Размер шрифта

A
A

Межстрочный интервал

A
A

Цвет

A
A

Химия расширяет рамки концепций

06.12.2011

1-3 сентября в Азове состоялась VI Международная конференция по новым технологиям и приложениям современных физико-химических методов для изучения окружающей среды.

Традиционный ежегодный форум прошел под эгидой Российского фонда фундамен­тальных исследований, Амери­канского фонда гражданских исследований и развития, Южного научного центра РАН, Южного федерального универ­ситета, НИИ физической и ор­ганической химии ЮФУ, Науч­но-образовательного эколого-аналитического центра ЮФУ. Форум собрал специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска, Троицка, Ростова-на-Дону, Краснодара, Нальчика, Сухума. Простран­ством для общения молодежи стала секция молодых ученых научно-образовательных цен­тров России.

В открытии конференции участвовали директор НИИ ФОХ ЮФУ академик В.И. Минкин, первый проректор ЮФУ Е.К. Айдаркин, заместитель председателя ЮНЦ РАН член-корреспондент РАН Д.Г. Матишов.

В.И. Минкин приурочил свой доклад к 150-летию создания теории химического строения А.М. Бутлерова. Эта историче­ская для мировой науки дата стала поводом проанализи­ровать изменения, произо­шедшие в химии в контексте современных тенденций. Как известно, теория Бутлерова, ключевые положения кото­рой были сформулированы в 1861 году, лежит в основе номенклатуры и систематики органических соединений.

Структурные формулы круп­нейшего российского химика помогают определять пути синтеза новых веществ и уста­навливать строение сложных соединений.

Владимир Минкин сфокуси­ровал внимание на исследо­ваниях последнего времени, выводящих науку за пределы традиционных теоретических рамок. «Сегодня химические концепции стали гибкими и неопределенными», - так охарактеризовал академик совре­менное положение в науке. Он привел примеры опытов с различными элементами, результаты которых не соот­носятся с нашими школьными знаниями о строении веществ. Чрезвычайно размытыми, таким образом, оказываются центральные понятия химии - валентность и связь. Также нельзя дать строгого определе­ния ароматичности и понятия числа окисления. Новые пред­ставления о неклассических соединениях, известных на­уке со времен становления квантовой химии - 30-х годов прошлого века, инициировали работы американского химика Роалда Хофмана. Этот ученый также внес вклад в расшире­ние понятия изомерии.

Насколько острую проблему поднял академик Минкин, по­зволила оценить дискуссия. Должна ли современная химия взять на вооружение представ­ления, предлагаемые физи­кой? Можно ли полагать, что те­ория Бутлера устарела, так как потеряла актуальность сама трактовка строения вещества? В.И. Минкин высказал на этот счет отнюдь не революцион­ный взгляд: «Говоря о строении вещества, нужно опираться на физику, но не забывать, что химия к ней не сводится. Теория химического строения вещества развивается благо­даря развитию отдельных ее концепций, трансформируясь в русле уточнения и обогаще­ния основных понятий, зало­женных Бутлеровым».

Обсуждение фундаменталь­ных вопросов теории послу­жило своего рода прологом к знакомству с исследованиями прикладного характера. Актуальное направление биомеди­цинской химии представил на форуме директор Института ор­ганической химии Уфимского научного центра РАН академик М.И. Юнусов. Он рассказал о работе своей научной группы в сфере изучения химиче­ского соединения урацила, позволяющего найти ключ к проблеме лечения онкологи­ческих заболеваний. Урацил и его производные содержатся в живых организмах и использу­ются в медицинской практике. «Галогенпроизводные урацила зачастую приводят к развитию онкологических заболеваний, особенно в условиях хрониче­ских воспалительных процес­сов. Специалисты института за­нимаются продуцированием галогенпроизводных урацила методом окислительного гало-генирования. Эти исследования дадут основу для создания мощных онкологических и противовирусных препаратов, а также иммунодепрессантов», - объяснил академик.

Конференция продемон­стрировала широкую палитру отечественных работ в области экологической химии. Среди них - мониторинг нефтяных загрязнений Юга России, про­водимый научной группой Кубанского госуниверситета, комплексные технологии глубо­кой переработки органических отходов мегаполиса, разрабо­танные в Санкт-Петербургском государственном технологиче­ском институте, детекторы ней­тринной диагностики атомных реакторов, созданные учены­ми УфНЦ РАН.

Отдельной темой стали хи­мические технологии в энер­гетике. Троицкий институт инновационных и термоя­дерных технологий сегодня известен в мире благодаря экспериментальному россий­ско-итальянскому проекту термоядерной установки. Он сулит возможность получения чистой энергии, не зависящей от природных ископаемых. В основе принципа действия токамака «Игнитор» - управ­ляемый термоядерный синтез с магнитным удержанием плазмы, проще говоря, «за­жигание» плазмы и удержа­ние ее «горения» в сильном магнитном поле. В мировом научном сообществе этот со­вместный проект оценивается как весьма спорное предприятие. Однако его успех сможет открыть путь к коммерческой термоядерной энергетике.

Светлана СМОЛЬЯНИНОВА