Thomas Kilgore Sherwood | |
---|---|
Thomas Kilgore Sherwood | |
Fødselsdato | 25. juli 1903 |
Fødselssted | Columbus |
Dødsdato | 14. januar 1976 (72 år) |
Land | |
Videnskabelig sfære | kemi |
Arbejdsplads | |
Alma Mater | |
videnskabelig rådgiver | William Henry McAdams [d] [1] |
Thomas Kilgore Sherwood ( født 25. juli 1903 , Columbus, Ohio – 14. januar 1976 ) var en amerikansk kemiingeniør og stiftende medlem af National Academy of Engineering.
Han er en af de fremragende forskningsingeniører. Han arbejdede med problemerne med varme- og masseoverførselsprocesser i molekylære og turbulente strømme. Opnåede betydelige resultater i undersøgelsen af grænsefladeprocesser for absorption og ekstraktion, sublimationstørring af partikler, afsaltning af saltvand.
Forfatter til mange pædagogiske bøger om absorption og udvinding. Medlem af flere store amerikanske samfund. Medlem af US National Academy of Sciences (1962-1965).
Thomas Kilgore Sherwood blev født 25. juli 1903 i Columbus , Ohio til Milton Worthington Sherwood og Sadie Tuckaberry Sherwood. Thomas tilbragte det meste af sin barndom i Montreal. Han modtog sin bachelorgrad fra McGill University og flyttede til Cambridge i 1923 for at færdiggøre sin kandidatafhandling i ingeniørkemi ved Massachusetts Institute of Technology . Under sin kandidatgrad arbejdede Thomas som assistent for William Henry McAdams, hvor han studerede processerne for destillation og varmeoverførsel. Et år senere påbegyndte Thomas sin doktorgradsforskning under vejledning af William C. Lewis, hvis resultater var af stor betydning i hans efterfølgende videnskabelige karriere [2] .
Tørring af faste stoffer vedrører mange fænomener relateret til kemiske transportreaktioner i dampe og væsker inden for og mellem faser. For Sherwood var dette det første skridt i studiet af masseoverførselsfænomener, som han ville udforske gennem hele sit liv. I de næste to år arbejdede Thomas på Worcester Polytechnic Institute som adjunkt, derefter i et år ved Massachusetts Institute of Technology , hvor han forsvarede sin doktorafhandling i 1931. I 1941 blev han professor, og i 1966 blev han den første professor ved Institut for Kemiteknik opkaldt efter. Lammoth DuPont. Da det var tid for ham at gå på pension, forlod han Massachusetts Institute of Technology og blev fra 1970 godkendt som gæsteprofessor i ingeniørkemi ved University of California, Berkeley .
Efter sin kones død blev Betty interesseret i bjergbestigning, især de berømte canadiske Rockies . Dette bevises af adskillige erindringer fra hans venner.
Selvom Sherwoods tidlige arbejde viste hans tendens til at skifte fra direkte forskning til industriel procespraksis (f.eks. arbejde med varmeoverførsel, gummivulkanisering , våd-bulb hydrometri , ammoniakkøleoptimering, kolonnedestillation ), var hans hovedfokus studier op til den anden verden Krig var masseoverførsel, processer til tørring af faste partikler, absorption , ekstraktion , destillation ved hjælp af boblehætte og pakkede kolonner. Men Thomas' største bidrag til kemiteknik var to af hans bøger, som havde en varig indvirkning på kemiteknik som helhed. Den første "Absorption and Extraction" (1937) [3] er den mest betydningsfulde af dem. Den anden, "Applied Mathematics in Chemical Engineering" (1939) [4] , blev skrevet sammen med S. I. Reed. Sherwood selv hævdede aldrig at blive kaldt matematiker, men eventuelle matematiske fejl i bogen kompenseres fuldt ud af en lang række eksempler på praktisk brug af fænomener. Denne bog er blevet inkluderet i mange læseplaner for kemiteknik rundt om i verden. En suppleret og revideret udgave (under redaktion af G. S. Mikli) udkom i 1957.
I 1940 blev det klart, at USA kunne være involveret i krigen. På initiativ af Vanivar Bush blev National Defense Research Committee oprettet . Sherwood blev bekræftet som teknisk assistent. Hans job var at uddanne kemiske teknologer, der var egnede til militær forskning i tilfælde af krig. Senere blev han leder af udvalgets afdeling for kemiske problemer og konsulent for Baruch-udvalget, som beskæftigede sig med undersøgelsen af forbedring af kunstgummi. Under hans ledelse, problemer såsom udvikling af nye hydrauliske væsker til brug ved meget høje og meget lave temperaturer, en ikke-forurenende belægning til bunden af skibe, skabelsen af en inert atmosfære i hulrummene i flybrændstoftanke, udviklingen af store røggeneratorer og produktion af brintoverilte blev løst.
I 1944 blev Sherwood medlem af et af to succesrige udvalg til at evaluere status for jetfremdrift i USA, den såkaldte Whitman-komité. Samme efterår samlede han som ekspertkonsulent for krigsafdelingen en lille gruppe videnskabsmænd, der arbejdede i Europa bagud, for at rekognoscere den tyske tekniske udvikling, især på atom- og missilområdet.
Da Anden Verdenskrig sluttede, vendte Sherwood tilbage til MIT for at undervise og forske. Året efter blev han udnævnt til dekan for kemisk teknologi. I denne status havde Thomas den vanskelige opgave at lede instituttet i efterkrigstidens bosættelsesperiode. Han stoppede dog ikke sin forskning, som var rettet særligt tæt på området masse-varme-moment-overførsel i turbulente strømningssystemer. Han blev vist, at dette problem i stigende grad er uden for området for hans speciale. På det tidspunkt var det meste af Thomas' tid optaget af forelæsninger, udvikling af læseplaner og uddannelsesforskning [5] .
Hans præference fortsatte med at være videnskabeligt arbejde inden for kemiteknik, hvorfor han efter seks år som dekan vendte tilbage til forsknings- og teknologiaktiviteter. Dette understreges af et citat offentliggjort år senere i Proceedings of the Symposium on Mass Transfer and Diffusion:
“ Vi har nogle bekymringer vedrørende komplekse fysiske fænomener, og vi er endnu ikke nået til det punkt, hvor vi kan overlade alt til computeren at gøre. På en måde håber jeg, at det aldrig vil ske, for det er meget mere interessant for kemiteknik, når meget er ukendt .”
Trods medforfatterskabet til en bog om matematik, havde han stadig en større passion for at arbejde med fysiske og kemiske fænomener end med teori. Studiet af grænsefladefænomener i ekstraktion i "væske-væske"-systemet førte til overraskende resultater. For eksempel kan graden af vandig ekstraktion af eddikesyre fra dens opløsning kontrolleres ved at tilsætte en base til den vandige fase [6] . Eksisterende teorier forudsagde derefter en maksimal dobbelt stigning i ekstraktionsgraden. I stedet blev graden tidoblet med stigende basekoncentration, og der opstod stærk grænsefladeturbulens, som endda dannede dråber under fasegrænsen. Færdiggørelsen af undersøgelsen af dette fænomen, der er vigtigt for dimensionering af det udstyr, der bruges til industriel udvinding, blev overladt til andre. Sherwood derimod rykkede længere og fortsatte med at blande videnskabelig forskning med så praktiske problemer som et køletårn (køletårn), vakuumdehydrering ved hjælp af flydende absorbenter, separation af kulbrinter med en suspension af absorbent, samt afsaltning af væsker vha. frysning eller brug af omvendt osmose [7] [8] .
På baggrund af dette udkom to bøger af Thomas. I 1952 udkom anden udgave af "Absorption and Extraction" (under redaktion af R. L. Pigford) [9] , derefter "Properties of Gases and Liquids", i samarbejde med R. S. Reed [10] ; Instrueret design, The Role of Diffusion in Catalysis, skrevet sammen med N. Satterfield [11] og en meget udvidet og komplet udgave af hans første bog, Mass Transfer, skrevet sammen med R. L. Pigford og C. R. Wilcom [12] . Sherwoods talent inden for organisation, i at identificere de væsentligste unøjagtigheder i flowsheets, processer eller designs og i at udføre eksperimenter, der er afgørende for at opnå den nødvendige viden om et fænomen, er blevet gjort gældende i mange organisatoriske områder. Han var teknisk rådgiver for US Department of the Interior Marine Water Administration fra 1952 til 1961. I 1960 var han formand for en undersøgelseskomité ved Woods Hole for at studere omdannelsen af saltvand. Thomas var medlem af Industrial Research Engineering Division i National Research Center (1962-1965). Han var en af grundlæggerne af National Academy of Engineering (1964). På MIT var han formand for Human Resources Committee (1964). I 1967, da Det Nationale Forskningscenter begyndte at arbejde med problemet med afsaltning, var han formand for organisationsudvalget for en forskningskonference om afsaltning. Samme år blev han valgt til formand for MIT-bibliotekets langsigtede planlægningsudvalg, samt en administrator for MIT Pension Administration. Mellem 1967 og 1969 var han formand og derefter i to år medlem af NIA Air Quality Control Committee. Efter dette Thomas i 1974 var han medlem af Energy Task Force ved NIA.
Til ære for Sherwood blev nummeret (SH) navngivet - et lighedskriterium for masseoverførsel Sherwood-nummer , svarende til forholdet mellem konvektiv transport og diffusion. Det udtrykkes således:
,
hvor:
D er diffusionskoefficienten ,
K er masseoverførselskoefficienten ,
L er den karakteristiske længde .
Tematiske steder | ||||
---|---|---|---|---|
Ordbøger og encyklopædier | ||||
|