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Boris Derjaguin

Boris Vladimirovich Derjaguin (o Deryagin ; ruso : Бори́с Влади́мирович Деря́гин ) (9 de agosto de 1902 en Moscú - 16 de mayo de 1994) fue un químico soviético y ruso . Como miembro de la Academia de Ciencias de Rusia , sentó las bases de la ciencia moderna de los coloides y las superficies . A su nombre se asocia una época en el desarrollo de la química física de coloides y superficies.

Derjaguin se hizo famoso en los círculos científicos por su trabajo sobre la estabilidad de coloides y películas delgadas de líquidos, lo que ahora se conoce como teoría DLVO , por las iniciales de sus autores: Derjaguin, Landau, Verwey y Overbeek. Está incluido universalmente en los libros de texto sobre química de coloides y todavía se aplica ampliamente en los estudios modernos de las fuerzas entre partículas en los coloides. En particular, la aproximación de Derjaguin se utiliza ampliamente para aproximar la interacción entre superficies curvas a partir del conocimiento de la interacción para superficies planas.

Derjaguin también participó brevemente en la investigación del poliagua durante los años 1960 y principios de los 1970. Este campo afirmaba que si el agua se calentaba y luego se enfriaba en capilares de cuarzo , adquiría nuevas propiedades sorprendentes. Finalmente, los científicos que participaron en la poliagua admitieron que no existía, alegando que fueron engañados por experimentos mal diseñados (Derjaguin rechazó la poliagua en 1973 [1] ).

También es conocido por haber rechazado vehementemente [2] algunas de las entonces nuevas ideas de adhesión presentadas por el bloque occidental [3] en los años 1970. Su modelo llegó a ser conocido como el modelo DMT (en honor a Derjaguin, Muller y Toporov), [3] mientras que el modelo presentado por los científicos del bloque occidental llegó a ser conocido como el modelo JKR (en honor a Johnson, Kendall y Roberts) [4] para contacto elástico adhesivo . Este rechazo resultó ser fundamental en el desarrollo de los parámetros Tabor [5] [6] y posteriores Maugis [2] [7] que cuantifican qué modelo de contacto (de los modelos JKR y DMT) representa mejor el contacto adhesivo para materiales específicos.

Trabajos seleccionados

Desde 1980 en adelante

Reimpresiones

Ver también

Referencias

  1. ^ Derjaguin, BV; Churaev, NV (1973). "Naturaleza del "agua anómala"". Naturaleza . 244 (5416): 430–431. Bibcode :1973Natur.244..430D. doi :10.1038/244430a0. S2CID  4293924.
  2. ^ ab D. Maugis, Contacto, adhesión y ruptura de sólidos elásticos , Springer-Verlag, Solid-State Sciences, Berlín 2000, ISBN 3-540-66113-1 
  3. ^ ab BV Derjaguin, VM Muller e YP Toporov, "Efecto de las deformaciones de contacto sobre la adhesión de partículas", J. Colloid Interface Sci. 53 (1975), págs. 314-325
  4. ^ KL Johnson, K. Kendall y AD Roberts, "La energía superficial y el contacto de sólidos elásticos", Proc. R. Soc. Londres. A 324 (1971), págs. 301-313
  5. ^ D. Tabor, "La dureza de los sólidos", Rev. Phys. Tecnología. 1 (1970), págs. 145-179
  6. ^ D. Tabor, "Fuerzas superficiales e interacciones superficiales", J. Colloid Interface Sci. 58 (1977), págs.2-13
  7. ^ D. Maugis, "Adhesión de esferas: la transición JKR-DMT utilizando un modelo Dugdale", J. Colloid Interface Sci. 150 (1992), págs.243-269