Альфред Анисимович Берлин

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Альфред Анисимович Берлин

Альфред Анисимович БерлинBerlin.jpg


Дата рождения
11 июля 1912 года
Дата смерти
4 ноября 1978 года
Место смерти
Москва



Научная сфера
химия и технология полимеров





Награды и премии

Сталинская премияГосударственная премия Российской Федерацииlink=Заслуженный деятель науки и техники РСФСР Заслуженный деятель науки и техники РСФСР


Альфред Анисимович Берлин — советский ученый-химик, один из основоположников химии и технологии полимеров. Заслуженный деятель науки и техники России (1978). Лауреат Сталинской премии (1949). Лауреат Государственной премии России (2000, посмертно)[1].

Создал научные основы получения и переработки пенопластов. Разработал способы получения олигомеров и полимерных материалов на их основе.

Биография[править]

Родился в 1912 году. Его отец — Анисим Александрович Берлин — скрипач и музыкальный педагог[2].

Вопреки желанию родителей, профессиональных музыкантов, пошёл в науку, сначала закончил техникум, работал на заводе, затем поступил в МХТИ им. Д.И. Менделеева. Здесь же, по его окончании в 1937 году, А.А.Берлин прошел великолепную школу органика-синтетика в аспирантуре у академика П.П. Шорыгина, которого считал своим учителем. Уже первые работы (публикации 1938-1940 годов), посвященные исследованию процессов синтеза a,b - ненасыщенных кетонов и g-кетобутанолов и их полиреакций, которыми была показана возможность таутомерной полимеризации, а также обозначены особенности сеткообразования, отличались оригинальностью. Они легли в основу его кандидатской диссертации, которую он защитил уже в годы войны в ИОХ АН СССР (1942).

С 1941 года и вплоть до 1958 года (с почти годичным перерывом: по ложному обвинению в 1952 году находился под следствием), А.А.Берлин в ВИАМе работал над проблемами материаловедения для авиационной техники. Тогда по его идеям и под его руководствам создаются принципиально новые по тем временам материалы - стеклоармированные пластики, термопластичные древопластики, пенополимеры, различные типы клеев и адгезивов. Эти работы, обобщенные в изданных позднее монографиях "Исследования в области химии и технологии облагороженной древесины и древесных пластмасс", "Основы производства газонаполненных пластмасс и эластомеров", "Пенополимеры на основе реакционноспособных олигомеров", "Химия и технология газонаполненных высокополимеров", "Упрочненные газонаполненные пластмассы", "Основы адгезии полимеров" (два издания), во многом предвосхитили дальнейшее развитие этих направлений. За цикл работ по созданию научных основ получения и переработки газонаполненных полимеров (пено- и поропластов) А.А.Берлин был отмечен Государственной (Сталинской) премией 1949 года.

С 1958 года научная деятельность А.А.Берлина была неразрывно связана с Институтом химической физики АН СССР.

Именно здесь им были заложены основы химии и технологии полимеризационноспособных олигомеров (ПСО) и механизма их превращения в сетчатые полимеры - одного из двух фундаментальных направлений, которым он посвятил последние 20 лет своей жизни. А.А.Берлиным был создан общий метод синтеза структурно-регулярных ПСО, базирующийся на реакции конденсационной теломеризации. Этим методом были получены разные классы ПСО - олигоэфиракрилаты, олигокарбонатакрилаты, олигоуретанакрилаты и др., различающиеся химической природой и длиной олигомерного блока, а также функциональностью молекул и реакционноспособностью полимеризационных центров. При изучении кинетики и механизма отверждения ПСО им и его учениками было впервые показано, что формирование микрогетерогенной структуры сетчатых полимеров протекает через стадию разветвленного b-полимера, а нетривиальная и многие годы дискутировавшаяся идея об определяющей роли надмолекулярной структуры жидкой фазы ("локальные порядки в кинетически выгодных заготовках") в процессах трехмерной полимеризации лишь недавно получила теоретическое и экспериментальное подтверждение. Изучение гетерофазной полимеризации (сополимеризации) ПСО в неравновесных, сильно вязких средах позволило А.А.Берлину сформулировать принцип "временной пластификации" полимеров, который позволяет одновременно и интенсифицировать переработку линейных термопластов и целенаправленно модифицировать их свойства. Все эти исследования, обобщенные в монографии "Полиэфиракрилаты", сразу же переведенной и напечатанной в Японии и ставшей настольной книгой нескольких поколений технологов-полимерщиков, легли в основу новых экологически более совершенных процессов промышленного производства различных типов полимерных материалов - анаэробных герметиков, электроизоляционных компаундов, связующих, клеев, эластомеров, покрытий, полимерных стекол и др.

Другое фундаментальное направление - это химия полимеров с системой полисопряжения. А.А.Берлин один из авторов первой в мировой практике монографии, посвященной "Химии полисопряженных систем". Систематические исследования, выполненные им и его учениками, привели к разработке оригинальных методов синтеза полимеров с разными типами систем сопряжения - ациклической, ароматической, гетеро- и металлоциклической. Это, в частности, термические, инициированные и каталитические полиреакции, приводящие к образованию полиалкил- и полиарилацетиленов; реакции полидиазотирования бис-диазониев и их последующая диазополиконденсация с хинонами и ферроценом; реакции полициклотетрамеризации тетрацианэтилена и ароматических тетранитрилов; полиазосочетание бис-диазониев с дифинолами и ароматическими диаминами; поликоординация с развитием цепи сопряжения и др. Для создания полимеров с заряженным гетероатомом в цепи сопряжения были предложены полимеризация g-галоидпиридинов и сополимеризация дипиридилов с дигалоидалканами с образованием полиилидов - тип полиреакций, получивший название "ониевой полимеризации". Одно- и двухстадийные методы синтеза олиго- и поли (ароилен-бис-бензимидазолов), а также ароматизированных бис-аддуктов бис-фурильных производных и малеинового ангидрида открыли новые возможности получения легкоперерабатываемых полигетероциклических соединений. Эти комплексные исследования не только заложили основы получения полимерных материалов специального назначения, но и указали пути материаловедения ХХI века: создание принципиально новых материалов - высокотермостойких, в том числе "безрастворных" связующих, полупроводниковых, темно- и фотопроводящих, электроннообменных, обладающих каталитической и ингибирующей активностью, магнитной восприимчивостью, а также способностью хранить и передавать информацию.

Исследования в области химии и технологии высокомолекулярных соединений. Автор более 650 научных работ, 9 монографий, более 260 патентов и авторских свидетельств на изобретения.

Умер в 1978 году.

Источники[править]