{"id":3109,"date":"2019-12-20T13:45:29","date_gmt":"2019-12-20T13:45:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/?p=3109"},"modified":"2020-09-16T10:38:03","modified_gmt":"2020-09-16T10:38:03","slug":"mendeleyev-y-la-tabla-periodica-de-los-elementos-el-hombre-su-tiempo-y-su-obra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/mendeleyev-y-la-tabla-periodica-de-los-elementos-el-hombre-su-tiempo-y-su-obra\/","title":{"rendered":"Mendele\u0301yev y la Tabla Perio\u0301dica de los Elementos: el hombre, su tiempo y su obra"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"1019\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/img21-1-1-1019x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-3114\" srcset=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/img21-1-1-1019x1024.jpg 1019w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/img21-1-1-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/img21-1-1-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/img21-1-1-768x772.jpg 768w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/img21-1-1-1528x1536.jpg 1528w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/img21-1-1-375x377.jpg 375w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/img21-1-1-750x754.jpg 750w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/img21-1-1-1140x1146.jpg 1140w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/img21-1-1-50x50.jpg 50w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/img21-1-1.jpg 1592w\" sizes=\"(max-width: 1019px) 100vw, 1019px\" \/><\/figure>\n\n\n<p><strong>FECHA:&nbsp;<\/strong>20\/12\/2019<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">AUTORA <\/span><b>MAR\u00cdA DEL MAR AFONSO RODR\u00cdGUEZ<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><i><span style=\"font-weight: 400\">Profesora de Qu\u00edmica Org\u00e1nica<\/span><\/i><i><span style=\"font-weight: 400\"><br><\/span><\/i><i><span style=\"font-weight: 400\">Decana de la Facultad de Ciencias<\/span><\/i><i><span style=\"font-weight: 400\"><br><\/span><\/i><i><span style=\"font-weight: 400\">Universidad de La Laguna <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\"><br><\/span><span style=\"font-weight: 400\"><br><\/span><span style=\"font-weight: 400\"><br><\/span><span style=\"font-weight: 400\">Hoy reconocemos con facilidad la imagen de ese rect\u00e1ngulo asim\u00e9trico, lleno de colores y s\u00edmbolos, elevada en los extremos, con una meseta y una valle que conocemos como la Tabla Peri\u00f3dica de los Elementos Qu\u00edmicos. Se trata de un icono universal de la ciencia, la tecnolog\u00eda y de su lenguaje.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-weight: 400\">Si comparamos la representaci\u00f3n actual de la Tabla Peri\u00f3dica con la presentada en 1869 por su autor, el qu\u00edmico ruso Dmitri Mendel\u00e9yev, nos encontramos con que, si bien tiene diferencias de aspecto, conceptualmente son id\u00e9nticas: en ambos casos se identifican filas y columnas de elementos qu\u00edmicos dispuestos en orden creciente de n\u00famero at\u00f3mico que muestran, con una elegancia pocas veces igualada, sus relaciones peri\u00f3dicas.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-weight: 400\">Entre el 3 y el 5 de septiembre de 1860 tuvo lugar en la ciudad barroca de Karlsruhe (Alemania) la primera conferencia internacional de qu\u00edmica del mundo, preludio de lo que hoy es la Uni\u00f3n Internacional de Qu\u00edmica Pura y Aplicada fundada en 1919. Ciento cuarenta qu\u00edmicos (y muy pocas mujeres) de doce pa\u00edses \u2014entre los cuales se encontraba el doctor en Farmacia y catedr\u00e1tico de Qu\u00edmica espa\u00f1ol Ram\u00f3n Torres Mu\u00f1oz de Luna\u2014 se reunieron para consensuar y definir qu\u00e9 era un \u00e1tomo, qu\u00e9 una mol\u00e9cula y proponer un sistema unificado para nombrar y clasificar los compuestos qu\u00edmicos. Los impulsores de este congreso, los alemanes August Kekul\u00e9, Karl Weltzien y el franc\u00e9s Adolphe W\u00fcrtz eran hijos de su tiempo. Cient\u00edficos que, en virtud de su prestigio por los logros te\u00f3ricos y sus contribuciones a la ciencia, ocuparon prestigiosas c\u00e1tedras universitarias patrocinadas por el estado. Tras las revoluciones liberales de 1848, muchos pa\u00edses de Europa, liberados por fin del yugo absolutista y con una pujante burgues\u00eda, gozaban de gobiernos que financiaban y alentaba la revoluci\u00f3n tecnol\u00f3gica, la expansi\u00f3n de la industria, del comercio y de la econom\u00eda urbana.<\/span><span style=\"font-weight: 400\"><br><\/span><span style=\"font-weight: 400\"><br><\/span><span style=\"font-weight: 400\">El encuentro en Karlsruhe, fue un buen ejemplo de estos nuevos aires. Atomistas y equivalentistas discut\u00edan entre s\u00ed, mientras cincuenta y nueve elementos qu\u00edmicos esperaban sobre la mesa para ser clasificados. Acudieron tambi\u00e9n a la cita el italiano Stanislao Cannizzaro y Dmitri Mendel\u00e9yev. Dmitri Mendel\u00e9yev fue una persona que tuvo que sobreponerse a las duras condiciones sociales y pol\u00edticas que le toc\u00f3 vivir y capaz, a pesar de todo ello, de convertirse en un cient\u00edfico de relevancia mundial; importancia que sigue teniendo m\u00e1s de un siglo despu\u00e9s. Nacido en Siberia en 1834, el menor de diecisiete hermanos, el que llegar\u00eda ser un insigne qu\u00edmico, vivi\u00f3 sus a\u00f1os de formaci\u00f3n durante el reinado del zar Nicol\u00e1s I, un esforzado aut\u00f3crata que persigui\u00f3 con dureza cualquier atisbo liberal y que bloque\u00f3 cuanto pudo todos los adelantos de la Revoluci\u00f3n Industrial occidental.<\/span><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/Imagen-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-3117\" width=\"646\" height=\"681\" srcset=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/Imagen-2.png 599w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/Imagen-2-284x300.png 284w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/Imagen-2-375x396.png 375w\" sizes=\"(max-width: 646px) 100vw, 646px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-weight: 400\">Pese a todo, Mendel\u00e9yev se convirti\u00f3 en una personalidad del renacimiento ruso; de ideas liberales, fue uno de los grandes promotores del desarrollo cient\u00edfico en la agricultura, la ganader\u00eda, la industria o la educaci\u00f3n. Por su parte, Cannizzaro acababa de publicar el art\u00edculo Sunto di un corso di Filosofia chimica (1858). Bas\u00e1ndose en la hip\u00f3tesis de Amedeo Avogadro formulada cincuenta a\u00f1os atr\u00e1s, propuso la distinci\u00f3n entre los conceptos de peso molecular y peso at\u00f3mico, y por tanto entre \u00e1tomo y mol\u00e9cula. Los postulados del italiano causaron una honda impresi\u00f3n entre los presentes en Karlsruhe y desde luego en Mendel\u00e9yev. Tras el congreso, surgieron distintas propuestas sobre la organizaci\u00f3n de los elementos basadas en sus pesos at\u00f3micos crecientes. De entre estas, la de Mendel\u00e9yev se acab\u00f3 imponiendo, no por ser la primera, pero s\u00ed por ser la m\u00e1s ingeniosa y \u00fatil. Dise\u00f1\u00f3 una \u00abestanter\u00eda\u00bb donde se agrupaban los elementos que tuvieran propiedades f\u00edsicas y qu\u00edmicas semejantes en orden creciente de su peso at\u00f3mico, pero adem\u00e1s dej\u00f3 huecos, anticip\u00e1ndose as\u00ed al descubrimiento de nuevos elementos todav\u00eda desconocidos como el galio, el germanio o el escandio; a los que fue capaz de atribuirles con acierto propiedades f\u00edsicas y qu\u00edmicas concretas. Aunque no todas, muchas de sus predicciones se fueron confirmando en los a\u00f1os siguientes y aquella \u00abestanter\u00eda\u00bb, nuestra Tabla Peri\u00f3dica de los Elementos Qu\u00edmicos, fue determinante para los avances experimentados por la Qu\u00edmica y sus aplicaciones industriales en el siglo XX.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-weight: 400\">Mendel\u00e9yev no pudo, sin embargo, predecir la existencia de los gases nobles. Estos se descubrieron a finales del XIX y no se hab\u00eda reservado espacio para ellos en su tabla. Gracias a los trabajos de William Ramsay y lord Rayleigh, Mendel\u00e9yev acept\u00f3 incluir estos gases nobles como un \u201cgrupo cero\u201d en su clasificaci\u00f3n de los elementos. Posteriormente, el descubrimiento de los rayos X, el aislamiento de los primeros elementos radiactivos, del electr\u00f3n, la publicaci\u00f3n de los primeros modelos nucleares y el descubrimiento de los isotopos, hizo que la propuesta clasificatoria del qu\u00edmico ruso pareciera que se tambaleara. Pero en 1913, el investigador Henry Moseley constat\u00f3 que exist\u00eda una relaci\u00f3n entre el n\u00famero at\u00f3mico de un elemento (el n\u00famero de protones en el n\u00facleo y de electrones de la corteza de cada \u00e1tomo) y la frecuencia de los rayos X que emite al ser bombardeado con rayos cat\u00f3dicos. Hab\u00eda demostrado el concepto de n\u00famero at\u00f3mico y se pod\u00eda as\u00ed establecer la ley peri\u00f3dica de los elementos en funci\u00f3n de los n\u00fameros at\u00f3micos y sus configuraciones electr\u00f3nicas. Este descubrimiento resolvi\u00f3 las discordancias observadas en la tabla de Mendel\u00e9yev y la consagr\u00f3 definitivamente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-weight: 400\">Ciento cincuenta a\u00f1os despu\u00e9s la presentaci\u00f3n de la Tabla Peri\u00f3dica de los Elementos, parece estar completa. El elemento 113 (Nh, nihonio); el 115 (Mc, moscovio); el 117 (Ts, tenesio); y el 118 (Og, oganes\u00f3n) han completado la s\u00e9ptima fila. Ning\u00fan elemento ocupa la octava fila, pero no hay raz\u00f3n para suponer que no puedan sumarse nuevos elementos. De hecho, las predicciones te\u00f3ricas indican que la s\u00edntesis de los elementos 119 y 120 ser\u00e1 una realidad en los pr\u00f3ximos a\u00f1os. Pero ambos ya tienen su sitio reservado, en funci\u00f3n precisamente de sus propiedades qu\u00edmicas y at\u00f3micas. En realidad, no se conocen al detalle las propiedades de todos los elementos pesados dispuestos en la tabla, pero existen c\u00e1lculos te\u00f3ricos que apoyan con firmeza su ubicaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-weight: 400\">A punto de finalizar 2019, declarado por las Naciones Unidas como A\u00f1o Internacional de la Tabla Peri\u00f3dica de los Elementos Qu\u00edmicos, la extraordinaria aportaci\u00f3n de Mendel\u00e9yev, podemos concluir que la versi\u00f3n actual, en su formato corto de 18 columnas o en el largo de 32 \u2014todav\u00eda quedan flecos por determinar\u2014, sigue viva y en evoluci\u00f3n.<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FECHA:&nbsp;20\/12\/2019 AUTORA MAR\u00cdA DEL MAR AFONSO RODR\u00cdGUEZ Profesora de Qu\u00edmica Org\u00e1nicaDecana de la Facultad de CienciasUniversidad de La Laguna Hoy reconocemos con facilidad la imagen de ese rect\u00e1ngulo asim\u00e9trico, lleno de colores y s\u00edmbolos, elevada en los extremos, con una meseta y una valle que conocemos como la Tabla Peri\u00f3dica de los Elementos Qu\u00edmicos. 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