חומרים פעילי שטח. זיכרונות של P.A Rebinder חיפוש מילים משוער

כדי לצמצם את תוצאות החיפוש, תוכל לצמצם את השאילתה על ידי ציון השדות לחיפוש. רשימת השדות מוצגת למעלה. לדוגמה:

אתה יכול לחפש במספר שדות בו-זמנית:

פעולות לוגיות

אופרטור ברירת המחדל הוא ו.
מַפעִיל ופירושו שהמסמך חייב להתאים לכל הרכיבים בקבוצה:

מחקר ופיתוח

מַפעִיל אוֹפירושו שהמסמך חייב להתאים לאחד מהערכים בקבוצה:

לימוד אוֹהתפתחות

מַפעִיל לֹאלא כולל מסמכים המכילים רכיב זה:

לימוד לֹאהתפתחות

סוג חיפוש

בעת כתיבת שאילתה, ניתן לציין את האופן בו יבוצע חיפוש הביטוי. ארבע שיטות נתמכות: חיפוש על סמך מורפולוגיה, ללא מורפולוגיה, חיפוש קידומת, חיפוש ביטוי.
כברירת מחדל, החיפוש מבוסס על מורפולוגיה.
כדי לחפש ללא מורפולוגיה, מספיק לשים את הסימן "דולר" לפני המילים בביטוי:

$ לימוד $ התפתחות

כדי לחפש קידומת, עליך לשים כוכבית אחרי השאילתה:

לימוד *

כדי לחפש ביטוי, עליך לכלול את השאילתה במירכאות כפולות:

" מחקר ופיתוח "

חפש לפי מילים נרדפות

כדי לכלול מילים נרדפות של מילה בתוצאות החיפוש, שים סימן גיבוב " # " לפני מילה או לפני ביטוי בסוגריים.
ביישום על מילה אחת, יימצאו לה עד שלוש מילים נרדפות.
כאשר מוחל על ביטוי בסוגריים, מילה נרדפת תתווסף לכל מילה אם נמצאה כזו.
לא תואם לחיפושים ללא מורפולוגיה, קידומת או ביטוי.

# לימוד

הַקבָּצָה

סוגריים משמשים לקבוצה של ביטויי חיפוש. זה מאפשר לך לשלוט בהיגיון הבוליאני של הבקשה.
לדוגמה, עליך להגיש בקשה: מצא מסמכים שהמחבר שלהם הוא איבנוב או פטרוב, והכותרת מכילה את המילים מחקר או פיתוח:

חיפוש מילים משוער

לחיפוש משוער, עליך לשים טילדה " ~ " בסוף מילה בביטוי. לדוגמה:

בְּרוֹם ~

החיפוש ימצא מילים כמו "ברום", "רום", "נשף" וכו'.
ניתן לציין באופן אופציונלי את המספר המרבי של עריכות אפשריות: 0, 1 או 2. לדוגמה:

בְּרוֹם ~1

ברירת המחדל היא 2 עריכות.

קריטריון קרבה

כדי לחפש לפי קרבה, אתה צריך לשים טילדה " ~ " בסוף ביטוי. לדוגמה, כדי למצוא מסמכים עם המילים מחקר ופיתוח בתוך 2 מילים, השתמש בשאילתה הבאה:

" מחקר ופיתוח "~2

רלוונטיות לביטוי

כדי לשנות את הרלוונטיות של ביטויים בודדים בחיפוש, השתמש בסימן " ^ "בסוף ביטוי, ולאחר מכן ציין את רמת הרלוונטיות של ביטוי זה ביחס לאחרים.
ככל שהרמה גבוהה יותר, כך הביטוי הנתון רלוונטי יותר.
לדוגמה, בביטוי זה, המילה "מחקר" רלוונטית פי ארבעה מהמילה "פיתוח":

לימוד ^4 התפתחות

כברירת מחדל, הרמה היא 1. ערכים חוקיים הם מספר אמיתי חיובי.

חפש במרווח זמן

כדי לציין את המרווח שבו הערך של שדה כלשהו צריך להיות, עליך לציין את ערכי הגבול בסוגריים, מופרדים על ידי האופרטור ל.
יבוצע מיון לקסיקוגרפי.

שאילתה כזו תחזיר תוצאות עם המחבר החל מאיבנוב וכלה בפטרוב, אך איבנוב ופטרוב לא ייכללו בתוצאה.
כדי לכלול ערך במרווח, השתמש בסוגריים מרובעים. השתמש בסוגרים מסולסלים כדי לברוח מערך.

איך מערבבים דברים בלתי מתערבים כמו מים עם שמן? כדי לחבר את הבלתי ניתן לחיבור, אתה צריך מתווך. זה בכלל לא הכרחי עבורו לחדור עמוק לתוך המסה של שני החומרים, זה מספיק כדי להיות מופץ בשכבה אחידה, לפחות מונומולקולרית, על פני המגע שלהם. מתווכים כאלה, חומרים המסוגלים להצטבר על פני השטח של מגע בין שני גופים, נקראים פעילי שטח.

כביסה היא הדוגמה הברורה ביותר לשימוש בחומרי שטח. אבל הם נמצאים בשימוש נרחב עוד יותר בתעשייה. להכין חומר סיכה ממרכיבים לא דומים, להפיץ חומר מילוי קוטבי בפולימר לא קוטבי (ראה פולימרים), להפריד עפרה יקרת ערך מסלע פסולת - אף אחת מהבעיות הטכניות הללו לא הייתה יכולה להיפתר אם אנשים לא ידעו איך להשתמש בחומרי שטח.

הפשוט ביותר מבין החומרים הללו הוא סבון רגיל, כלומר מלחי נתרן ואשלגן של חומצות קרבוקסיליות גבוהות יותר, למשל, סטארית C17H35COOH או אולאית C17H33COOH; הם מתקבלים על ידי הידרוליזה (סינון) של שומנים טבעיים תחת פעולת תמיסות מימיות של אלקליות. זה זמן רב למדו להשיג חומרי ניקוי (הם גם פעילי שטח) על ידי פעולת חומצה גופרתית על שמנים טבעיים. הכימאי הצרפתי א. פרמי היה הראשון שהכין תכשירים כאלה בשנת 1831 משמני זית ושקדים. בסוף המאה ה- XIX. הכימאי הרוסי ג'. ולבסוף, באמצע המאה העשרים. חומרים אורגניים עם הנוסחה הכללית נוספו לרשימת פעילי השטח הבסיסיים:

C n H 2n+1 -CH 4 -O (-CH 2 CH 2 O-) x -CH 2 CH 2 OH

כל חומרי השטח המשמשים כיום מאופיינים במבנה אמפיפילי של מולקולות: כל מולקולה מכילה קבוצות אטומיות השונות מאוד באופי האינטראקציה עם הסביבה. לפיכך, לרדיקלים פחמימנים אחד או יותר במולקולה יש זיקה כימית לפחמימנים ושמנים, כלומר, הם אולאופיליים. לחלק השני של המולקולה יש זיקה למים, כלומר מאופיין בהידרופיליות. הקבוצות האולאופיליות המקיימות אינטראקציה חלשה עם מים קובעות את נטיית המולקולה לעבור ממדיום מימי (קוטבי) לפחמימני (לא קוטבי). קבוצות הידרופיליות של אטומים, להיפך, מחזיקות את המולקולה בסביבה קוטבית. לכן חומרים כאלה יכולים לשחק, למשל, את התפקיד של מתווכים בין מים לשמן.

לפי סוג הקבוצות ההידרופיליות, פעילי שטח מחולקים ליונים, או יוניים, ולא-יוניים, או לא-יוניים. פעילי שטח יוניים מתפרקים במים ליונים, שלחלקם יש פעילות פני השטח, אחרים אינם פעילים. אם אניונים פעילים, פעילי השטח נקראים אניונים; אם קטיונים פעילים, חומרים אלו נקראים קטיוניים. חומרים פעילי שטח אניונים הם חומצות אורגניות ומלחיהם; קטיוני - בסיסים ומלחיהם.

בהתאם למטרה ולהרכב הכימי, פעילי שטח מיוצרים בצורה של מוצרים מוצקים (חתיכות, פתיתים, גרגירים, אבקות), נוזלים וחומרים חצי נוזליים (משחות, ג'לים).

תחומי היישום החשובים ביותר של חומרים פעילי שטח: ייצור סבונים וחומרי ניקוי, חומרי עזר לטקסטיל המשמשים לטיפול בבדים, מוצרי צבע ולכה. פעילי שטח משמשים בתהליכים טכנולוגיים רבים בתעשיות הכימיות, הפטרוכימיות, הכימיות-פרמצבטיות והמזון.

התיאוריה הכללית של פעולתם של חומרים פעילי שטח פותחה על ידי הכימאי הפיזיקלי הסובייטי האקדמי P. A. Rebinder (ראה כימיה קולואידית).

לחומרים פעילים שטח יש מבנה מולקולרי קוטבי (אסימטרי), מסוגלים לספוח בממשק בין שני אמצעים ולהפחית את אנרגיית השטח החופשית של המערכת. תוספות די מינוריות של פעילי שטח יכולות לשנות את תכונות פני השטח של החלקיקים ולתת לחומר איכויות חדשות. פעולתם של חומרים פעילי שטח מבוססת על תופעת הספיחה, אשר מובילה בו-זמנית להשפעה מנוגדת אחת או שתיים: ירידה באינטראקציה בין חלקיקים וייצוב הממשק ביניהם עקב היווצרות שכבת פנים. רוב פעילי השטח מאופיינים במבנה ליניארי של מולקולות, שאורכן חורג באופן משמעותי מהממדים הרוחביים (איור 15). רדיקלים מולקולריים מורכבים מקבוצות הקשורות בתכונותיהן למולקולות ממס, ומקבוצות פונקציונליות בעלות תכונות השונות מהן באופן חד. אלו הן קבוצות הידרופיליות קוטביות, בעל קשרי ערכיות בולטים ובעלי השפעה מסוימת על הרטבה, סיכה ופעולות אחרות הקשורות למושג פעילות פני השטח . במקרה זה, מלאי האנרגיה החופשית יורד עם שחרור החום כתוצאה מהספיחה. קבוצות הידרופיליות בקצוות של שרשראות פחמימנים לא קוטביות יכולות להיות הידרוקסיל - OH, קרבוקסיל - COOH, אמינו - NH 2, סולפו - SO וקבוצות אחרות המקיימות אינטראקציה חזקה. קבוצות פונקציונליות הן רדיקלים פחמימנים הידרופוביים המאופיינים בקשרי ערכיות משניים. אינטראקציות הידרופוביות מתקיימות ללא תלות בכוחות בין-מולקולריים, בהיותן גורם נוסף התורם להתכנסות, "היצמדות" של קבוצות או מולקולות לא קוטביות. שכבת הספיחה המונומולקולרית של מולקולות פעילי שטח מכוונת על ידי הקצוות החופשיים של שרשראות פחמימנים מ

פני השטח של החלקיקים והופך אותו ללא הרטבה, הידרופובי.

היעילות של תוסף פעיל שטח מסוים תלויה בתכונות הפיזיקוכימיות של החומר. לחומר פעיל שטח שיש לו השפעה במערכת כימית אחת, ייתכן שלא תהיה השפעה או השפעה הפוכה במערכת אחרת. במקרה זה, ריכוז פעילי השטח חשוב מאוד, אשר קובע את מידת הרוויה של שכבת הספיחה. לפעמים תרכובות מולקולריות גבוהות מפגינות פעולה דומה לחומרי שטח, למרות שהן אינן משנות את מתח הפנים של מים, כגון אלכוהול פוליוויניל, נגזרות תאית, עמילן ואפילו ביופולימרים (תרכובות חלבון). ההשפעה של חומרים פעילי שטח יכולה להתבצע על ידי אלקטרוליטים וחומרים בלתי מסיסים במים. לכן, קשה מאוד להגדיר את המושג "חומר פעיל שטח". במובן הרחב, מושג זה מתייחס לכל חומר שבכמויות קטנות משנה באופן ניכר את תכונות פני השטח של מערכת הפיזור.

הסיווג של פעילי שטח הוא מגוון מאוד ובמקרים מסוימים סותר. נעשו מספר ניסיונות לסווג לפי קריטריונים שונים. לפי ריבינדר, כל פעילי השטח מחולקים לארבע קבוצות לפי מנגנון הפעולה:

- חומרי הרטבה, מסירי קצף וחומרי קצף, כלומר פעילים בממשק נוזל-גז. הם יכולים להפחית את מתח הפנים של מים מ-0.07 ל-0.03-0.05 J/m2;

- חומרי פיזור, פפטיזרים;

- מייצבים, חומרי ספיחה ומדללים (מפחיתי צמיגות);

- דטרגנטים בעלי כל התכונות של חומרים פעילי שטח.

בחו"ל נעשה שימוש נרחב בסיווג חומרים פעילי שטח על פי ייעודם הפונקציונליים: מדללים, חומרי הרטבה, חומרי פיזור, חומרי פיזור, חומרי קצף ומסירי קצף, מתחלבים ומייצבים של מערכות פיזור. כמו כן משתחררים קלסרים, חומרי פלסטיק וחומרי סיכה.

על פי המבנה הכימי, פעילי שטח מסווגים בהתאם לאופי של קבוצות הידרופיליות ורדיקלים הידרופוביים. הרדיקלים מחולקים לשתי קבוצות - יונית ולא יונית, הראשונה יכולה להיות אניונית וקטיונית.

חומרים פעילי שטח לא יוניים מכילים קבוצות קצה בלתי מייננות בעלות זיקה גבוהה למדיום הפיזור (מים), הכוללות בדרך כלל אטומי חמצן, חנקן וגופרית. חומרים פעילי שטח אניונים הם תרכובות שבהן שרשרת פחמימנית ארוכה של מולקולות עם זיקה נמוכה למדיום הפיזור היא חלק מהאניון הנוצר בתמיסה מימית. לדוגמה, COOH היא קבוצת קרבוקסיל, SO 3 H היא קבוצת סולפו, OSO 3 H היא קבוצת אתר, H 2 SO 4 וכו'. חומרים פעילי שטח אניוניים כוללים מלחים של חומצות קרבוקסיליות, אלקיל סולפטים, אלקיל סולפונטים וכו' חומרים קטיוניים יוצרים קטיונים המכילים רדיקל פחמימני ארוך בתמיסות מימיות. למשל, אמוניום מחליפים 1, 2, 3 ו-4 וכו'. דוגמאות לחומרים כאלה יכולים להיות מלחי אמינים, בסיסי אמוניום וכו'. לפעמים מבחינים בקבוצה שלישית של חומרים פעילי שטח הכוללים אלקטרוליטים אמפוטריים וחומרים אמפוליטים, אשר, בהתאם לאופי השלב המפוזר, הם יכולים להפגין תכונות חומציות ובסיסיות כאחד. אמפוליטים אינם מסיסים במים, אך פעילים במדיה לא מימית, כגון חומצה אולאית בפחמימנים.

חוקרים יפנים מציעים סיווג של פעילי שטח לפי תכונותיהם הפיזיקליות-כימיות: משקל מולקולרי, מבנה מולקולרי, פעילות כימית וכו'. קליפות דמויות ג'ל על חלקיקים מוצקים הנובעים עקב פעילי שטח כתוצאה מאורינטציות שונות של קבוצות קוטביות ולא קוטביות. השפעות שונות: נזילות; ייצוב; פְּזִירָה; מסיר קצף; פעולת כריכה, פלסטיק ושימון.

לחומר פעיל שטח יש השפעה חיובית רק בריכוז מסוים. ישנן דעות שונות מאוד בנושא הכמות האופטימלית של פעילי שטח שיש להכניס. P. A. Rebinder מציין כי עבור חלקיקים

1-10 מיקרומטר, הכמות הנדרשת של חומר פעיל שטח צריכה להיות 0.1-0.5%. מקורות אחרים נותנים ערכים של 0.05-1% או יותר עבור עדינות שונה. עבור פריטים, נמצא כי להיווצרות שכבה מונומולקולרית במהלך טחינה יבשה של חומרים פעילי שטח, יש צורך לקחת בשיעור של 0.25 מ"ג לכל 1 מ"ר של המשטח הספציפי של המוצר הראשוני; לטחינה רטובה - 0.15-0.20 מ"ג / מ"ר. התרגול מראה כי יש לבחור בניסוי את ריכוז חומרים פעילי שטח בכל מקרה.

בטכנולוגיה של SEMs קרמי, ניתן להבחין בארבעה תחומי יישום של חומרים פעילי שטח, המאפשרים להעצים שינויים ותמורות פיסיקליים וכימיים בחומרים ולשלוט בהם במהלך הסינתזה:

- העצמת תהליכי הטחינה העדינה של אבקות כדי להגביר את פיזור החומר ולצמצם את זמן הטחינה בעת השגת הפיזור שצוין;

– ויסות מאפיינים של מערכות פיזור פיסיקליות וכימיות (תרחיפים, תמציות, משחות) בתהליכים טכנולוגיים. כאן חשובים תהליכי ההנזלה (או ירידה בצמיגות עם עלייה בנזילות ללא ירידה בתכולת הלחות), ייצוב מאפיינים ריאולוגיים, הסרת קצף במערכות מפוזרות וכו';

- בקרת תהליכי היווצרות להבה בעת ריסוס תרחיפים עם קבלת המידות, הצורה והפיזור המפורטים של פלומת ההתזה;

- עלייה בפלסיות של מסות דפוס, במיוחד אלה המתקבלות בהשפעת טמפרטורות גבוהות, וצפיפות החסר המיוצר כתוצאה מהכנסת קומפלקס של קלסרים, פלסטיזרים וחומרי סיכה.

זכרונותיו של האקדמיה של האקדמיה למדעים של ברית המועצות פטר אלכסנדרוביץ' ריבינדר, ראש המחלקה לכימיה קולואידלית, הפקולטה לכימיה, אוניברסיטת מוסקבה. M.V. Lomonosov מ-1942 עד 1972, על תקופת עבודתו בבניין חדש על גבעות לנין (1953-1972), התחלתי לכתוב ערב קריאות Rebinder הבאות, המתקיימות באופן מסורתי בפקולטה לכימיה של אוניברסיטת מוסקבה ביום הולדתו של פטר אלכסנדרוביץ' ב-3 באוקטובר. הפעם (1997) המפגש הוקדש לזכרה של הדוקטור למדעי הכימיה E.E. Segalova בקשר למלאת 80 שנה להולדתה. E.E.Segalova עבדה רבות ופוריות במחלקה לכימיה קולואידית עם פטר אלכסנדרוביץ' בתחום היווצרות מבנה של קלסרים מינרלים.

ב-23 קריאות Rebinder, דיווחים מאת E.D. Shchukin "Development of P.A. Rebinder's theory of condensation structure formation" ודו"ח מאת V.N. Izmailova, V.V. P.V. Nussa, A.N. Ovchinnikova "מאפייני הרפיה של מים במהלך התקשות של חומרים שאינם צמנטיים בנוכחות גלישה על פי נתוני תמ"ג)", המהווה את הפיתוח של תורתם של P.A. Rebinder ו-E.E. Segalova על היווצרות מבנה קרישה ועיבוי התגבשות במערכות מפוזרות.

רבים מהסופרים הכירו אישית את פטר אלכסנדרוביץ' ועבדו עמו, אחרים למדו מיצירותיו. כנראה שבין מחברי הדוחות הכרתי את פיוטר אלכסנדרוביץ' לפני כל אחד אחר. זאת בשל העובדה שאבי, פרופסור איזמאילוב ניקולאי ארקדייביץ' (ראש המחלקה לכימיה פיזיקלית באוניברסיטת חרקוב סטייט (KhSU) מ-1945 עד 1961) הכיר את פטר אלכסנדרוביץ' במשך זמן רב, ובביתנו הם נזכרו לא פעם. פטר אלכסנדרוביץ' ודיבר עליו כאדם מעניין בעל ידע אנציקלופדי וכמדען מבריק.

פטר אלכסנדרוביץ' היה קשור על ידי תחומי עניין מדעיים עם מדענים רבים של חרקוב (פרופ' Ya.E. Geguzin, O.P. Mchedlov-Petrosyan, S.S. Urazovsky, I.M. Livshits, L.S. Palatnik, S.G.Teletov - ראש המחלקה לכימיה קולואידית ורבים אחרים). כשפיוטר אלכסנדרוביץ' הגיע ל-KSU, הוא היה מוקף ב"רב-שכבה" (אם להשתמש במונח של כימיה קולואידלית ממדור הספיחה) על ידי מדענים מכובדים ומתחילים שדנו בבעיות המדעיות שלהם עם P.A., ו-P.A תפס מיד את המהות ונתן לא יסולא בפז. עֵצָה. כשהיו "טעויות" ברורות ושיפוטים שגויים, פ"א תמיד מצא צורה מתונה שלא השפילה את "המגלה המוטעה".

פיוטר אלכסנדרוביץ' היה מדען הגון, אמיץ, ישר והוגן. בזה יכולתי לראות בעצמי בימים קשים וחרדים מאוד לאבי. זה היה 1952. "מדענים פסאודו" השתוללו בקהילה המדעית. הם ניצחו את הגנטיקאים בביולוגיה ופנו לכימאים, בניסיון להשמיד את המדענים שפיתחו את תורת התהודה. זה נראה לא מספיק, וכאן כבר הגענו לתורת הפתרונות, שפותחה על ידי אבי נ.א.איזמאילוב.

ב-20 בנובמבר 1952, נקבעה ישיבה מורחבת של המועצה האקדמית של הפקולטה לכימיה של KhSU לדון בשימוש בתרמודינמיקה לתיאור תכונות הפתרונות. למעשה, אבי הואשם ב"אידיאליזם". בין חברי המועצה האקדמית המורחבת (בהזמנת פרופסורים למדעי הרוח), רק אבי ועמיתיו היו מומחים בבעיה הנדונה. באותם ימים אפשר היה להכריע בשאלות רציניות, כולל תורת הפעילות בפתרונות, פשוט ברוב קולות.

עבור האב, היה צורך לגייס את תמיכתם של מדענים סמכותיים - מומחים בתחום תורת הפעילות. במועצת המשפחה הוחלט שאני (אז סטודנט שנה רביעית בפקולטה לכימיה של KhSU) אסע למוסקבה ל-P. A. Rebinder, A. N. Frumkin and V. K. Semenchenko ולבקש, במידת האפשר, לשקף את יחסם בכתב. לתורת הפעילות ולמקדם הפעילות. כל המדענים כתבו מיד על התועלת של גישה כזו בתורת הפתרונות וכך תמכו והצילו את אבי ואת כל הכימיה הפיזיקלית מפוגרומים.

כשהגעתי למוסקבה, נסעתי לראשונה לביתו של פיוטר אלכסנדרוביץ'. הוא ומשפחתו [אשתו - אלנה יבגנייבנה, הבנות אליה (אלנה פטרובנה) ומריה (מריאנה פטרובנה), אמא (אנה פטרובנה)] בירכו אותי בחום רב. אמר פיוטר אלכסנדרוביץ' והצביע עליי, תראה כמה היא צעירה וכבר עוזרת לאביה. ואז הוא אמר, ברגע שתסיים את לימודיך ב-KSU, בואי לבית הספר שלי לתואר שני באוניברסיטת מוסקבה. הביקור הזה למעשה קבע את גורלי. עשיתי בדיוק כפי שאמר פיטר אלכסנדרוביץ', ומעולם לא התחרטתי.

פטר אלכסנדרוביץ' החל להכתיב לאלנה יבגנייבנה מכתב, שהוקרא במועצה המורחבת של KSU, שהכריעה למעשה את הצבעת חברי המועצה המורחבת. סמכותו של פ"א ריבינדר הייתה רבה מאוד. מכתבו של האקדמיה פ.א. א.מ. גורקי, חרקוב 1953, עמ' 282-283.

הדיון ב-KSU הסתיים, עבודת נ.א. איזמאילוב התפתח עוד יותר, התכוננתי ללימודים לתואר שני עם פטר אלכסנדרוביץ' ריבינדר. עברתי את מבחני הקבלה בספטמבר-אוקטובר 1953. השנה, לראשונה, החלו הלימודים בבניין חדש בגבעות לנין. דיקן הפקולטה לכימיה היה אקד. A. V. Novoselova. חדרים מרווחים, ריהוט יפהפה, מכשירים חדשים בהתאמה אישית, שרבים מהם נמצאים עד היום בשימוש בבית המלאכה לכימיה קולואידית (קביעת זווית המגע, מדידת מתח פני השטח בשיטת הלחץ הגבוה ביותר בבועות ובטיפות, קביעת ספיחה ו חישוב המשטח הספציפי של פחם פעיל, קביעת פוטנציאל הזטה ממדידות של ניידות אלקטרופורטית, ניתוח שקיעה וכו'). ראש הסדנה היה Assoc. בי"א ימפולסקי שעשה הרבה לצייד אותו.

P. A. Rebinder ו- E. E. Segalova היו המנחים שלי להכנת עבודת הדוקטורט שלי. נושא עבודת הדוקטורט נדון לראשונה עם P.A. Rebinder בגן הבוטני של אוניברסיטת מוסקבה ב-20 באוקטובר 1953. זה היה יום בהיר, חם ושטוף שמש, העצים נצבעו בכל צבעי הקשת. פ"א עבר מהר מאוד מעץ לשיח, העלה עלים יפים, הצביע על פרחים ודיבר על כיוון חדש - היווצרות מבנה בקלסרים מינרליים, הקשורים למכניקה פיזיקלית וכימית, שיחד עם E.E. Segalova, הוא יתפתח בה בקרוב. בין פ.א. דיבר על היתרונות של ייחורי ורדים, שקנה ​​לדאצ'ה בלוצינו.

הנושא של עבודת הדוקטורט שלי היה "חקירת תהליכי היווצרות מבנה התגבשות בתרחיפים של גבס חצי מימי".

נמסר על ידי P.A. Rebinder ו-E.E. מטרת העבודה של סגל הייתה לחקור את הדפוסים הפיזיקליים והכימיים והמנגנון של תהליכי היווצרות המבנה במהלך התקשות גבס חצי מימי. המשימה העיקרית הייתה להבהיר את הסיבות והתנאים להופעתו של מבנה התקשות חזק, כמו גם דרכים לשלוט בחוזק של מבנה זה. דעות שונות בספרות הובילו למסקנה הכללית כי התגבשות של דיהידראט גבס מתמיסה רוויה-על הנוצרת מהתמוססות של המיהידראט גבס או חלקיקי דו-הידראט קולואידיים שנוצרו מראש מובילה להיווצרות של צמיחת גומלין גבישית, שהיא המבנה המתקשה.

לבית הספר המדעי של P.A. ריבינדר התאפיין בשימוש במספר שיטות מחקר המאפשרות התייחסות מקיפה של התופעה.

מחקרים מפורטים של תהליכי היווצרות מבנה בתרחיפים של גבס חצי מימי, שבוצעו על ידי עובדי פ.א. ריבינדר וסטודנטים לתואר שני, אפשרו להבחין בשלושה שלבים של התקשות הגבס:

1) תקופת האינדוקציה של היווצרות המבנה, המקבילה להופעה בהשעיה של מבנה הקרישה של הגבישים הראשוניים של גבס מימי למחצה והניאופלזמות המתקבלות - גבישי דיהידראט.

2) הופעתו והתפתחותו של מבנה ההתגבשות של דיהידראט גבס, שבניגוד למבנה הקרישה הראשוני, נהרס באופן בלתי הפיך על ידי פעולה מכנית.

3) ירידה בחוזק של מבנה ההתגבשות שנוצר בתנאי אחסון רטובים עקב מתחים פנימיים ותופעות התגבשות מחדש (התמוססות של גבישים קטנים וצמיחה של גדולים). מבנים מתקשים אינם יציבים מבחינה תרמודינמית; בתנאי לחות, מגעי התגבשות (אזורי גדילה בין גבישים) נהרסים באופן ספונטני ובלתי הפיך כתוצאה מהתמוססות.

PA Rebinder תמיד התעניין בהשפעה של חומרים פעילי שטח. בעבודתנו, הוכח שחומרי שטח המוספים למים מאריכים את תקופת האינדוקציה של היווצרות מבנה הגבס ומאפשרים הגברת חוזק עקב ירידה ביחס מים-מוצק (W/T). ב-W/T קבוע, תוספות פעילי שטח מפחיתות בדרך כלל את החוזק על ידי חסימת מגעי גביש-גביש.

הדפוסים העיקריים שהתגלו בחקר התקשות הגבס (1957) באו אז לידי ביטוי בחקר המלט (תהליכי התקשות) וקלסרים מונומינרליים בודדים המרכיבים את המלט, בעבודתם של סטודנטים לתארים מתקדמים ומועמדים בהדרכתם של P.A. Rebinder ו-E.E. סגלובה (עד 1965) (E.A. Amelina, S.I. Kontorovich, B.I. Smirnov, Z.D. Tulovskaya, T.K. Brutskus, E.S. Solovieva, R.R. Sarkisyan, Jerzy Stoklos (פולין), Du Yu Zhu (סין) ואחרים).

פיוטר אלכסנדרוביץ' היה מוקסם מאוד מיצירות אלה ולעתים קרובות דן בהן. לעתים התקיימו דיונים אלו בבית המדענים, שהוא כיושב ראשו במשך שנים רבות. בדרך כלל זה היה בערב בחדר האוכל היפה של בית המדענים בקומה השנייה. לפיוטר אלכסנדרוביץ' תמיד חיכתה מלצרית עם ארוחת צהריים (מבושל לטעמו של פ.א., מכיוון שהוא היה אלרגי לכמה מאכלים). הרשות הפלסטינית ריבינדר חלקה את ארוחת הערב שלו עם יבגניה אפימובנה סגלובה ואיתי. באותו מקום סיפר ל"מיקסרים" למיניהם.

פיוטר אלכסנדרוביץ' סיווג את שמות האנשים שהכיר לפי קריטריונים שונים: חרקים (פצ'לין, מוכין, אוסין, קומרוב, בלכין, מוראביוב); מזיק (שקודין, זלובין, קוורז'נבה); שחמט (פשקוב, שחובה, קונב, קורולב); ילדים לא חוקיים (קולונלים, צארב, קפטנים, רב סרן, חיילים). פעם אחת קומרוב, בלוך ולובליה הביאו מאמר לפ.א. המאמר פורסם עם רשימת מחברי "תופס, בלוך וקומרוב".

פטר אלכסנדרוביץ' תמיד התעניין בקביעות של היווצרות מבנה של חומרים מקרומולקולריים וחומרים מקרומולקולריים במצב קולואידי. מדענים מרכזיים הוזמנו למחלקה לכימיה קולואידית של אוניברסיטת מוסקבה כדי לתת הרצאות לסטודנטים וסטודנטים לתארים מתקדמים: Acad. V.A. Kargin, פרופ. V.A. Pchelin, פרופ. ש.ס. וויוצקי.

בשנת 1955 V.A. קארגין, בהיותו פרופסור במחלקה לכימיה קולואידלית, ארגן ועמד בראש המחלקה לתרכובות מקרומולקולריות בפקולטה לכימיה של אוניברסיטת מוסקבה. פ"א ריבינדר סיפק את המקום (לפני בניית בניין א') והעביר מספר משימות מהסדנה לכימיה קולואידית (ויסקומטריה, נפיחות). במשך זמן מה היו למחלקה לכימיה קולואידית ולמחלקה לתרכובות מקרומולקולריות ארגון קומסומול, איגוד מקצועי ומפלגה משותף. פטר אלכסנדרוביץ' אהב וטיפל בחום בתלמידים הראשונים של V.A. Kargin (כיום אקדמאים של האקדמיה הרוסית למדעים V.A. Kabanov, N.A. Plate ו- N.F. Bakeev), היה מתנגד לעבודת הדוקטורט של N.F. Bakeev. בהגנה זו התקיימו דיונים מעניינים ועמוקים בסוגיות של טרנספורמציות פאזות במערכות מולקולריות גבוהות. נקודות מבט שונות לא הועברו בשום אופן לתוצאות ההצבעה ולהערכה המדעית הגבוהה של עבודת הגמר.

במקביל, פטר אלכסנדרוביץ' רצה לפתח את הכימיה הקולואידלית של תרכובות מקרו-מולקולריות במחלקה שלו, והוא הזמין למחלקה את פרופסור V.A. Pchelin, מומחה בתחום תופעות פני השטח במערכות חלבון. לאחר סיום לימודי התואר השני שובצתי למחלקה בקבוצתו של פרופ. V.A.Pchelina. P.A. Rebinder לקח חלק פעיל בפיתוח תוכניות לכיוונים העיקריים בפיתוח כימיה קולואידית של חומרי חלבון. ביניהם היו המסיסות של תרכובות אורגניות כמעט בלתי מסיסות במים על ידי מקרומולקולות חלבון; התלות של המסיסות באופי החלבון, מצב קונפורמציה וכו'. באותה תקופה רווחה ההנחה שכאשר חלבונים באים במגע עם שלב אורגני, חלבונים דנטורים.

בנושאים אלו ערכתי דו"ח במחלקה במשרד פ"א, הכנתי הרבה וכפי שנראה לי עניתי בפירוט על כל השאלות שנשאלו ממני. Prylyudno P.A. הוא שיבח אותי, ואז אמר שאם אקרא כל כך הרבה ואחפש תשובות מחומרים שפורסמו של אחרים, לעולם לא אצליח להמציא מקור משלי. אני מעביר את העצה הזו של פטר אלכסנדרוביץ' לכל הסטודנטים לתארים מתקדמים וסטודנטים לתארים מתקדמים המתמחים בכימיה קולואידלית של חומרי חלבון. ואכן, אנחנו, יחד עם סטודנטים לתארים מתקדמים (G.P. Ympolskaya ו-A.V. Volynskaya), גילינו את דפוסי ההמסה, והצלחנו להוכיח במספר שיטות שחלבונים אינם מתבלטים במגע עם שלב אורגני. יתרה מכך, אם אלו אנזימים, אז לאחר מסיסות החומר האורגני, רק הקבוע מיכאליס משתנה, בעוד הקבוע הקטליטי נשאר זהה.

הכיוון השני החשוב בפיתוח כימיה קולואידית של חומרי חלבון P.A. Rebinder הגדיר "יצירת מבנה במערכות חלבון". פ"א ריבינדר סבר כי יש לראות באחת הבעיות החשובות ביותר של כימיה קולואידית (כימיה פיזיקלית של מערכות מפוזרות ותופעות פני השטח בהן) היווצרות של מבנים מרחביים מסוגים שונים במערכות מפוזרות ובקרה על תהליכי היווצרות המבנה והמבנה. תכונות של מבנים מפוזרים, בעיקר תכונות מכניות שלהם (דפורמציה וחוזק). הפיתוח של קטע זה של כימיה קולואידית תרם רבות להופעתו של תחום עצמאי של מדע כימיה - מכניקה פיזיקלית וכימית של מבנים וחומרים מפוזרים. משימתו של תחום הידע החדש, המאחד מספר בעיות של ריאולוגיה, פיזיקה מולקולרית, פיזיקת מצב מוצק, מכניקה של חומרים וטכנולוגיה של ייצורם, פ"א ריבינדר ראה, קודם כל, את ביסוס המנגנון והסדירות של תהליכי היווצרות, עיוות והרס של סוגים שונים של מבנים מפוזרים.

P.A. ריבינדר אמר כי פתרון בעיה זו יאפשר להשיג חומרים מפוזרים בעלי חוזק גבוה ומערכות מובנות בעלות תכונות רצויות תוך שימוש בתהליכים טכנולוגיים מיטביים לעיבוד חומרים שונים כחומר הזנה.

שוב ושוב בהרצאות ובסמינרים מדעיים, P.A. Rebinder אמר כי מדע הכימיה עומד בפני שתי משימות חשובות ביותר: סינתזה של חומרים חדשים על ידי טרנספורמציות כימיות ועיבוד של חומרים אלה לחומרים ולמוצרים סופיים. הבעיה השנייה נפתרת על ידי מכניקה פיזיקוכימית של חומרים. פטר אלכסנדרוביץ' האמין ששיווי משקל פאזה במערכות מולקולריות גבוהות, במיוחד אלו המכילות פולימרים מתגבשים, יכול להיות מורכב לא פחות מאשר בסגסוגות מתכות, סיליקט או מלח. ניתוח פיסיקוכימי וחקר שיווי משקל פאזה צריכים להפוך לשיטת מחקר עזר מחייבת באותה מידה ב"מדעי הפולימרים" - חקר חומרים פולימריים, כפי שהפכו זה מכבר במדעי המתכות, כימיה של סיליקט, גלורגיה, טכנולוגיה של שומנים ומערכות פחמימנים. ללא ידע מדויק של כל המאפיינים של דיאגרמות המצב של המערכות עם משקל מולקולרי גבוה שנחקרו, אי אפשר להעריך נכון את אופי התמורות המבניות שנצפו במערכות כאלה, הקשורות לרוב להיווצרות שלבים מפוזרים חדשים.

ג'לים וג'לי בעלי אופי שונים הם כבר זמן רב נושא למחקר בכימיה קולואידלית. המראה של מסגרת במבנה קובע את התכונות המכניות הספציפיות של ג'לים, כגון חוזק, דפורמציה הפיכה, היעדר זרימה וגמישות. עם זאת, אופי הרשת המתהווה, אופי הקשרים והמגעים, מנגנון היווצרות הג'ל והתכונות התרמודינמיות של ג'לים הם עדיין נושא למחקר של חוקרים רבים.

במונוגרפיה האחרונה (לאחר מותו "מדע" 1974) מאת V.N. איזמיילובה ו-P.A. Rebinder "היווצרות מבנה במערכות חלבון", המסכמות את עבודתנו, כולל סטודנטים לתארים מתקדמים G.P. Yampolskaya, A.F. El-Shimi, L.E. Bobrova, A.S. Zholbolsynova, M.N. Pankratova, B. Falyazi, סדירות של התפזרות של ספאט. נבחנו מבנים במערכות חלבון, מה שאיפשר לציין את המאפיינים החשובים של תהליכי היווצרות של שלב מפוזר חדש מתמיסות פולימר רוויות. לפיכך, ג'לציה קשורה תמיד לשינויים קונפורמטיביים במקרומולקולות, מה שמוביל לירידה במסיסות של פולימרים. כתוצאה מכך, אגרגטים של מקרומולקולות, כלומר, חלקיקים של שלב ליופילי חדש, נובעים מתמיסות על רוויות. הצטברותם גורמת לאחר מכן להופעת מבנים מפוזרים חזקים. השחבור של חלקיקים של פאזה פולימר חדשה עם היווצרות מספר רב של מגעים ביניהם (מימן, ואן דר ואלס או אינטראקציות הידרופוביות) מוביל להופעת מבני ג'ל מסוגים שונים המאופיינים בתכונות מכניות מוצקות.

ניתן לשלוט בתכונות החוזק של מבנים מפוזרים בפולימר על ידי שינוי טבען של מקרומולקולות (אשר מסופק על ידי האפשרויות של שינוי כימי), כמו גם על ידי שינוי ה-pH של המדיום, ריכוז, חוזק יוני של התמיסה, טמפרטורה ו תוספת של חומרי שינוי. מחקרים על קינטיקה של ג'לציה של ביופולימרים הראו שקצב העלייה בחוזק של ג'לים הוא גדול יותר, ככל שריכוז החומר המקרומולקולרי במערכת גבוה יותר, ותלוי במטען המקרומולקולה ובטמפרטורת יצירת הג'ל. . יתרה מכך, הערכת האנטלפיה של המגעים המתרחשים במהלך הג'לציה (כפי שמוצג בדוגמה של ג'לטין) מאפשרת להתחקות אחר השינוי במספר ובאופי הקשרים בין מרכיבי מבנה הג'ל.

כמעט כל עובדי המחלקה לכימיה קולואידלית של אוניברסיטת מוסקבה, המחלקה למערכות מפוזרות של המכון לכימיה פיזיקלית של האקדמיה למדעים של ברית המועצות ועמיתים מרפובליקות אחרות לקחו חלק בפיתוח המדע החדש שנוצר על ידי P.A. Rebinder - מכניקה פיזיקלית וכימית. פטר אלכסנדרוביץ' ריכז וביים במיומנות את הפיתוח של כימיה קולואידית ומכניקה פיזיקוכימית בברית המועצות. תיאום זה בוצע באמצעות המועצה המדעית לכימיה קולואידית ומכניקה פיסיקוכימית, בראשות P. A. Rebinder, בכנסים מדעיים רבים, שבהם P. A. Rebinder היה תמיד המארגן והפשוט בעבודתו היומיומית.

פעם פרופ. מיכאיל איליץ' אוסנוביץ' (ראש המחלקה לכימיה פיזיקלית של האוניברסיטה באלמה-אתא). פיוטר אלכסנדרוביץ' הזמין אותי לשיחה הזו. זה היה על ארגון מחלקה לכימיה קולואידית באוניברסיטת אלמה-אתא. פרופ. M.I.Usanovich אמר שיש צעיר כשיר, מועמד למדעי הכימיה, שיכול לעמוד בראש המחלקה לכימיה קולואידלית, אם יעזרו לו. הצעיר הזה היה, כיום פרופסור, ד"ר ח. Ph.D, ראש המחלקה לכימיה קולואידית ואנזימולוגיה K.B. Musabekov, שכבר הכשיר דוקטורים למדעי הכימיה S.B.Aidarov ו-Zh.A. Abilov ומועמדים רבים למדעים. כמה מהם עבדו במחלקה לכימיה קולואידית של אוניברסיטת מוסקבה (A.Kenzhebekov). סטודנטים מקזחסטן נשלחו למחלקה לכימיה קולואידית של אוניברסיטת מוסקבה על ידי K.B.

ההוראות העיקריות של הכיוון המדעי של המחלקה לכימיה קולואידית באוניברסיטת אלמה-אתא פורסמו מאוחר יותר במונוגרפיה המשותפת שלנו (K.B. Musabekov, B.A. Zhubanov, V.N. Izmailova, B.D. Summ "שכבות ממשק של פוליאלקטרוליטים (פולימרים סינתטיים)", "מדע" של ה-SSR הקזחי אלמה-אתא, 1987)

אקדמאי של האקדמיה למדעים של ה-SSR האוזבקי קארים סאדיקוביץ' אחמדוב - מדען בולט בתחום כימיה קולואידית, מכניקה פיזיקוכימית ופיזיקוכימיה של פולימרים, מייסד בית הספר לכימאים קולואידים באוזבקיסטן, כמו גם תלמידיו (I.N. , L.Yu. Yunusov, S.S. Khamraev, E.A. Aripov, F.L. Glekel, G.N. Virskaya, S.A. Zainutdinov, I.K. Sataev, Z.U. Usmanov, I.K. N. Aminov, A.T. Akhmedzhanovat University of coll. המכון לכימיה של האקדמיה למדעים של אוזבקיסטן של ברית המועצות שמר על קשר הדוק עם פטר אלכסנדרוביץ' ריבינדר. עבור רבים, פטר אלכסנדרוביץ' או תלמידיו היו יועצים מדעיים בעבודה, מתנגדים בהגנה, מורים עברו התמחות במחלקה לכימיה קולואידית של אוניברסיטת מוסקבה, עובדי המחלקה (MSU) הרצו בטשקנט.

באוקראינה, בשטח ברית המועצות, היה המכון היחיד לכימיה קולואידית ולכימיה של מים. אקדמאי של האקדמיה למדעים של ה-SSR האוקראיני F. D. Ovcharenko היה מנהלה במשך שנים רבות. המנהיג האמיתי של הכימיה הקולואידית והמכניקה הפיזיקלית-כימית באוקראינה היה פדור דנילוביץ' אובצ'רנקו, תלמידו של האקדמאי אנטון ולדימירוביץ' דומנסקי - כפי שהוא מכונה כיום "סבא של כימיה קולואידית". כל שנה ב-22 ביוני, יום הולדתו של אקד. א.ו. דומנסקי ערך כנסים בנושא כימיה קולואידית ומכניקה פיזיקו-כימית. לקחו בהם חלק מדענים קולואידים מכל רחבי ברית המועצות, הכל היה מאורגן בקנה מידה גדול והייתה מעין סקירה של הישגים מדעיים. פיוטר אלכסנדרוביץ' דיבר הרבה בסביבה לא רשמית עם פדור דנילוביץ', והם עזרו זה לזה בפתרון בעיות רבות. פעם, פדור דנילוביץ' היה מזכיר הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית של אוקראינה, ומטבע הדברים, היו לו הזדמנויות נוספות להשפיע על התפתחות הכימיה הקולואידית והמכניקה הפיזיקלית-כימית הן באוקראינה והן בברית המועצות. אפשר לכתוב זיכרון נפרד על אישיותו של פיודור דנילוביץ', והוא גם יגרום רק לרגשות נעימים הן לסופר והן לקורא.

בשנת 1957, מרכז מדעי אורגן בנובוסיבירסק. לפיתוח הכיוון הקולואידי-כימי שלח פיוטר אלכסנדרוביץ' את חברו ופרופ'. לשם הלכו א.ב. טאובמן, תלמידו של א.פ. קורצקי, ולאחר מכן פ.מ. קרוגליאקוב (תלמידו של פרופ' פ.ר. טאובה). מדענים צעירים עבדו בהצלחה, יצרו צוות מעשי, הגנו על עבודת הדוקטורט שלהם, היו הרבה התפתחויות מעשיות מעניינות. A.F. Koretsky, תוך שימוש בתיאוריה של P.A. Rebinder של מערכות פיזור ליופיליות המבוססות על קומפוזיציות פעילי שטח, הכינו מערכות מיקרו-אמולסיה (עם טמפרטורת היפוך פאזה של כ-50 oC), ששימשו שוב ושוב (טכנולוגיה חוסכת משאבים) לשטיפת מכליות מנפט. באותן שנים הובל נפט לקובה, והסוכר חזר באותן מיכלים.

אורחי קבלת פנים תכופים במחלקה לכימיה קולואידית בפטר אלכסנדרוביץ' היו, אז עדיין צעירים מאוד, עכשיו ראש. בֵּית קָפֶה בכימיה קולואידית באוניברסיטת סנט פטרסבורג ויו"ר המועצה המדעית לכימיה קולואידית ומכניקה פיסיקלית-כימית של האקדמיה הרוסית למדעים, acad. RAS A.I.Rusanov ופרופ. א.א. אברמסון (פרופסור המכון הטכנולוגי של סנט פטרבורג). נראה לי שעבודתם הושפעה מהתקשורת עם פיטר אלכסנדרוביץ'. אני יכול לשפוט לפי ההודעות. בשיחות איתי, א.א. אבמזון תמיד הדגיש שהוא מחשיב את עצמו כתלמיד של פיוטר אלכסנדרוביץ', ושהוא רומנטי לא פחות.

פטר אלכסנדרוביץ' תמיד התעניין בבעיות של כימיה קולואידית בתעשיית הנפט. היו לו קשרים רבים עם מדענים שונים בברית המועצות. אני זוכר את הפגישות של פ"א ריבינדר עם פרופ'. I.L.Markhasin (אופה, מכון הנפט).

עם מחבר הספר "כימיה קולואידית של לטקסים סינתטיים" (1984) פרופ. R.E. Neiman (אוניברסיטת וורונז') פטר אלכסנדרוביץ' היה קשור הן על ידי אינטרסים מקצועיים והן על ידי ארגון ועידת כל האיגודים בוורונז' ב-1968.

נתינה עצמית P.A. Rehbinder בכנסים ראוי לחיקוי על ידי מדענים בהווה ובעתיד. הוא הקשיב לכל הדיווחים, שאל שאלות והשתתף בדיונים. נאומיו של פ.א. ריבינדר עצמו היו תמיד מאוד בהירים, מובנים, הוא ניחן בנאומים ואסף קהל עצום.

זה חל על הדיווחים של P.A.Rebinder ובכנסים בינלאומיים. בשנת 1968, באוגוסט, בקונגרס הבינלאומי V על כימיה פעילי שטח (ברצלונה, ספרד), היה ל-P.A. Rebinder דו"ח במליאה. הפעם התרחשה במקביל לאירועי אוגוסט בצ'כוסלובקיה. בכנסים בינלאומיים רבים הוכרז חרם על משתתפים סובייטים, אך לא במקום בו עמד בראש משלחת המדענים פ.א. ריבינדר.

הקונגרס התקיים במבנה מיוחד ובו מתחם אולמות גדולים וקטנים, עם טלוויזיות באולמות המשדרות ישיבות של כל המדורים. המבנה והאולמות עוטרו בדגלי משתתפים מכל המדינות. פיוטר אלכסנדרוביץ' מסר את הדו"ח שלו בצרפתית מצוינת. בתחילה, הקהל הקשיב לדיווח בתשומת לב שמורה. פטר אלכסנדרוביץ' במהלך הדיווח, במידת הצורך, כדי להעביר את המגלשה להפגנה אחרת, הוא בדרך כלל אמר "מרסי", אבל הפעם, כנראה, משהו "נתקע", הוא שוב אמר "מרסי", שוב השקופית לא השתנתה, אז פ.א. אמר בספרדית "mucha gracias" והשקופית שונתה. האולם התפוצץ במחיאות כפיים, הקשיב בהנאה.

כולנו היינו גאים לעבוד עם מדען כל כך גדול. הנדיבות והיחס המכבד של מדענים מכל העולם כלפי פטר אלכסנדרוביץ' הועברו אלינו. בכנס הכיר P.A לנו, אז עדיין עובדים צעירים, מדענים ידועים.

דיווח של פ.א. Rehbinder בקונגרס בספרד כונה "אינטראקציה של תכונות פני השטח ותפזורת של פתרונות פעילי שטח". הדוח הכיל 9 נקודות. אחד מהם מתייחס לבעיות של כימיה קולואידית בביולוגיה וברפואה: "חומרי שטח עם יכולתם המדהימה ליצור שכבות ספיחה בגבולות פאזה הופכים חשובים יותר לביסוס המדעי של החומרים הפעילים ביותר מבחינה פיזיולוגית (פרמקולוגית) המשפיעים ביעילות על הפעילות. של אורגניזם חי. פעילות פני השטח יכולה להיות תלויה מאוד באופי ממשק הפאזה, ולכן יש למדוד אותה עבור "מודל", ממשק נוזלי הקרוב ביותר לזה הקיים בפועל באתר הפעולה. זהו הממשק של מימי תמיסה / שמן (מדיום ליפואידי), המדמה את הפרדת הפאזות במבנה החי של איבר.

הפעולה הפיזיולוגית האינטנסיבית ביותר מתאימה לרוויה של שכבת הספיחה. זה מושג בריכוז נמוך יותר של החומר בנפח התמיסה, ככל שפעילות פני השטח שלו גבוהה יותר.

עיקרון כללי זה תקף לחומרים פעילים כגון חומרי הרדמה ומשככי כאבים, תרופות, חומרים המפעילים או להיפך מדכאים את תפקוד הנשימה. אותו עיקרון - ההתפתחות הטבעית של השקפותיו של טראובה - מהווה כמובן את הבסיס לפעולת החומרים הפעילים על אורגניזמים חיים בריכוז קטן מאוד (הומאופתי). תוספים פעילי שטח תורמים לספיגה ועיכול של מזון ובעיקר שומנים. בהקשר זה, לחומרי השטח הביולוגיים האופייניים ביותר, חומצות מרה כוליות, יש חשיבות מכרעת. לוויטמינים רבים יש פעילות פני השטח בולטת ומקדמים את ספיגת המזון. השפעת הפיזור (המפיצה) של חומרים פעילי שטח מגבירה את החדירות של קרומי התאים החיים ביחס לחומרים וחומרים מזינים פעילים פיזיולוגית, ומעודדת את צמיחת רקמות הגוף וחלוקת תאים. אם הנקבוביות של הממברנה הידרופוביות, חומר השטח הפעיל יכול להגביר את החדירות על ידי הצגת אפקט הרטבה, כלומר, שינוי הסימן של לחץ נימי לקראת ספיגה נימית על המניסקים בנקבוביות דקות. לחומר הפעיל עצמו תמיד יש חדירות מוגברת עקב דיפוזיה פני השטח, כלומר. הנטייה של המולקולות של שכבת הספיחה להתפשט על פני השטח הגדול ביותר האפשרי.

רבים מהיישומים הביולוגיים הללו של חומרים פעילי שטח נקבעים לא על ידי המתח המשטחי המופחת עצמו, אלא על ידי היווצרות שכבת ספיחה של חומרים פעילי שטח בגבול הפאזה הקשורים אליו, כאשר כל ההשלכות נקבעות על ידי תכונותיה של שכבה זו. מתח הממשק עצמו מקבל את התפקיד הראשי רק כשהוא נעשה קטן מאוד. במתח ממשק בסדר גודל של עשיריות או מאיות של mJ/m 2, כידוע, בטמפרטורה רגילה נוצר מצב קרוב לפיזור ספונטני - נוצרת אמולסיה קולואידלית או תרחיף בהשפעת השפעות מינוריות כמו למשל. , הסעה זורמת במדיום פיזור נוזלי הנגרמת משינויי טמפרטורה מקומיים. פיזור ספונטני כזה בהשפעת תוספים של חומרים פעילי שטח דמויי סבון מוביל ליצירת תחליבים הנספגים היטב על ידי אורגניזמים ולכן יעילים במיוחד מבחינת פעולה רעילה (חומרי הדברה) או תרופתית (תחליבי תרופות) או, לבסוף, כמזון. תחליבים.

זו מסקנת הדו"ח של פ.א. Rebinder הוא מודרני ומתייחס לבעיות הקולואידיות-כימיות של מדעי החיים "מדעי החיים", שעדיין מפותחות במחלקה (V.N. Izmailova, G.P. Ympolskaya "מאפיינים של שכבות חלבון של ממשקים נוזליים. מונוגרפיה ב"חלבונים בממשקי נוזלים, ב" Studies of Interface Science D. Mobius and R. Miller (Eds) vol 7, Elsevier, Amsterdam, Elsevier, 1998, p.103-148).

במהלך הכנס בספרד הוזמנו כל המשתתפים למלחמת שוורים. פיוטר אלכסנדרוביץ' סירב ואמר: "אני חובב חיות". אבל כשהיינו במוזיאון הפראדו ובארמון אסקוריאל, פטר אלכסנדרוביץ' נהנה מהציורים של אל גרקו, גויה, ולסקז, מורילו. הוא שמח לדבר על עלילות הציורים ועל עבודתם של המאסטרים הגדולים. עם זאת, P.A. ריבינדר המצוין הכיר את ההיסטוריה של ספרד, כמו גם מדינות רבות אחרות.

תרומתו הגדולה של פ.א. ריבינדר הציג את גורם היציבות שנוסח על ידו - "מחסום מבני-מכני". כניסתו למדע של "מחסום מבני-מכני על פי רהבינדר" כגורם ייצוב חזק לא הייתה קלה. ב-1961 פורסמו מאמרי דיון על בעיית היציבות בדפי ה-Colloid Journal. במאמרו של פ"א "בעיית היציבות המצטברת היא ללא ספק הבעיה העיקרית והמוזרה ביותר של כימיה קולואידית. יחד עם זאת, הבעיה העיקרית הזו היא הפחות מפותחת ועדיין גורמת לדיונים סוערים, למרות החומר הניסיוני הנרחב של מחקר מעבדתי וגם תעשייתי-טכנולוגי".

בזמן הזה פרופ. S.S. וויוצקי הכין את ספר הלימוד "קורס כימיה קולואידית". פטר אלכסנדרוביץ ביקש ממני להיות העורך המדעי של ספר לימוד זה ובמיוחד הפנה את תשומת ליבי לכך שס.ש. וויוצקי ב-ח. IX "יציבות וקרישה של מערכות קולואידיות" שיקפו נכונה את המיקום על המחסום המבני-מכני.

בהנאה רבה נעניתי להצעת פ"א ריבינדר וש.ש. וויוצקי להיות העורך המדעי של ספר הלימוד. עבורי זו הייתה הזדמנות לעבוד על הבעיות של חינוך קולואידי עם מדענים בולטים כאלה בסביבה לא רשמית. העבודה התנהלה כדלקמן. בהתחלה קראתי את ספר הלימוד והעליתי כל מיני הערות. אחר כך הם תואמו עם פ"א ריבינדר וש.ש. וויוצקי. התוצאה הייתה שש.ס. וויוצקי כלל בח'. תשיעי רעיונות על המחסום המבני-מכני של היציבות, בעריכת P.A. Rebinder.

הערותיי והצעותיי לספר הלימוד מאת ש.ס. וויוצקי פורטו על 74 עמודים של טקסט מודפס. עם הגרסה הסופית של ההערות, עבדנו עם פיוטר אלכסנדרוביץ' בדאצ'ה בלוצינו. הם שיחקו טניס במהלך היום. אלנה יבגנייבנה טיפלה בנו, נערכה ארוחה על המרפסת הגדולה עם אותו קומפוט של ריבס ותה מבושל היטב. לרגליו של פיוטר אלכסנדרוביץ', רועה צאן גרמני בשם אורס התעופף. כל זה הרשים אותי מאוד. פיוטר אלכסנדרוביץ' קרא את האופוס שלי ואמר שהכל כתוב היטב וענייני.

הדיון על המחסום המבני-מכני ביציבות מערכות מפוזרות הוביל לכך שדוקטורנט ראשון שלי ממצרים, א.פ. אל-שימי, יחד עם פ.א. וכבר בשנת 1966 בברלין בקונגרס הבינלאומי השלישי על חומרים פעילים שטחיים, הצגנו דו"ח שבו היו תוצאות על המתאם של אורך החיים של בועות וטיפות גז יסודיות (לפי השיטה שהוצעה על ידי P.A. Rehbinder ו- E.K. Wenström ב-1932) והפרמטרים הראוולוגיים של שכבות הספיחת הממשקיות של ג'לטין (נקבעות במנגנון Rebinder ו-Trapeznikov) עם שונות רחבה בריכוז, pH, טמפרטורה ותוספות של פעילי שטח במשקל מולקולרי נמוך לשלב השמן.

בכנס בברלין פגש אותנו ד"ר ה. זונטאג (בעבר עבד במחלקה לכימיה קולואידלית של אוניברסיטת מוסקבה בשנים 1957-1958). עבודותיו מוקדשות לנושאים של יציבות, כולל ייצוב על ידי תרכובות מקרומולקולריות. ב"קולואידים ומשטחים" בשנת 1998, בגיליון שהוקדש לזכרו של ה. זונטאג בשנת 1998, המאמר "V. Izmailova, G. Yampolskaya "תחליבים מרוכזים שיוצבו על ידי מקרומולקולות ותרומתו של הנס זונטאג לתחום מדעי זה" צריך לפרסם קולואידים ומשטחים א': היבטים פיזיקוכימיים והנדסיים 1998.

תוך כדי נסיעה דרך גרמניה (GDR) בשוויץ הסקסונית, פיוטר אלכסנדרוביץ', באופן בלתי צפוי לכולם, טיפס על מעקה הגשר, שהיה מונח על התהום, והלך לאורך המעקה מבלי לאבד שיווי משקל. עדיין יש לי תמונה של הפרק הזה, כשאני מסתכלת עליו היא עוצרת לי את הנשימה.

בכנס בברלין, P.A. ריבינדר ומשתפי הפעולה שלו נפגשו כידידים ותיקים עם המדענים הבולגרים A.D. Sheludko, D. Platikanov and D. Exerova. כעת D. Platikanov הוא ראש המחלקה לכימיה פיזיקלית באוניברסיטת סופיה, וד. Exerova הוא ראש מחלקה במכון לכימיה פיזיקלית של BAN. ב-1997 הם ארגנו את הכנס הבינלאומי ה-9 לכימיה משטחים וקולואידים בסופיה. כנס זה הוקדש לזכרו של האקדמיה א.ד.שלודקו.

בכנס בסופיה היה דיווח של ED Shchukin "פיתוח מכניקה פיזיקלית וכימית בעבודותיו של פטר אלכסנדרוביץ' ריבינדר ובית ספרו". הדו"ח שלי "מאפיינים ריאולוגיים של שכבות ספיחת אינטר-פנים של חלבונים" הדגים גם את התפתחות הרעיונות של PA Rehbinder על התפקיד הקובע של הפרמטרים הראוולוגיים של שכבות אינטר-facal של מייצב ביציבות של סרטים, תחליבים וקצפים. דוברים רבים נזכרו בשמו של פיטר אלכסנדרוביץ'.

התנאים ליישום מחסום היציבות המבני-מכני לפי Rehbinder כוללים ספיחה של המייצב על גבול הממשק עם היווצרות שכבת ממשק בעלת תכונות מכניות, וליאופיליזציה בו-זמנית של גבול הממשק. ידוע שספיחה של חלבונים מלווה בירידה במתח הפנים והממשק, ותכולת מים גבוהה מספיק בשכבת הממשק מאפשרת לנו להניח שקבוע המייקר המורכב קרוב לערך המקביל של מים (10 -21). י). לפיכך, המחסום המבני-מכני יכול להתבטא בשלבי הקרישה וההתלכדות. ההשפעה המייצבת של המחסום המבני-מכני ביציבות קצפים ואמולסיות נחקרה גם במחקר של הסרטים הדקים המתאימים (חופשיים ואמולסיה), כמו גם מקרודיספרציות - קצפים ואמולסיות. ידוע כי היציבות של סרטים שחורים חופשיים ראשוניים (רגילים) המיוצבים על ידי חומרים פעילי שטח בעלי משקל מולקולרי נמוך מתוארת על ידי תיאוריית DLVO. הסיבות ליציבות של סרטי קצף משניים (ניוטוניים) לא הוכחו.

בשנים האחרונות של פ.א. ריבינדר דן שוב ושוב בבעיית היציבות של מערכות אלו עם א.ד. שלודקו, וכתוצאה מהדיונים נוצר רושם לגבי תפקידן המכריע של התכונות הריאולוגיות של שכבות ספיחה וסרטים ביציבות של סרטי קצף משניים. ב-1971 נחתם הסכם על הקהילה היצירתית בין אוניברסיטאות מוסקבה וסופיה. כבר לאחר מותו של פטר אלכסנדרוביץ', במסגרת הסכם זה, הנמשך עד היום (1998), הושגו לראשונה סרטים שחורים של חלבונים ונלמדו בעבודה משותפת.

פיוטר אלכסנדרוביץ' ריבינדר הוערך גם באקדמיה למדעים של ברית המועצות. פטר אלכסנדרוביץ' יחד עם האקדמיה M.V. Keldish הוזמנו לחגיגת יום השנה ה-50 של האקדמיה השוודית למדעים. פיוטר אלכסנדרוביץ' דיבר בהתלהבות על קבלת הפנים. באותו ביקור בשוודיה הוצג לו ספר עם עץ גנאלוגי של כל משפחת ריבינדר. האזכור הראשון של ה-Rebinders מתוארך לשנת 1100 (Johan Rebinder). לאחר 800 שנה, נרשמה בספר ערך על הולדתו של פיטר אלכסנדרוביץ'.

בשנת 1996, כשהייתי בכנס הכל-רוסי בנושא חומרים פעילי שטח בשבקינו, פרופ. B.E. Chistyakov לקח אותי למוזיאון של בלגורוד. במוזיאון מוקצה חדר מיוחד לגלריית דיוקנאות של ה-Rebinders.

בפקולטה לכימיה של אוניברסיטת מוסקבה, פטר אלכסנדרוביץ' היה שותף בלתי משתנה בישיבות הוועדה המתודולוגית. באותה תקופה הייתי סגן יו"ר הוועדה המתודולוגית של הפקולטה לכימיה, ולכן יכולתי לצפות בעבודתו של פ"א ריבינדר. שאלות חשובות של חינוך כימי נפתרו. עם פקולטות קשורות (מתמטיקה - פרופ' ל.א. תומרקין, פיסיקה - פרופ' ו.פ. קיסלב), נבחרו קטעי המתמטיקה והפיסיקה הדרושים להוראת כימיה, במיוחד לכימיה פיזיקלית וקולואידלית. כאן נעשה שימוש בידע של P.A. Rebinder כפיזיקאי ומתמטיקאי (הוא סיים את לימודיו בפקולטה לפיזיקה ומתמטיקה של אוניברסיטת מוסקבה ב-1924). התכנסו נציגי כל המחלקות: כימיה פיזיקלית (החבר המקביל י.י. גרסימוב ופרופ' א.ו. קיסלב), כימיה אנליטית (האקדמאי אי.פ. אלימרין, פרופסור חבר ז.פ. שחובה ופרופ' ו. מ. פשקובה), אלקטרוכימיה (פרופ' נ.ו. פדורוביץ'). ), כימיה אי-אורגנית (אקדמיה V.I. Spitsin ופרופ' L.I. Martynenko), כימיה כללית (פרופ' K.G. Khomyakov, פרופ' G D.Vovchenko, פרופ' E.M.Sokolovskaya), כימיה קולואידית (אקדמית P.A.V.Rebinder. פרופ. כימיה (האקדמיה א.נ.נסמיאנוב, פרופ' ר.יה יורייבה ופרופ' יו.ק. יוריב), טכנולוגיה כימית (האקדמיה ש.י. וולפקוביץ'), כימיה של תרכובות מקרומולקולריות (האקדמיה V.A. Kargin). פ"א ריבינדר הקדיש תשומת לב רבה לפיתוח תכנית הקורס לכימיה קולואידית, אשר נדונה בוועדה המתודולוגית של הפקולטה לכימיה, ולאחר מכן אושרה על ידי משרד ההשכלה הגבוהה והפכה למודל עבור הפקולטות הכימיות של אוניברסיטאות המדינה.

בהקשר זה, תוכן התכנית נמצא בקורלציה עם תוכן תכניות הקורסים בכימיה פיזיקלית, כימיה אורגנית וחומרים מקרו-מולקולריים. לדוגמה, תופעות ספיחה, המבנה והמאפיינים של שכבות ספיחת חומרים פעילי שטח, יסודות התרמודינמיקה של ספיחה, משוואת גיבס נדונים בפירוט במהלך הכימיה הקולואידית, והספיחה משלב הגז מתוארת בפירוט במהלך הפיזיקה. כִּימִיָה. התכונות החשמליות של מערכות מפוזרות ותופעות אלקטרו-קינטיות בקשר ליציבות של מערכות מפוזרות נקראות במהלך הכימיה הקולואידית, והיסודות של התיאוריה של מבנה השכבה החשמלית הכפולה מוצגים הן במהלך הכימיה הקולואידית והן במהלך הכימיה הקולואידית. בקורס כימיה פיזיקלית (סעיף זה בקורס כימיה קולואידית נחשב מוקדם יותר מהקורס בכימיה פיזיקלית).

הסינתזה של חומרים פעילי שטח נקראת בקורסים של כימיה אורגנית, ותכונותיהם ותפקידם ביציבות של קצפים, תחליבים, תרחיפים, אפקט Rebinder, שיטות קולואידיות-כימיות לניקוי אזורי מים בקורסים של כימיה קולואידית.

חומרים מולקולריים גבוהים הנמצאים במצב קולואידי במהלך הפרדת פאזות בגבולות הפאזות, בשל תפקידם הגדול ביציבות - ("מחסום מבני-מכני לפי Rehbinder"), מהווים קטע עצמאי בכימיה הקולואידית ונחשבים באופן טבעי ב. מהלך הכימיה הקולואידית.

תוצאות הדיונים הללו באות לידי ביטוי במאמרו של פ.א. Rebinder "כימיה קולואידית" באנציקלופדיה הסובייטית הגדולה.

הוועדה המתודולוגית של הפקולטה לכימיה פתרה גם את הבעיות של רצף הוראת דיסציפלינות בודדות של כימיה. פעם הם החליטו לנסות ללמד את התלמידים קודם כל כימיה פיזיקלית, ואחר כך אורגנית. הניסוי נכשל, נאלצתי להחזיר הכל למקומו. בשנות ה-60 הוקם ניסוי נוסף. פרקטיקה תעשייתית ארוכת טווח לתלמידי שנה ה' הוכנסה לתכנית הלימודים. משך ההכשרה הכולל הוגדל ל-5.5 שנים. סטודנטים עבדו שנה אחת במקומות עבודה במכונים שונים, קיבלו משכורת ולמדו בערב (16 שעות שבועיות). פ"א ריבינדר עשה עבודה נהדרת בארגון משרות לסטודנטים (רק האקדמאי י.מ. קולוטורקין, מנהל מכון ל"י קרפוב לפיזיקה וכימיה, יכול היה להשוות עמו). בהכשרה כזו של כימאים מוסמכים, היו יותר מינוסים מאשר פלוסים, וזה נזנח לאחר שנתיים. פטר אלכסנדרוביץ' הזהיר על כך והיה בעד שמרנות סבירה בחינוך היסודי.

האושר של אותם סטודנטים, סטודנטים לתארים מתקדמים ודוקטורנטים שהתמזל מזלם ללמוד אצל פטר אלכסנדרוביץ' הוא להאזין להרצאותיו.

הקשבתי לכל ההרצאות של פטר אלכסנדרוביץ' - כל 20 שנות לימודיי ועבודתי במחלקה לכימיה קולואידית. במשך שנתיים הייתי עוזר הרצאות של פיוטר אלכסנדרוביץ'.

בהרצאות של פ.א. מאזיני Rebinder קיבלו מידע על ההישגים האחרונים של P.A. Rebinder עצמו. הוא היה נדיב מאוד בהקשר זה, והרצאותיו משכו לא רק סטודנטים אלא חוקרים ממוסדות רבים. פ"א ריבינדר היה מרצה מצוין, הרצאותיו ודו"חותיו, מלאי תוכן עמוק, היו מלאים בדוגמאות מהפרקטיקה והתיאוריה של המדע.

היה סיכום קצר של הרצאות על כימיה קולואידלית (שחיבר על ידי פרופסור חבר K.A. Pospelova). ההרצאות היו בעייתיות. ניתן ביסוס תיאורטי ומתמטי של חוקי היסוד. ההרצאות אוירו בניסויים ובפוסטרים. הם הכילו הערה היסטורית, שהמדען היה המגלה, שלקח חלק בפיתוח רעיונות. מצב ההתפתחות של המדע היום הובא לידיעת התלמידים. צוינו אילו משימות ובעיות יש לפתור בעתיד הקרוב. הודגש שימוש מעשי אפשרי.

להרפיה, להפגת עייפות מתלמידי P.A. לימד אותם דיבור רוסי נכון: "אתה לא יכול לדבר על עצמך, אני אוכל, אבל אני צריך לאכול, וכשאתה מזמין אותי, אתה צריך להגיד תאכל. אבל אשתך.

הרצאות פטר אלכסנדרוביץ' קרא בקול מאומן היטב עם גוון נעים להפתיע. הנאום לווה בהפסקות, היה גם ווליום שונה, כל זה תרם להגברת תשומת הלב של התלמידים.

בהרצאה תמיד היה בקבוק עם תה חזק, שאף ארסנטייבה מבשלת כבר יותר מ-30 שנה.

תלמידים שאלו באופן מסורתי שתי שאלות: 1) מה אתה שותה? ואז P.A. היה מוסח ודיבר על סכנות האלכוהול. 2) האם אתה אוהב שחמט? P.A. ענה שהאנרגיה המנטלית של שחקני שחמט מוכשרים תופנה טוב יותר למחקר מדעי.

פיוטר אלכסנדרוביץ' תמיד היה לבוש בקפדנות (חליפה, חולצות עם עניבה) בכל מזג אוויר, אפילו חם מאוד, ובכך הדגיש כבוד לזולת.

הדגמות ההרצאות שחשבו והובאו תחת פיוטר אלכסנדרוביץ' עדיין מוצגות על ידי א.מ. פרפנובה, שומר הניסויים הללו. פיוטר אלכסנדרוביץ', כשהניסוי הצליח, במיוחד תנועת הסירה על פני המים עקב לחץ דו מימדי, ריקוד הקמפור (ריקוד "טוויסט"), אמר: "איזה קסם, עדיף שלא ללכת שוב לגלריית טרטיאקוב ולהסתכל על הניסויים."

ההיסטוריה של הכימיה והכימיה הקולואידית P.A. תמיד ביקש להעביר לקהל, להראות את הקשר וההשפעה ההדדית של תגליות בתחומים שונים של מדעי הטבע. אחד מהדוקטורנטים של פ"א ריבינדר פרופ. נ.א. פיגורובסקי עמד בראש הקבינט לתולדות הכימיה והרצה על היסטוריה. בהדרכתו של פרופ. נ.א פיגורובסקי ואמנות. נ. עם. T.A. Komarova (בוגר המחלקה לכימיה קולואידית ב-1946) הגן על מספר מאמרים על ההיסטוריה של כימיה קולואידית (T.T. Orlovskaya, T.V. Bogatova).

הרצאות של P.A. לריבינדר הייתה תופעת לוואי נהדרת. חבר מקביל I.V. Berezin, מייסד המחלקה לאנזימולוגיה כימית, אמר באחת מקראות Rebinder כי הרעיונות של קטליזה מיסלרית של אנזימים שהוצבו במיצלות פעילי שטח הפוכים קיבלו השראה כאשר I.V. Berezin הקשיב להרצאותיו של פטר אלכסנדרוביץ' כסטודנט.

P.A. ריבינדר וג'י הארטלי (ארה"ב) (1933) היו המייסדים של התיאוריות המודרניות של מיצליזציה. הם הציעו בו זמנית (ובאופן עצמאי) את הרעיון של המבנה של מיצלות כדוריות בתמיסות מימיות של חומרים פעילי שטח.

פעם, כשהייתי בביתו של פטר אלכסנדרוביץ', הוא הראה לי עיתון "פרבדה" מצהיב לשנת 1937, שבו המרתף הוקדש למיצלות של חומרים פעילי שטח (חומרי שטח) ונכתב שפטר אלכסנדרוביץ' מלהטט מול מולקולות פעילי שטח, ואז שלהם. "זנבות" יחד במים, ואז "ראשים" בממיסים לא מימיים, וכתוצאה מכך - ש-P.A הוא מרגל לכל מודיעין נגד של כל המעצמות האימפריאליסטיות.

עוד P.A. לדבריו, לאחר פרסום העיתון, הטלפון השתתק, איש לא דיבר איתו, כולם נמנעו מפגישות, ורק אלכסנדר נאומוביץ' פרומקין בלילות בטלפון, כדי שאיש לא ישמע, דן בשאלה "מה לעשות". ?" פאבל איגנטיביץ' זובוב הציל את המצב. הוא היה אז חבר בוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית והתייצב בעד פיוטר אלכסנדרוביץ'. פיוטר אלכסנדרוביץ' היה אסיר תודה כל חייו ואקד. א.נ פרומקין, ופרופ. פ"י זובוב.

במאמרו של א.נ. פרומקין "לזכרו של חבר" [פ.א. Rebinder. עבודות נבחרות. תופעות פני השטח במערכות מפוזרות. כימיה קולואידית. "מדע" מ' 1978 עמ' 13], שנכתב בנשימה אחת, מכיל מילות כאב מאובדן של חבר ונותן הערכה גבוהה של פעילותו של פיוטר אלכסנדרוביץ': "פיטר אלכסנדרוביץ' היה מדען מצטיין, אחד הנציגים הטובים ביותר של המדע הסובייטי. אם המדינה שלנו תפסה עמדה מובילה בתקיפות במדע תופעות פני השטח, אחד הענפים החשובים ביותר של הכימיה הפיזיקלית המודרנית, זה בעיקר הכשרון שלו.

נאומים פומביים של פיטר אלכסנדרוביץ' היו מובחנים במקוריותם. רק, באופן האופייני לו, הוא הביע את מחשבותיו באופן שמחשבה אחת הייתה מוכלת באחרת, אחרת בשלישית וכו'. ובמקביל, משפט כפוף בצורה מורכבת, הושלם. הייתה לי תמונה גיאומטרית של חשיבה כזו של פיטר אלכסנדרוביץ' מתחום האמנות הסינית של גילוף עצם, כאשר כדורי עצם תחרה בדוגמת שונים מגולפים זה בזה.

הצהרותיו של פ.א. וזיהוי אנשים קרובים אליו בשירות, במקרה הזה אנחנו מדברים על הפקולטה לכימיה של אוניברסיטת מוסקבה.

כל הכימאים מהדור המבוגר זוכרים את נאומו הפיגורטיבי של פ.א. I.F. Lutsenko (7 ביוני 1972), כאשר P.A. Rebinder אמר: "אתה אירוניסט גדול."

לפטר אלכסנדרוביץ' היו קשרים עסקיים טובים עם כל ההנהלה של הפקולטה לכימיה.

סְגָן דיקן לעבודה מינהלית וכלכלית א.א. סימאצקי הזמין את P.A.Rebinder לטקסים של ציוריו שלו, הוא צייר היטב. לאחר מותו של פ"א ריבינדר, על לוח השיש הזיכרון, המותקן במחלקה לכימיה קולואידלית, נעשה גופן יפהפה של אותיות ע"י א.א. סימצקי.

עבד כאן

כימאי פיזי מצטיין

גיבור העבודה הסוציאליסטית

אקדמאי

פיטר אלכסנדרוביץ'

קלסר מחדש

ראש המחלקה לכימיה קולואידית

בשנים 1942 - 1972

מול השומרים בכניסה פ.א. ריבינדר תמיד הוריד את הכובע. לכל P.A. מופנה אליך ובשם ובפטרון (גם תלמידים). הוא החליף לחיצות ידיים חזקות עם גברים, ונישק את ידיהן של נשים, לא הרים את ידה של הגברת, אלא השתחווה. הוא שאל אמהות צעירות: "מה שלום התינוק שלך?"

בשנים שסקרתי, היו הרבה צעירים (סטודנטים לתואר ראשון ותואר שני) במחלקה לכימיה קולואידית. פטר אלכסנדרוביץ' הכיר את כל הנושאים של דיפלומה ועבודות לתואר שני ולעתים קרובות בא להגן על תזות.

עובדים, סטודנטים לתואר שני וסטודנטים לתארים מתקדמים עבדו ללא אנוכיות, בהתלהבות מהבוקר עד שעות הערב המאוחרות. פיוטר אלכסנדרוביץ' הגיע לעתים קרובות למחלקה בשעת ערב מאוחרת, לאחר כל מיני עסקים באקדמיה, במכון וכו', פתח את כל דלתות המעבדות, בירכו אחד את השני, החליפו כמה מילים, והופתע מאוד אם ב-21 בשעה אחד מעובדיו לא היה שם במקום.

לאחר ההגנה על עבודת הגמר, היה טקס מיוחד. פיוטר אלכסנדרוביץ' היה טוסטמאסטר, דיבר את המילים הנחוצות למגן, למנהיגיו ולמתנגדיו, ואז הועלה הכוסית המסורתית "לאלו שבדרך", כלומר מי, לפי פ"א, כבר מוכן להגנה. . היה נחמד לשמוע את שמך.

בשנת 1997, הקרן הרוסית למחקר בסיסי, בהתאם להחלטת המועצה למענקים של נשיא הפדרציה הרוסית, תמכה בבית הספר המדעי המוביל של הפדרציה הרוסית "מכניקה פיזית-כימית של מוצקים ומערכות פיזור". ראש בית הספר היה ראש המחלקה לכימיה קולואידלית, הפקולטה לכימיה, אוניברסיטת מוסקבה, פרופסור B. D. Summ. קבלת מענק מדגישה באופן משכנע את היחס המכבד של מדענים (מפיצי מענקים) למורשת המדעית של P.A. Rebinder.

P.A. רהבינדר אכן יצר אסכולה שמהיצירות המייסדות שלה עלו מגמות מודרניות. דורות של מדענים צעירים עדיין ילמדו מעבודתו ויפתחו הזדמנויות חדשות לפיתוח כימיה קולואידית ומכניקה פיזיקו-כימית, שנוצרה על ידי פטר אלכסנדרוביץ'.

פטר אלכסנדרוביץ' ריבינדר היה מאוד אהוב, מכובד והשתחווה בפני ידיעותיו האנציקלופדיות, רצונו הטוב, מכובד על פיתוח ופתרון בעיות חינוכיות ומתודולוגיות בהשכלה הגבוהה, על תרומתו הבסיסית לפיתוח כימיה קולואידית, מכניקה פיזיקלית וכימית ומדע הטבע. באופן כללי, ועל כישורים פדגוגיים של מדענים בולטים רבים.

ואת זיכרונותי הנעימים אסיים בכך שלמחבר שורות אלו היה מזל להיות תלמידו של פיוטר אלכסנדרוביץ ולעבוד בהנהגתו 20 שנים מאושרות. שנים של עבודה משותפת מוארות לעד על ידי נדיבותו המדעית, אדיבותו ויחסו הידידותי.

דיבר זמן קצר לפני מותו בפני סטודנטים לתואר שני בפקולטה לכימיה של אוניברסיטת מוסקבה. M. V. Lomonosov (4 ביולי 1972), פטר אלכסנדרוביץ' השמיע מילים מעוררות השראה - פנייה לחוקרים צעירים להקדיש את כוחם וידעם לעבודה, שמטרתה לשמר את הבריאות, יכולת העבודה והארכת חייו היצירתיים של אדם. פיוטר אלכסנדרוביץ' ראה בכך את המשימה העיקרית של מדען הומניסטי.