلمي وتطبيقه على مجال الكيمياء، كان هناك خلاف مثير للجدل بالنسبة للأشخاص المذكورة أسماؤهم أدناه وهل من الممكن اعتبارهم "كيميائيين" بالمعنى الحديث للكلمة. ومع ذلك، فإن أفكار بعض المفكرين العظماء مذكورة في هذه القائمة.

3000 قبل الميلاد - قام المصريون القدماء بصياغة نظرية أجدود، أو "القوى الأساسية" وهم عبارة عن مجموعة من ثمانية آلهه. ومن هذه المجموعة تشكل كل شيء. كان هؤلاء الآلهة موجودون في الفراغ أو الفجوة الأولية التي سبقت فصل السماء عن الأرض وكانت موجودة قبل خلق الشمس.[2]

1200 قبل الميلاد - عثر على لوح مسماري في بلاد ما بين النهرين ذُكر فيه اسم تابوتي-بيلاتيكاليم، وهو صانع عطور وأحد الكيميائيين الأوائل.[3]

إحدى التجارب الخيميائية التي كان يقوم بها العالم زوسيموس

450 قبل الميلاد - أكد أمبادوقليس أن كل المواد تتكون من أربعة عناصر بدائية: الأرض والهواء والنار والماء. وأن هناك قوتين نشيطتين ومتعاكستين وهما (الحب والكره) أو (التجاذب والتنافر) تأثر على هذه العناصر الأربعة وتؤدي إما إلى اندماجهم أو انفصالهم إلى أشكال عديدة لا متناهيه.[4]

440 قبل الميلاد - اقترح ليوكيبوس وديمقريطوس فكرة الذرة، وهي جسيم لا تتجزأ تتكون منه كل المواد. ورفضت هذه الفكرة إلى حد كبير من قبل الفلاسفة الطبيعيين لصالح وجهة نظر أرسطو.[4][4]

360 قبل الميلاد - صاغ أفلاطون مصطلح "العناصر" ('ستيوايشيا'). وفي "حوار طيماوس" (وهي أطروحة بدائية في الكيمياء) الذي يتضمن نقاشا عن مكونات الأجسام العضوية وغير العضوية، أفترض أن الجسيمات الدقيقة من كل عنصر لها شكل هندسي خاص: رباعي سطوح (النار)، ثماني سطوح (الهواء)، عشروني سطوح (الماء)، ومكعب (الأرض).[5]

350 قبل الميلاد - تعمق أرسطو في أفكار أمبادوقليس، واقترح فكرة أن المادة هي مزيج من"الجوهر' و"الشكل'. كما وصف نظرية الخمسة عناصر وهي النار والماء والأرض والهواء والأثير. لاقت هذه النظرية قبولا إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم الغربي لأكثر من 1000 عام.[6]

50 قبل الميلاد - قام لوكريتيوس بنشر كتابه المسمى "في طبيعة الأشياء"، والذي يحتوي وصفا شعريا لفكرة المذهب الذري.[4]

بعد الميلاد - القرن السابع عشر

300 بعد الميلاد - كتب زوسيموس (وهو فيلسوف يوناني ولد في أخميم ) أحد أقدم الكتب المعروفة عن الكيمياء، والذي عرفه بأنه دراسة عن تكوين المياه والحركة والنمو، التجسد والتفكك، رسم شكل الأرواح من شكل الأجسام وربط الأرواح مع الأجسام.[7]

جابر بن حيان (المتوفى 815) " الذي يعتبره الكثيرون أب الكيمياء".

770 بعد الميلاد - أبو موسى جابر بن حيان (ويعرف أيضا باسم جابر بن حيان) الخيميائي الفارسي العربي الذي "يعتبره الكثيرون أبو الكيمياء" طور في وقت مبكر المنهج التجريبي للكيمياء، وقام بعزل العديد من الأحماض، بما في ذلك حمض الهيدروكلوريك وحمض النيتريك وحمض الليمون وحمض الخليك وحمض الطرطريك، والماء الملكي.[8][9]

1000 - أثبت أبو الريحان البيروني وابن سينا (وكلاهما من الكيميائيين الفرس)، خطأ ممارسة الخيمياء ونظرية حجر الفلاسفة.[10][11]

1167 - كتب ماجيستر ساليرناس من المدرسة الطبية الساليرنية أولى المراجع التي تشرح عملية تقطير النبيذ.[12]

1220 - نشر روبرت جروسيتيست العديد من الشروحات لأقوال ومؤلفات أرسطو حيث يُعزى له الفضل في وضع الإطار والأساس للمنهج العلمي.[13]

1250 - طور تاديو ألدروتي طريقة التقطير بالتجزئة، وهي طريقة أكثر فعالية بكثير من الطرق السابقة.[14]

1260 - اكتشف ألبيرتوس ماغنوس الزرنيخ ونترات الفضة. كما ألف واحدا من المراجع الأولى عن حامض الكبريتيك.[15][16][17]

1267 - نشر روجر بيكون كتابه "أوبوس ماجاس"، بالإضافة إلى كتب أخرى كانت تقترح وتشرح شكل المنهج العلمي، ويحتوي الكتاب على نتائج تجاربه مع البارود.

1310 - نشر جابر الزائف (الخيميائي الإسباني المجهول الذي الف كتبا تحت اسم جابر) العديد من الكتب التي أسست لنظرية قُبلت لفترة طويلة في الوسط العلمي ومفادها أن جميع المعادن تتكون من نسب مختلفة من الكبريت والزئبق. وكان أحد الأوائل الذين وصفوا حمض النيتريك، و الماء الملكي.[18][19]

1530 - طور باراسيلسوس دراسة علم الطب الكيميائي، وهو فرع من الخيمياء الذي يدرس توفير الحلول الكيميائية للأمراض والعلل الطبية. حيث كان هذا العلم هو أساس صناعة الأدوية الحديثة. ويُزعم أيضا أنه هو أول من استخدم كلمة "الكيمياء".[7]

1597 - نشر أندرياس ليبافياس كتابه "الخيمياء"، والذي كان النموذج الأول لكتاب الكيمياء.[20]

القرن السابع عشر والثامن عشر

1605 - نشر السير فرانسيس بيكون كتابه " الاحتراف والتقدم في التعلم"، الذي احتوى على وصف ما سيعرف لاحقا بـ المنهج العلمي.[21]

غلاف كتاب "الكيميائي المتشكك" تأليف روبرت بويل (1627-1691)

1605 - نشر ميخال سيدزيفوي أطروحته الخيميائية " ضوء جديد من الخيمياء " التي اقترحت وجود " طعام الحياة " في الهواء، وهو ما عُرف لاحقا باسم بالأكسجين.[22]

1615 - نشر جان بيجوين كتاب "تيروسينوم شيميكوم"، وهو كتاب مرجعي قديم في الكيمياء، حيث ظهرت في هذا الكتاب أول إشارة إلى المعادلة الكيميائية.[23]

1637 - نشر رينيه ديكارت كتابه" مقال عن المنهج"، الذي يحتوي على الخطوط العريضة للمنهج العلمي.[13]

1648 - نُشر كتاب"ميديسينى أورتاس' بعد وفاة مؤلفه يان بابتست فان هيلمونت، والذي وصفه العديد من العلماء أنه عمل انتقالي كبير بين الخيمياء والكيمياء، كما كان له تأثير ملحوظ على أعمال روبرت بويل. ويحتوي الكتاب على نتائج العديد من التجارب الكيميائية وأسس للمبادئ الأولية لـ قانون حفظ الكتلة.[24]

1661 - نشر العالم روبرت بويل كتبه الكيميائي المتشكك، وهو عبارة عن مقالة تتحدث عن الفرق بين الكيمياء والخيمياء. احتوى الكتاب على بعض أقدم الأفكار عن الذرّة، والجزيء، والتفاعل كيميائي، ومثل هذا الكتاب بداية لتاريخ الكيمياء الحديثة.

1662 - اقترح روبرت بويل "قانون بويل"، وهو قانون مؤسس على التجارب لدارسة سلوك الغازات، وتحديدا العلاقة بين الضغط والحجم.

1735 - قام الصيدلي السويدي جورج براندت بتحليل صبغة زرقاء داكنة وجدها في خام النحاس. أكتشف براندت أن هذه الصبغة تحتوي على عنصر جديد، سُمي في وقت لاحق الكوبالت.

1754 - عزل جوزيف بلاك غاز ثاني أكسيد الكربون، ووصفه ب "الهواء الثابت".[25]

1757 - قام الكيميائي الفرنسي لوي كلود كاديت أثناء فحصه لمركبات الزرنيخ بإنتاج سائل كاديت المتطاير، حيث اكتشف لاحقًا أنه أكسيد الكاكوديل، والذي يعتبر أول مركب عضوي معدني صناعي.

1758 - صاغ جوزيف بلاك مفهوم الحرارة الكامنة لكي يشرح مفهوم الكيمياء الحرارية الناتجة عن التحول الطوري.[26]

1766 - اكتشف هنري كافنديش الهيدروجين ووصفه بأنه غاز عديم اللون عديم الرائحة وقابل للاشتعال ويمكن أن يشكل خليطا متفجرا مع الهواء.[27]

1773–1774 - قام كل من كارل فلهلم شيله وجوزيف بريستلي بشكل مستقل بعزل غاز الأكسجين، أطلق عليه جوزيف بريستلي اسم "الهواء الجديد ".[28]

1778 - أنطوان لافوازييه الذي يعتبر "أب الكيمياء الحديثة"،عرّف الأكسجين وأطلق عليه هذا الاسم، وأدرك أهميته ودوره في الاحتراق.

1787 - نشر أنطوان لافوازييه كتابه" طريقة التسميات الكيميائية'"، وهو النظام الحديث الأول حول المسميات الكيميائية.[29]

1787 - اقترح العالم جاك شارل قانون شارل، كنتيجة طبيعية لقانون بويل، وهو القانون الذي يصف العلاقة بين درجة حرارة وحجم الغاز.[30]

1789 - نشر أنطوان لافوازييه كتابه " الرسالة الأولى في الكيمياء" وهو أول كتاب مدرسي يتناول الكيمياء الحديثة. كان هذا الكتاب موسوعة شاملة في الكيمياء (في ذلك الوقت)، واحتوى على أول تعريف موجز لقانون حفظ الكتلة، وكان هو الأساس لعلم قياس اتحادية العناصر (أو التحليل الكيميائي الكمي).[29][31]

1797 - اقترح جوزيف بروست قانون النسب الثابتة، الذي نص على أن كل مركب كيميائي نقي يتألف من نسب وزنية ثابتة للعناصر المكونة له مهما اختلفت طرق تحضيره.[32]

1800 - اخترع أليساندرو فولتا أول بطارية كيميائية، وبالتالي كان له الفضل في تأسيس علم الكيمياء الكهربائية.[33]

القرن التاسع عشر

1801 - اقترح جون دالتون قانون دالتون، والذي يصف العلاقة بين المكونات في خليط من الغازات والضغط النسبي لكل منهم في هذا الخليط الكلي.[34]

1805 - اكتشف لوي جوزيف غي ـ لوساك أن الماء يتكون من جزئين من الهيدروجين وجزء واحد من الأوكسجين من حيث الحجم.[35]

1808 - جمع لوي جوزيف غي ـ لوساك واكتشف العديد من الخصائص الفيزيائية للهواء والغازات الأخرى، بما في ذلك البراهين التجريبية لقانون بويل وقوانين تشارلز الكيميائية والعلاقات بين كثافة الغازات ومكوناتها.[36]

1808 - نشر جون دالتون كتابه "النظام الجديد للفلسفة الكيميائية"، الذي أحتوى على أول وصف علمي حديث يتناول النظرية الذرية وقانون النسب المتضاعفة.[34]

1808 - نشر يونس ياكوب بيرسيليوس كتابه " كتاب الكيمياء" والذي أقترح فيه استخدام الرموز الكيميائية، ومفهوم الوزن الذري النسبي.[37]

1811 - اقترح أميديو أفوجادرو "قانون أفوجادرو"، الذي ينص على أن الكميات المتساوية من الغازات تحت درجة الحرارة والضغط الثابتين تحتوي على عدد متساو من الجزيئات.[38]

1825 - اكتشف العالمان فريدرش فولر ويوستوس فون ليبيغ المتصاوغات، وكانا أول من أجريا تجارب مخبريه عليها، حيث كان العالم يونس ياكوب بيرسيليوس أول من أطلق عليها هذا الاسم. وباستخدام حمض إيزوسيانيك وحمض الفلمينيك توصلا إلى استنتاج أن المتصاوغات تتشكل نتيجة ترتيبات مختلفة من الذرات داخل التركيب الجزيئ.[39]

1827 - صنف وليام براوت الجزيئات الحيوية إلى مجموعاتها الحديثة: الكربوهيدرات، البروتينات والدهون.[40]

1828 - قام فريدرش فولر بتصنيع اليوريا، وبالتالي أثبت أن المركبات العضوية يمكن إنتاجها من المواد الأولية غير العضوية، ودحض نظرية المذهب الحيوي.[39]

1832 - اكتشف كل من فريدرش فولر ويوستوس فون ليبيغ وشرحا ما يسمى بالمجموعة الوظيفية والجذر الكيميائي فيما يتعلق بالكيمياء العضوية.[39]

1840 - اقترح جيرمان هينري هيس قانون هس، وهو الصيغة الأولية من قانون حفظ الطاقة، الذي ينص على أن تغيرات الطاقة في أي عملية كيميائية تعتمد فقط على حالة مواد التفاعل وحالة المواد الناتجة وليس على مسار معين يتخذ بين حالتين من حالات المادة.[41]

1847 - أنتج هيرمان كولبي حمض الخليك من مصادر غير عضوية، مما دحض نظرية المذهب الحيوي مرة أخرى.[42]

1848 - وضع لورد كلفن مفهوم الصفر مطلق، وهي درجة الحرارة التي تتوقف عندها حركة الجزيئات.[43]

1849 - اكتشف لويس باستور أن الشكل الراسيمي من حمض الطرطريك هو خليط من التدوير الضوئي مع وضد حركة عقارب الساعة، وبالتالي شرح طبيعة التدوير الضوئي وتعمق في مجال الكيمياء الفراغية.[44]

1852 - اقترح آوغست بير قانون بير-لامبرت، وهو القانون الذي يفسر العلاقة بين تكوين خليط وكمية الضوء التي يمتصها. كان هذا القانون يستند جزئيا على قانون سابق اقترح من قبل بيير بوجير ويوهان هاينريش لامبرت، وقد أسس هذا القانون للتقنية التحليلية التي تعرف باسم قياس الضوء الطيفي.[45]

1855 - يعتبر بنيامين سيليمان الابن من رواد طرق تكسير البترول، الأمر الذي أدى إلى تطور صناعة البتروكيماويات الحديثة وجعلها ممكنة.[46]

1856 - قام العالم ويليام هنري بيركن بصناعة الموفين، وهو أول طلاء اصطناعي. اكتشفه بالصدفة عندما كان يحاول أنتاج الكينين من قطران الفحم. وقد كان هذا الاكتشاف هو أساس صناعة الطلاء، وواحد من أقدم الصناعات الكيماوية الناجحة.[34]

1857 - أفترض أوغست كيكوله أن الكربون هو رباعي التكافؤ، أي يتكون من أربعة روابط كيميائية.[47]

1859–1860 - وضع كل من غوستاف كيرشهوف وروبرت بنزن أسس قياس الضوء الطيفي كوسيلة للتحليل الكيميائي، الذي أدى بهم إلى اكتشاف السيزيوم والروبيديوم. استخدم باحثون آخرون نفس التقنية لاكتشاف عناصر الإنديوم، الثاليوم، والهيليوم.[48]

1860 - أعاد ستانيسلاو كانيزارو، إحياء أفكار العالم أفوجادرو بشأن الجزيئات ثنائية الذرة، وقام بتجميع جداول الوزن الذري وقدمها في مؤتمر كارلسروه عام 1860 (مؤتمر للكيميائيين في مدينة كارلسروه في ألمانيا)، وإنهى بذلك عقودا من تضارب الأوزان الذرية والصيغ الجزيئية، وأدى ذلك إلى أن يقوم العالم مندليف باكتشاف قانون الاتجاهات الدورية.[49]

1862 - عرض العالم ألكسندر باركس رسوم للسيلولويد في المعرض الدولي في لندن، والذي يعتبر واحدا من أقدم البوليمرات الصناعية،. شكل هذا الاكتشاف الأساس لصناعة البلاستيك الحديثة.[50]

1862 - عرض العالم الكسندر ايميل "حلزون تيلوريك"، وهو نسخة قديمة ثلاثية الأبعاد من الجدول الدوري للعناصر.[51]

1864 - اقترح جون نيولاندز قانون الأوكتافات الذي كان الأساس لقانون الاتجاهات الدورية.[51]

1864 - طور يوليوس لوثر ماير نسخة مبكرة من الجدول الدوري، اشتملت على 28 عنصرًا مرتبًا حسب التكافؤ.[34]

1864 - اقترح كاتو ماكسيميليان غولدبرغ وبيتر واج ( بناءً على أفكار كلود لوي برتوليه) قانون فاعلية الكتلة.[52][52][52]

1865 - حدد يوهان جوزيف لوشميت العدد الدقيق للجزيئات في المادة (المول)، الذي سُمي فيما بعد بثابت أفوجادرو.[53]

1865 - اقترح العالم أوغست كيكوله (معتمدا بشكل جزئي على أعمال يوهان جوزيف لوشميت وغيره) شكل بنية ذرة البنزين كحلقة سداسية من الكربون مع روابط مفردة ومزدوجة.[47]

1865 - بدأ أدولف فون باير العمل على صبغة النيلة، والتي يعتبر اكتشافها نقلة نوعية في تطور علم الكيمياء العضوية الصناعية حيث أحدثت ثورة في صناعة الأصباغ.[54]

1869 - نشر ديميتري مندلييف أول جدول دوري حديث، أحتوى على 66 عنصرًا معروفًا مرتبة بحسب أوزانها الذرية. تكمن أهمية الجدول الذي صممه بأن كان له القدرة على التنبؤ بخصائص العناصر التي لم تكن قد اكتشفت بعد بدقة بالغة.[51][34]

1873 - قام كل من ياكوبس فانت هوف وجوزيف أخيل لو بيل، بالعمل بشكل مستقل، لتطوير نموذج من الترابط الكيميائي الذي يفسر تجارب لويس باستور ويوفر سببًا فيزيائيا للتدوير الضوئي في التصاوغ الضوئي.[55]

1876 - نشر جوزيه غيبس كتاب بعنوان "توازن المواد غير المتجانسة"، وهو عبارة عن مجموعة من أعماله في الديناميكا الحرارية والكيمياء الفيزيائية التي تعتمد على مفهوم الطاقة الحرة الثرموديناميكية لشرح الأساس الفيزيائي للتوازن الكيميائي.[56]

1877 - أنشأ لودفيج بولتزمان اشتقاقات إحصائية للعديد من المفاهيم الفيزيائية والكيميائية المهمة، بما في ذلك الانتروبيا، وتوزيعات سرعة الجزيئيات في الحالة الغازية للمادة.[43]

1883 - طور سفانت أرينيوس نظرية عن الأيون لشرح الموصلية في الإلكتروليت.[57]

1884 - نشر ياكوبس فانت هوف كتاب "دراسات الديناميك"، وهو الكتاب الذي أثر بشكل كبير في فهم علم حركية التفاعل.[54]

1884 - اقترح هيرمان إميل فيشر شكل بنية عنصر البيورين، وهي البنية الأساسية في العديد من الجزيئات الحيوية، حيث قام بتصنيعه لاحقًا في عام 1898. كما بدأ العمل على كيمياء الجلوكوز والسكريات ذات الصلة.[54]

1884 - طور هنري لويس لو شاتلييه مبدأ انزياح التوازن، والذي يشرح استجابة التوازن الكيميائي الديناميكي للقوى الخارجية.[58]

1885 - أطلق يوجين غولدشتاين تسمية أشعة مهبطية، حيث اكتشف أنها مكونة من الإلكترونات وأشعة القنال، ثم اكتشف لاحقًا أنه أيونات هيدروجين ذات شحنة موجبة فقدت الإلكترونات في أنبوب الأشعة المهبطية. سُميت هذه الجسيمات فيما بعد بـ البروتونات.[59]

1893 - اكتشف ألفريد فيغنر بنية ذات ثمانية سطوح لمركبات الكوبالت، وهو ما أدى إلى نشوء مفهوم المعقد التناسقي.[54]

1894-1898 - أكتشف ويليام رامزي الغازات النبيلة، التي تحتل مساحة كبيرة وغير متوقعة في الجدول الدوري وتؤدي إلى نماذج مختلفة من الترابط الكيميائي.[54]

1897 - اكتشف جوزيف طومسون الإلكترون باستخدام أنبوب الأشعة المهبطية.[34]

1898 - برهن العالم فلهلم فيين أن أشعة القنال (تيارات الأيونات الموجبة) يمكن أن تنحرف بواسطة الحقول المغناطيسية، وأن مقدار هذا الانحراف يتناسب طرديا مع نسبة الكتلة إلى الشحنة. أدى هذا الاكتشاف إلى ظهور التقنية التحليلية المعروفة باسم مطيافية الكتلة.[60]

1898 - قام كل من ماري كوري وبيار كوري بعزل عنصري الراديوم والبولونيوم من خام اليورانينيت.[34]

1900 - اكتشف إرنست راذرفورد أن مصدر النشاط الإشعاعي هو تحلل الذرات ؛ وأطلق عليه عدة مسميات مختلفة اعتمادا على نوع الإشعاع.[54]

القرن العشرين

1903 - اخترع ميكايل تسيفت طريقة التفريق اللوني، وهي تقنية تحليلية مهمة.[61]

1904 - اقترح هانتارو ناغاوكا شكل النموذج الأولي للذرة، حيث تدور الإلكترونات حول نواة ضخمة كثيفة.[62]

1905 - طور فريتز هابر وكارل بوش عملية هابر لإنتاج الأمونيا من عناصرها، وهي طريقة أحدث ثورة في الكيمياء الصناعية لكنها أدت إلى عواقب وخيمة على الزراعة.[63]

1905 - شرح ألبرت أينشتاين الحركة البراونية بطريقة تثبت بشكل قاطع النظرية الذرية.[64]

1907 - اخترع ليو بيكلاند الباكليت، وهو واحد من أولى اللدائن الناجحة تجاريًا.[65]

1909 - قاس روبرت ميليكان شحنة الإلكترونات الفردية بدقة متناهية من خلال تجربة قطرة الزيت، حيث أثبت أن جميع الإلكترونات لها نفس الشحنة والكتلة.[66]

1909 - أوجد سورين سورينسن مفهوم الأس الهيدروجيني وطور طرقًا لقياس الحموضة.[34]

1911 - اقترح أنطونيوس فان دن بروك فكرة أنه من الأفضل ترتيب العناصر الموجودة في الجدول الدوري بواسطة الشحنة النووية الموجبة بدلاً من الوزن الذري.[67]

1911 - عُقد مؤتمر سولفاي الأول في بروكسل الذي حضره كبار علماء الكيمياء وأبرزهم. استمر عقد المؤتمرات في الفيزياء والكيمياء بشكل دوري منذ هذا السنة حتى يومنا هذا.[68]

1911 - أجرى كل من إرنست رذرفورد وهانس غايغر وإرنست مارسدن تجربة رقائق الذهب، والتي أثبتت شكل النموذج النووي للذرة، مع نواة صغيرة كثيفة موجبة، محاطة بسحابة إلكترونية (مدار ذري).[54]

1912 - اقترح كل من ويليام هنري براغ وويليام لورانس براغ ما يسمى بـ "قانون براج" ووضعا الأساس لـ أسلوب دراسة البلورات بالأشعة السينية، وهي وسلة مهمة لتوضيح التركيب البلوري للمواد.[69]

1912 - طور بيتر ديباي مفهوم ثنائي القطب الجزيئي لوصف توزيع الشحنة غير المتماثل في بعض الجزيئات.[54]

1913 - ربط نيلز بور مفاهيم ميكانيكا الكم مع التركيب الذري للعنصر من خلال ما يعرف الآن بنموذج بوهر للذرة، حيث توجد الإلكترونات فقط في مدارات محددة بدقة.[70]

1913 - قدم هنري موزلي (اعتمادا على أفكار أنطونيوس فان دن بروك السابقة) مفهوم العدد الذري لإصلاح أوجه القصور في الجدول الدوري لمندليف، والذي كان قائمًا على الوزن الذري.[71]

1913 - اقترح فريدريك سودي مفهوم النظائر، أي أن العناصر التي لها نفس الخصائص الكيميائية وقد يكون لها أوزان ذرية مختلفة.[72]

1913 - توسع جوزيف جون طومسون في أعمال فلهلم فيين، وأوضح أن الجسيمات المشحونة يمكن فصلها عن طريق نسبة الكتلة إلى الشحنة، وهي تقنية تُعرف باسم مطيافية الكتلة.[73]

1916 - نشر جيلبرت نيوتن لويس كتاب "الذرة والجزيء"، وهو أساس نظرية رابطة التكافؤ.[74]

1921 - وضع أوتو شتيرن ووالتر كيرلاخ مفهوم الدوران الميكانيكي الكمومي في الجسيمات دون الذرية.[75]

1923 - نشر جيلبرت نيوتن لويس ومرلي راندال كتاب "الديناميكا الحرارية والطاقة الحرة للمواد الكيميائية"، وهي أول دراسة حديثة عن الديناميكا الحرارية الكيميائية.[74]

1923 - طور جيلبرت نيوتن لويس نظرية أالإلكترونات الزوجية لشرح تفاعلات الحمض مع القاعدة.[76]

1924 - قدم لويس دي بروي النموذج الموجي للبنية الذرية، بناءً على مفهوم ازدواجية الموجة والجسيم.[66]

1925 - طور فولفغانغ باولي مبدأ الاستبعاد، والذي ينص على أنه لا يمكن أن يوجد إلكترونين حول نواة واحدة ويكون لهما نفس الحالة الكمومية، كما هو موصوف بأعداد الكم الأربعة.[77]

1926 - اقترح إرفين شرودنغر معادلة شرودنغر، التي توفر أساسًا رياضيًا للنموذج الموجي للبنية الذرية.[66]

1927 - طور فيرنر هايزنبرغ ما يسمى بـ مبدأ الريبة الذي يشرح (بالإضافة لأمور أخرى) ميكانيكا حركة الإلكترون حول النواة.[78]

1927 - طبق فريتز لندن وفالتر هيتلر مبدأ ميكانيكا الكم لشرح الرابطة التساهمية في جزيء الهيدروجين، وهو ما أدى إلى ولادة علم كيمياء الكم.[79]

1929 - نشر لينوس باولنج قواعد باولينج، وهي مبادئ أساسية لاستخدام علم دراسة البلورات بالأشعة السينية لاستنتاج شكل بنية الجزيئات.[80]

1931 - اقترح إريك هوكل ما يسمى بـ قاعدة هوكل، التي تشرح متى تكون للجزيئات الحلقية خصائص عطرية.[81]

1931 - اكتشف هارولد يوري عنصر الديوتيريوم عن طريق التقطير الجزئي للهيدروجين السائل.[81]

1932 - اكتشف جيمس تشادويك النيوترون.[82]

1932-1934 - قام لينوس باولنغ وروبرت موليكن بقياس الكهرسلبية، وابتكروا المقاييس التي لازالت تحمل اسميهما حتى اليوم.[83]

1935 - قاد والاس هيوم كاروثرز فريقًا من الكيميائيين في شركة دو بونت وصنعوا النايلون، وهو أحد أكثر البوليمرات الاصطناعية حقق نجاحًا تجاريًا في التاريخ.[84]

1937 - قام كارلو بيرير وإميليو سيغري بأول تصنيح ناجح ومؤكد لعنصر التكنيشيوم (أول عنصر مُنتَج صناعياً)، لملء فراغ في الجدول الدوري. على الرغم من وجود جدل في الوسط العلمي أن هذا العنصر قد يكون صُنع في وقت مبكر من عام 1925 من قبل والتر نوداك وآخرين.[85]

1937 - طور يوجين هودري طريقة لتفكيك البترول على نطاق صناعي، مما أدى إلى تطوير أول مصفاة نفط حديثة.[86]

1937 - قام كل من بيوتر كابيتسا وجون الين ودون ميسينر بإنتاج غاز الهيليوم فائق البرودة، وهو أول سائل فائق البرودة له درجة لزوجة تساوي صفر.[87]

1938 - اكتشف أوتو هان عملية الانشطار النووي في اليورانيوم والثوريوم.[77]

1939 - نشر لينوس باولنغ كتاب" طبيعة الروابط الكيميائية" وهو تجميع لعقود من العمل على الترابط الكيميائي. ويعتبر من أهم النصوص الكيميائية الحديثة. يحتوي الكتاب على شرح لـ التهجين المداري والروابط التساهمية والرابطة الأيونية باستخدام مفهوم الكهرسلبية، وطريقة استخدام الرنين لشرح بنية ذرة البنزين.[80]

1940 - اكتشف إدوين ماكميلان وفيليب هـ. أبيلسون النبتونيوم، وهو أخف وأول عنصر مركب من عنصر ما بعد اليورانيوم وُجد في منتجات انشطار اليورانيوم. وجد ماكميلان مختبرًا في جامعة كاليفورنيا وهو ما ساهم في اكتشاف العديد من العناصر والنظائر الجديدة.[34]

1941 - طور غلين سيبورغ أعمال إدوين ماكميلان وقام بإنشاء نوى ذرية جديدة. وهي طريقة رائدة في التقاط النيوترونات واستخدمت لاحقًا من خلال تفاعلات نووية أخرى. يعتبر غلين سيبورغ الباحث الرئيسي أو المشارك في اكتشاف تسعة عناصر كيميائية جديدة، وعشرات النظائر الجديدة للعناصر الموجودة.[88]

1945 - قام كل من جاكوب مارينسكي ولورانس جليندينين وتشارلز كوريل بإجراء أول تجربة مؤكدة لتصنيع البروميثيوم، وملء آخر فراغ في الجدول الدوري.[89]

1945-1946 طور فيليكس بلوخ وإدوارد ميلز بورسيل طريقة الرنين المغناطيسي النووي، وهي تقنية تحليلية مهمة في توضيح بنية الجزيئات، وخاصة في الكيمياء العضوية.[90]

1951 - استخدم لينوس باولنغ علم دراسة البلورات بالأشعة السينية لاستنتاج البنية الجزيئية الحيوية للبروتينات.[91]

1952 - يعتبر آلان والش رائدًا في مجال مطيافية الامتصاص الذري، وهو أسلوب كمي هام في التحليل الطيفي يسمح للمرء بقياس تركيزات معينة من مادة في خليط.[92]

1952 - اكتشف روبرت بيرنز وودورد، وجوفري ويلكينسون، وإرنست فيشر، بنية الفيروسين، وهو أحد الاكتشافات الأساسية في مجال الكيمياء العضوية الفلزية.[93]

1953 - اقترح جيمس واتسون وفرانسيس كريك بنية الحمض النووي، مما فتح المجال لنشوء علم الأحياء الجزيئي.[94]

1957 - اكتشف ينز سكو مضخة الصوديوم والبوتاسيوم، وهو أول إنزيم ناقل للأيونات.[95]

1958 - استخدم ماكس بيروتس وجون كيندرو علم دراسة البلورات بالأشعة السينية لتوضيح بنية البروتين، وتحديداً الميوغلوبين في حيوان حوت العنبر.[96]

1962 - صنع نيل بارتليت مركب سداسي فلوروبلاتينات الزينون، موضحًا لأول مرة أن الغازات النبيلة يمكن أن تشكل مركبات كيميائية.[97]

1962 - لاحظ جورج أولاه ظهور الكاتيون الكربوني أولا من خلال التفاعلات فائقة الحموضة.[98]

1964 - قام ريتشارد إرنست بإجراء تجارب التي أدت لاحثا إلى تطوير تقنية تحويل فورييه. هذه التقنية ساهمت في تطور التصوير بالرنين المغناطيسي.[99]

1965 - وضع روبرت بيرنز ورولد هوفمان ما يسمى بـ قواعد وودوارد-هوفمان، التي تستخدم تناظر المدارات الجزيئية لشرح الكيمياء الفراغية للتفاعلات الكيميائية.[93]

1966 - اكتشف هيتوشي نوزاكي وريوجي نويوري أول مثال على التخليق الانتقائي التماثلي (الهدرجة) باستخدام مركب معدني انتقالي يدوي محدد هيكليًا بشكل جيدًا.[100][101]

1970 - طور جون بوبل برنامج غاوسي وهو برنامج كومبيوتر سهل بشكل كبير الكيمياء الحاسوبية.[102]

1971 - قدم إيف شوفان شرحًا لآلية التفاعل الكيميائي للأولفين.[103]

1975 - اكتشف كارل باري شاربلس تفاعلات الأكسدة الانتقائية الفراغية بما في ذلك إيبوكسيد شاربلس، ثنائي هيدروكسيل غير متماثل حاد، وأكسدة شاربلس.

1985 - اكتشف هارولد كروتو وروبرت كورل وريتشارد سمولي الفوليرين، وهو نوع من جزيئات الكربون الكبيرة تشبه بشكل القبة الجيوديسية التي صممها المهندس المعماري ر.بكمينستر فولر.[104]

1991 - استخدم سيومو ليجيما المجهر الإلكتروني لاكتشاف نوع من الفوليرين الأسطواني المعروف باسم أنبوب الكربون النانوي، على الرغم من وجود محاولات سابقة في هذا المجال منذ عام 1951. هذه المادة هي عنصر مهم في مجال تكنولوجيا النانو.[105]

1994 - أنتاج أول مركب من التاكسول بواسطة روبرت هولتون وفريقه العلمي.

1995 - أنتج إيريك كورنيل وكارل ويمان تكاثف بوز-أينشتاين، وهي مادة تُظهر خصائص ميكانيكا الكم على مقياس يرى بالعين المجردة.[106]

مراجع

  1. ^ O’Shea، Donald C. (1 ديسمبر 2006). "National Inventors Hall of Fame". Optical Engineering. ج. 45 ع. 12: 120101. DOI:10.1117/1.2390721. ISSN:0091-3286. مؤرشف من الأصل في 2020-12-15.
  2. ^ Griffiths, J. Gwyn (1955/11). "The Orders of Gods in Greece and Egypt (According to Herodotus)". The Journal of Hellenic Studies (بالإنجليزية). 75: 21–23. DOI:10.2307/629164. ISSN:2041-4099. Archived from the original on 2020-12-15. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (help)
  3. ^ Richardson، Darlene S. (1992-08). "Women in Science: 5000 Years of Obstacles and Achievements". Bulletin of Science, Technology & Society. ج. 12 ع. 4–5: 187–191. DOI:10.1177/027046769201200401. ISSN:0270-4676. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2020. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  4. ^ ا ب ج د "Stanford Encyclopedia of Philosophy – http://plato.stanford.edu/2015 287 Principal editor Edward N. Zalta Stanford Encyclopedia of Philosophy – http://plato.stanford.edu/ Stanford, CA Metaphysics Research Lab, Center for the Study of Language and Information (CSLI), Stanford University 1995–". Reference Reviews. ج. 29 ع. 8: 14–16. 9 نوفمبر 2015. DOI:10.1108/rr-06-2015-0155. ISSN:0950-4125. مؤرشف من الأصل في 2020-12-15. {{استشهاد بدورية محكمة}}: روابط خارجية في |عنوان= (مساعدة)
  5. ^ Aristotle: De Anima. Oxford University Press. 1 يناير 1961. ISBN:978-0-19-814155-6. مؤرشف من الأصل في 2020-12-15.
  6. ^ World of the Elements. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. 18 سبتمبر 2007. ص. 98–98. ISBN:978-3-527-61157-7. مؤرشف من الأصل في 2020-12-15.
  7. ^ ا ب Mendeleyev's dream : the quest for the elements (ط. Berkley trade pbk. ed). New York: Berkley Books. 2002. ISBN:0-425-18467-6. OCLC:49225895. مؤرشف من الأصل في 2020-12-15. {{استشهاد بكتاب}}: |طبعة= يحتوي على نص زائد (مساعدة)
  8. ^ Warren، John (2005-06). "War and the Cultural Heritage of Iraq: a sadly mismanaged affair". Third World Quarterly. ج. 26 ع. 4–5: 815–830. DOI:10.1080/01436590500128048. ISSN:0143-6597. مؤرشف من الأصل في 28 يوليو 2020. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  9. ^ HENRY MONMOUTH (1949). Torchbearers of Chemistry. Elsevier. ص. 98. ISBN:978-1-4831-9805-7. مؤرشف من الأصل في 2019-02-07.
  10. ^ Briffault، Robert (1 أبريل 2019). "Rational Evolution". DOI:10.4324/9780429059421. مؤرشف من الأصل في 2020-12-15. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  11. ^ Marmura، Michael E. (1 أكتوبر 1965). "An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines. Conceptions of Nature and Methods Used for Its Study by the Ikhwān Al-Ṣafā'an, Al-Bīrūnī, and Ibn Sīnā. Seyyed Hossein Nasr". Speculum. ج. 40 ع. 4: 744–746. DOI:10.2307/2851429. ISSN:0038-7134. مؤرشف من الأصل في 2020-11-21.
  12. ^ [Forbes, Robert James (1970). A short history of the art of distillation: from the beginnings up to the death of Cellier Blumenthal. BRILL. p. 88. ISBN 978-90-04-00617-1. Retrieved 29 June 2010. "Forbes, Robert James (1970). A short history of the art of distillation: from the beginnings up to the death of Cellier Blumenthal. BRILL. p. 88. ISBN 978-90-04-00617-1. Retrieved 29 June 2010"]. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار= (مساعدة)
  13. ^ ا ب Howland، A.C. (1913-03). "The Catholic Encyclopedia. Vols. XIII (pp. xv, 800) and XIV (pp. xv, 800). Price, $6.00 each. New York: Robert Appleton Company, 1912". The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. ج. 46 ع. 1: 206–208. DOI:10.1177/000271621304600140. ISSN:0002-7162. مؤرشف من الأصل في 26 أغسطس 2019. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  14. ^ Alchemy. New York. ISBN:0-486-26298-7. OCLC:21227089. مؤرشف من الأصل في 2020-12-15.
  15. ^ Norris، Pippa (2001). "US Campaign 2000: Of Pregnant Chads, Butterfly Ballots and Partisan Vitriol". SSRN Electronic Journal. DOI:10.2139/ssrn.257381. ISSN:1556-5068. مؤرشف من الأصل في 2020-12-15.
  16. ^ "Schrieffer, Prof. John Robert, (born 31 May 1931), University Professor, Florida State University, 1992 (Chief Scientist, National High Magnetic Field Laboratory, 1992–2004); University Eminent Scholar Professor, State of Florida University System, 1995". Who's Who. Oxford University Press. 1 ديسمبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2020-12-15.
  17. ^ Nature's building blocks : an A-Z guide to the elements. Oxford: Oxford University Press. 2001. ISBN:0-19-850341-5. OCLC:46984609. مؤرشف من الأصل في 2020-12-15.
  18. ^ Stojanoski، Kiro؛ Zdravkovski، Zoran (1993-02). "On the Formation of Peptide Bonds". Journal of Chemical Education. ج. 70 ع. 2: 134. DOI:10.1021/ed070p134. ISSN:0021-9584. مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 2019. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  19. ^ Nigel (23 سبتمبر 2004). Chisholm, Hugh (1866–1924), journalist and editor of the Encyclopaedia Britannica. Oxford Dictionary of National Biography. Oxford University Press. مؤرشف من الأصل في 2019-04-19.
  20. ^ "Special Collections Digital File on the CSS Alabama, Special Collections Library, University of Alabama". The SHAFR Guide Online. مؤرشف من الأصل في 2020-12-15. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-15.
  21. ^ Asarnow, Herman (2005-08-08). "Sir Francis Bacon: Empiricism". An Image-Oriented Introduction to Backgrounds for English Renaissance Literature. University of Portland. Archived from the original on 2007-02-01. Retrieved 2007-02-22. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  22. ^ "Sedziwój, Michal". infopoland: Poland on the Web. University at Buffalo. Archived from the original on 2006-09-02. Retrieved 2007-02-22. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  23. ^ Crosland, M.P. (1959-06). "The use of diagrams as chemical 'equations' in the lecture notes of William Cullen and Joseph Black". Annals of Science (بالإنجليزية). 15 (2): 75–90. DOI:10.1080/00033795900200088. ISSN:0003-3790. Archived from the original on 15 ديسمبر 2020. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (help)
  24. ^ "Johann Baptista van Helmont". History of Gas Chemistry. Center for Microscale Gas Chemistry, Creighton University. 2005-09-25. Retrieved 2007-02-23. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  25. ^ Cooper, Alan (1999). "Joseph Black". History of Glasgow University Chemistry Department. University of Glasgow Department of Chemistry. Archived from the original on 2006-04-10. Retrieved 2006-02-23. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  26. ^ Partington, J.R. (1989). A Short History of Chemistry. Dover Publications, Inc. ISBN 978-0-486-65977-0. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  27. ^ Cavendish, Henry (1766). "Three Papers Containing Experiments on Factitious Air, by the Hon. Henry Cavendish". Philosophical Transactions. The University Press. 56: 141–184. Bibcode:1766RSPT...56..141C. doi:10.1098/rstl.1766.0019. Retrieved 6 November 2007. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  28. ^ "Carl Wilhelm Scheele". History of Gas Chemistry. Center for Microscale Gas Chemistry, Creighton University. 2005-09-11. Retrieved 2007-02-23. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  29. ^ ا ب Weisstein, Eric W. (1996). "Lavoisier, Antoine (1743–1794)". Eric Weisstein's World of Scientific Biography. Wolfram Research Products. Retrieved 2007-02-23. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  30. ^ "Jacques Alexandre César Charles". Centennial of Flight. U.S. Centennial of Flight Commission. 2001. Archived from the original on 2007-02-24. Retrieved 2007-02-23. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  31. ^ Burns, Ralph A. (1999). Fundamentals of Chemistry. Prentice Hall. p. 32. ISBN 978-0-02-317351-6. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  32. ^ Proust, Joseph Louis (1754–1826)". 100 Distinguished Chemists. European Association for Chemical and Molecular Science. 2005. Archived from the original on 2008-05-15. Retrieved 2007-02-23. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  33. ^ "Inventor Alessandro Volta Biography". The Great Idea Finder. The Great Idea Finder. 2005. Retrieved 2007-02-23. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  34. ^ ا ب ج د ه و ز ح ط "Chemical achievers: the human face of the chemical sciences". Choice Reviews Online. ج. 35 ع. 08: 35–4500-35-4500. 1 أبريل 1998. DOI:10.5860/choice.35-4500. ISSN:0009-4978. مؤرشف من الأصل في 2020-04-06.
  35. ^ "Chemical Heritage Foundation". Hawley's Condensed Chemical Dictionary. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc. 15 مارس 2007. ISBN:0-470-11473-8.
  36. ^ "2008–2009 Congressional Science Fellow". GSA Today. ج. 17 ع. 12: 16. 2007. DOI:10.1130/1052-5173(2007)17[16b:csf]2.0.co;2. ISSN:1052-5173.
  37. ^ December 6 Births". Today in Science History. Today in Science History. 2007. Retrieved 2007-03-12. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  38. ^ "Michael Faraday". Famous Physicists and Astronomers. Retrieved 2007-03-12. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  39. ^ ا ب ج "Liebig, Justus Von". Hawley's Condensed Chemical Dictionary. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc. 15 مارس 2007. ISBN:0-470-11473-8.
  40. ^ "William Prout". Archived from the original on 2007-09-26. Retrieved 2007-03-12. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  41. ^ McGrady، C. (1 أبريل 2007). "Pia Lindman's New York Times 09/02-09/03". Radical History Review. ج. 2007 ع. 98: 179–190. DOI:10.1215/01636545-2006-033. ISSN:0163-6545. مؤرشف من الأصل في 2020-05-22.
  42. ^ "European Association for Chemical and Molecular Sciences". Journal of Analytical Chemistry. ج. 60 ع. 11: 1095–1095. 2005-11. DOI:10.1007/s10809-005-0247-y. ISSN:1061-9348. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  43. ^ ا ب Weisstein، Eric W. (12 ديسمبر 2002). "CRC Concise Encyclopedia of Mathematics". DOI:10.1201/9781420035223. مؤرشف من الأصل في 2020-03-13. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  44. ^ "IJHG-07-0-000-000-2007-Contents". INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN GENETICS. ج. 07 ع. 03. 8 يونيو 2007. DOI:10.31901/24566330.2007/07.03. ISSN:0972-3757. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-19.
  45. ^ Encyclopedic Dictionary of Polymers. New York, NY: Springer New York. 2007. ص. 96–97. ISBN:978-0-387-31021-3.
  46. ^ George E. (2000-02). Silliman, Benjamin, Jr. (1816-1885), chemist. American National Biography Online. Oxford University Press. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  47. ^ ا ب Reinhard Kekulé von (31 يناير 1906). Die griechische Skulptur. Berlin, New York: DE GRUYTER. ISBN:978-3-11-133911-5.
  48. ^ K. Macnamara، Cicely؛ A. J. Chaplain، Mark (2017). "Spatio-temporal models of synthetic genetic oscillators". Mathematical Biosciences and Engineering. ج. 14 ع. 1: 249–262. DOI:10.3934/mbe.2017016. ISSN:1551-0018.
  49. ^ Eric (12 ديسمبر 2019). The Periodic Table. Oxford University Press. ISBN:978-0-19-091436-3.
  50. ^ Parkes, Alexander (1813–1890). Oxford Dictionary of National Biography. Oxford University Press. 28 نوفمبر 2017.
  51. ^ ا ب ج Paul (5 أبريل 2018). Mendeleev to Oganesson. Oxford University Press. ISBN:978-0-19-066853-2.
  52. ^ ا ب ج M. (1861). Oversigt af Norges echinodermer / ved dr. Michael Sars. Udgiven af Videnskabsselskabet i Christiania. Christiania :: Trykt i Brøgger & Christie's bogtrykkerie, i commission hos J. Dybwad,. مؤرشف من الأصل في 2020-04-06.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  53. ^ "Loschmidt, Johann Josef". dx.doi.org. مؤرشف من الأصل في 2020-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-19.
  54. ^ ا ب ج د ه و ز ح Grünewald، H. (7 يناير 1968). "Nobel Lectures Chemistry 1901–1921 und 1922–1941. Herausgeg. von der Nobel Foundation. Elsevier Publishing Company, Amsterdam-London-New York 1966. Band 1901–1921: XII, 409 S., mehrere Abb., geb. Dfl. 80-; Band 11922–1941: 536 S., mehrere Abb., geb. Dfl. 80.-". Angewandte Chemie. ج. 80 ع. 1: 52–52. DOI:10.1002/ange.19680800127. ISSN:0044-8249. مؤرشف من الأصل في 2020-04-07.
  55. ^ [https://web.archive.org/web/20200407023107/https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9780470114735.hawley16917 "Van���t Hoff, Jacobus H"]. Hawley's Condensed Chemical Dictionary. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc. 15 مارس 2007. ISBN:0-470-11473-8. مؤرشف من الأصل في 2020-04-07. {{استشهاد بدورية محكمة}}: replacement character في |عنوان= في مكان 4 (مساعدة)
  56. ^ "THE JOSIAH WILLARD GIBBS LECTURESHIP". School Science and Mathematics. ج. 23 ع. 8: 793–798. 1923-11. DOI:10.1111/j.1949-8594.1923.tb07404.x. ISSN:0036-6803. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  57. ^ "Arrhenius, Svante". Hawley's Condensed Chemical Dictionary. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc. 15 مارس 2007. ISBN:0-470-11473-8. مؤرشف من الأصل في 2020-03-13.
  58. ^ Tammann، G. (1936-12). "Henry Louis Le Chatelier". Die Naturwissenschaften. ج. 24 ع. 49: 769–770. DOI:10.1007/bf01491945. ISSN:0028-1042. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2020. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  59. ^ OSTAPYUK، T.A.؛ YERMIYCHUK، I.M.؛ ZMIY، O.F.؛ OLEKSEYUK، I.D. (2009). "Phase equilibria in the quasiternary system Cu2Se–SnSe2–Sb2Se3" (PDF). Chemistry of Metals and Alloys. ج. 2 ع. 3/4: 164–169. DOI:10.30970/cma2.0100. ISSN:1998-8079. مؤرشف من الأصل في 2020-03-13.
  60. ^ "Nobel lectures. Physiology or medicine, 1901–1929. Published for the Nobel Foundation. Pp. 561+xii. 1967. London: Elsevier Publishing Company. E9". British Journal of Surgery. ج. 55 ع. 2: 159–159. 1968-02. DOI:10.1002/bjs.1800550223. ISSN:0007-1323. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2020. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  61. ^ "Dickson, Henry Newton, (24 June 1866–2 April 1922), Assistant Editor of the Encyclopædia Britannica". Who Was Who. Oxford University Press. 1 ديسمبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2020-03-13.
  62. ^ "Physics Time-Line 1900 to 1949". Weburbia.com. Archived from the original on 2007-04-30. Retrieved 2007-03-25. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  63. ^ Fritz Haber". Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation. 2005. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  64. ^ Edward. Einstein Symposion Berlin. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. ص. 168–179. ISBN:978-3-540-09718-1. مؤرشف من الأصل في 2020-12-15.
  65. ^ "Leo Hendrik Baekeland". Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation. 2005. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  66. ^ ا ب ج Physics 1922–1941. Elsevier. 2013. ص. II. ISBN:978-1-4831-9745-6. مؤرشف من الأصل في 2020-12-15.
  67. ^ SZPIKOWSKI، S. (2002-04). "COMPETITION OF NEUTRON-NEUTRON (PROTON-PROTON) AND NEUTRON-PROTON PAIRING CORRELATIONS". Challenges of Nuclear Structure. WORLD SCIENTIFIC. DOI:10.1142/9789812778383_0030. ISBN:978-981-02-4725-6. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2020. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  68. ^ An Einstein Encyclopedia. Princeton University Press. 31 ديسمبر 2015. ص. 221–222. ISBN:978-1-4008-7336-4. مؤرشف من الأصل في 2020-04-06.
  69. ^ "The Nobel Prize in Physics 1915". Nobelprize.org. The Nobel Foundation. Retrieved 2007-02-28. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  70. ^ "Niels Bohr: The Nobel Prize in Physics 1922". Nobel Lectures, Chemistry 1922–1941. Elsevier Publishing Company. 1966. Retrieved 2007-03-25. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  71. ^ Weisstein, Eric W. (1996). "Moseley, Henry (1887–1915)". Eric Weisstein's World of Scientific Biography. Wolfram Research Products. Retrieved 2007-03-25. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  72. ^ "Frederick Soddy The Nobel Prize in Chemistry 1921". Nobel Lectures, Chemistry 1901–1921. Elsevier Publishing Company. 1966. Retrieved 2007-03-25. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  73. ^ "Early Mass Spectrometry". A History of Mass Spectrometry. Scripps Center for Mass Spectrometry. 2005. Archived from the original on 2007-03-03. Retrieved 2007-03-26. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  74. ^ ا ب "Gilbert Newton Lewis and Irving Langmuir". Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation. 2005. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  75. ^ "Electron Spin Resonance". 2007. DOI:10.1039/9781847557872. مؤرشف من الأصل في 2020-04-06. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  76. ^ "Gilbert Newton Lewis and Irving Langmuir". Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation. 2005. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  77. ^ ا ب Birks، J B (1964-08). "Nobel Prize Lectures: Physics—1942–1962". Physics Bulletin. ج. 15 ع. 8: 205–205. DOI:10.1088/0031-9112/15/8/006. ISSN:0031-9112. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  78. ^ "Werner Heisenberg: The Nobel Prize in Physics 1932". Nobel Lectures, Physics 1922–1941. Elsevier Publishing Company. 1965. Retrieved 2007-02-28. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  79. ^ Ivor Grattan-Guinness. Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical Sciences. Johns Hopkins University Press, 2003, p. 1266.; Jagdish Mehra, Helmut Rechenberg. The Historical Development of Quantum Theory. Springer, 2001, p. 540. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  80. ^ ا ب "Linus Pauling: The Nobel Prize in Chemistry 1954". Nobel Lectures, Chemistry 1942–1962. Elsevier. 1964. Retrieved 2007-02-28. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  81. ^ ا ب "Harold C. Urey: The Nobel Prize in Chemistry 1934". Nobel Lectures, Chemistry 1922–1941. Elsevier Publishing Company. 1965. Retrieved 2007-03-26. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  82. ^ "James Chadwick: The Nobel Prize in Physics 1935". Nobel Lectures, Physics 1922–1941. Elsevier Publishing Company. 1965. Retrieved 2007-02-28. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  83. ^ Jensen, William B. (2003). "Electronegativity from Avogadro to Pauling: II. Late Nineteenth- and Early Twentieth-Century Developments". Journal of Chemical Education. 80 (3): 279. Bibcode:2003JChEd..80..279J. doi:10.1021/ed080p279. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  84. ^ "Wallace Hume Carothers". Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation. 2005. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  85. ^ "Eugene Houdry". Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation. 2005. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  86. ^ "Pyotr Kapitsa: The Nobel Prize in Physics 1978". Les Prix Nobel, The Nobel Prizes 1991. Nobel Foundation. 1979. Retrieved 2007-03-26. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  87. ^ "Emilio Segrè: The Nobel Prize in Physics 1959". Nobel Lectures, Physics 1942–1962. Elsevier Publishing Company. 1965. Retrieved 2007-02-28. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  88. ^ Glenn Theodore Seaborg". Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences. Chemical Heritage Foundation. 2005. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  89. ^ Radioactivity. Elsevier. 2007. ص. 557. ISBN:978-0-444-52715-8.
  90. ^ "Nobel Prize in Physics". Physics Today. ج. 5 ع. 12: 22–22. 1952-12. DOI:10.1063/1.3067428. ISSN:0031-9228. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  91. ^ "Nobel Prize for Chemistry: Prof. Linus Pauling, For.Mem.R.S." Nature. ج. 174 ع. 4437: 907–908. 1954-11. DOI:10.1038/174907b0. ISSN:0028-0836. مؤرشف من الأصل في 6 أبريل 2020. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  92. ^ Hannaford، Peter (1 نوفمبر 1999). "Sir Alan Walsh. 19 December 1916-3 August 1998". Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society (1955-2000). ج. 46 ع. -1: 534–564. DOI:10.1098/rsbm.1999.0131. ISSN:0080-4606.
  93. ^ ا ب Cornforth, Lord Todd, John; Cornforth, J.; T., A. R.; C., J. W. (November 1981). "Robert Burns Woodward. 10 April 1917-8 July 1979". Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society. 27 (6): 628–695. doi:10.1098/rsbm.1981.0025. JSTOR 198111. note: authorization required for web access. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  94. ^ "NOBEL PRIZE FOR MEDICINE". The Lancet. ج. 280 ع. 7261: 868. 1962-10. DOI:10.1016/s0140-6736(62)90639-6. ISSN:0140-6736. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  95. ^ Skou, Jens (1957). "The influence of some cations on an adenosine triphosphatase from peripheral nerves". Biochim Biophys Acta. 23 (2): 394–401. doi:10.1016/0006-3002(57)90343-8. PMID 13412736. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |بواسطة= (مساعدة)
  96. ^ "NOBEL PRIZE FOR CHEMISTRY". The Lancet. ج. 280 ع. 7263: 975. 1962-11. DOI:10.1016/s0140-6736(62)90735-3. ISSN:0140-6736. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  97. ^ BARTLETT، NEIL (8 سبتمبر 2003). "THE NOBLE GASES". Chemical & Engineering News. ج. 81 ع. 36: 32–34. DOI:10.1021/cen-v081n036.p032. ISSN:0009-2347. مؤرشف من الأصل في 2020-06-13.
  98. ^ Olah، George A.؛ Kuhn، Stephen J.؛ Tolgyesi، William S.؛ Baker، Edward B. (1962-07). "Stable Carbonium Ions. II.1aOxocarbonium1b(Acylium) Tetrafluoroborates, Hexafluorophosphates, Hexafluoroantimonates and Hexafluoroarsenates. Structure and Chemical Reactivity of Acyl Fluoride: Lewis Acid Fluoride Complexes1c". Journal of the American Chemical Society. ج. 84 ع. 14: 2733–2740. DOI:10.1021/ja00873a019. ISSN:0002-7863. مؤرشف من الأصل في 2 يونيو 2018. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  99. ^ The Nobel Prize Winning Discoveries in Infectious Diseases. Elsevier. 2005. ص. 5–9. ISBN:978-0-12-369353-2.
  100. ^ Nozaki، H.؛ Moriuti، S.؛ Takaya، H.؛ Noyori، R. (1966-01). "Asymmetric induction in carbenoid reaction by means of a dissymmetric copper chelate". Tetrahedron Letters. ج. 7 ع. 43: 5239–5244. DOI:10.1016/s0040-4039(01)89263-7. ISSN:0040-4039. مؤرشف من الأصل في 2 يوليو 2018. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  101. ^ Nozaki، H.؛ Takaya، H.؛ Moriuti، S.؛ Noyori، R. (1968-01). "Homogeneous catalysis in the decomposition of diazo compounds by copper chelates". Tetrahedron. ج. 24 ع. 9: 3655–3669. DOI:10.1016/s0040-4020(01)91998-2. ISSN:0040-4020. مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2018. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  102. ^ Binkley، J. S.؛ Whiteside، R.؛ Hariharan، P. C.؛ Seeger، R.؛ Hehre، W. J.؛ Lathan، W. A.؛ Newton، M. D.؛ Ditchfield، R.؛ Pople، J. A. (1 يونيو 1978). "GAUSSIAN 76: an ab initio molecular orbital program". {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  103. ^ Jean-Louis Hérisson، Par؛ Chauvin، Yves (9 فبراير 1971). "[No title found]". Die Makromolekulare Chemie. ج. 141 ع. 1: 161–176. DOI:10.1002/macp.1971.021410112. مؤرشف من الأصل في 2020-12-19.
  104. ^ "Ertl wins Nobel Chemistry prize". Physics Today. 2007. DOI:10.1063/pt.5.021562. ISSN:1945-0699.
  105. ^ Burstein، Elias (2003-05). "A major milestone in nanoscale material science: the 2002 Benjamin Franklin Medal in Physics presented to Sumio Iijima". Journal of the Franklin Institute. ج. 340 ع. 3–4: 221–242. DOI:10.1016/s0016-0032(03)00041-3. ISSN:0016-0032. مؤرشف من الأصل في 19 ديسمبر 2020. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  106. ^ Levi، Barbara G. (2001-12). "Cornell, Ketterle, and Wieman Share Nobel Prize for Bose–Einstein Condensates". Physics Today. ج. 54 ع. 12: 14–16. DOI:10.1063/1.1445529. ISSN:0031-9228. مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2020. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)