De l'histoire du Département des Composés Macromoléculaires. Département de Chimie et Technologie des Composés Macromoléculaires du nom

Jusqu'au début des années 1950, V.A. Kargin, étant l'un des principaux physico-chimistes du pays et un grand spécialiste dans le domaine des polymères, n'avait pas de lien direct avec l'enseignement supérieur. En 1953, après que V.A. Kargin ait été élu membre à part entière de l'Académie des sciences de l'URSS, le chef du département de chimie colloïdale de la Faculté de chimie de l'Université d'État de Moscou, l'académicien P.A. Rebinder, l'a invité à donner un cours spécial pour les diplômés. étudiants. Cela marqua le début des activités de V.A. Kargin à l'Université de Moscou.

L'étape suivante (1955) fut la décision du recteur de l'Université d'État de Moscou, l'académicien I.G. Petrovsky, d'organiser un nouveau département à la Faculté de chimie pour former des chercheurs dans le domaine des polymères dotés d'une large formation universitaire. Jusqu'à cette époque, dans les universités techniques du pays, il existait des départements « polymères », mais uniquement avec une orientation technologique étroite (seulement les caoutchoucs ou uniquement les fibres, ou uniquement les plastiques). L'académicien V.A. Kargin a été invité à diriger le premier département universitaire de macromoléculaire. composés.

Les premiers chercheurs et enseignants du département étaient le prof. P.V. Kozlov et Art. scientifique collègues de travail S.Ya. Les premiers étudiants et diplômés de 1956 étaient désormais les académiciens V.A. Kabanov, N.A. Plate, N.F. Bakeev et Ph.D. chimie. Sciences M.B. Constantinople. Trois d'entre eux, après avoir obtenu leur diplôme universitaire, ont été affectés à des travaux scientifiques et pédagogiques à la Faculté de chimie. Aucun des trois n’a quitté la chaire à ce jour. SUR LE. Plate (professeur émérite de l'Université d'État de Moscou, aujourd'hui secrétaire scientifique en chef de l'Académie des sciences de Russie, directeur de l'Institut de synthèse pétrochimique de l'Académie des sciences de Russie) et N.F. Bakeev (aujourd'hui directeur de l'Institut des matériaux polymères synthétiques de l'Académie russe des sciences). Académie des Sciences) travaillent ici en tant que professeurs (à temps partiel).


De gauche à droite : N.A. Plaque, V.A. Kabanov, vice-président. Shibaev et l'académicien V.A. Kargin (1968)

Le concept stratégique intégrant la chimie, la physico-chimie et la physique des substances polymères dans un seul domaine scientifique a été posé par V.A. Kargin comme base pour la construction d'un nouveau département. Le même concept a servi de base au premier programme éducatif universitaire. V.A. Kargin estime que pour former des « spécialistes des polymères » modernes d'un large profil, il est nécessaire que le département présente et développe des recherches sur tous les principaux « points de croissance » qui déterminent le progrès scientifique du domaine dans son ensemble. Par conséquent, chacun des membres du personnel scientifique et pédagogique, alors encore restreint, s'est vu attribuer sa propre direction de recherche indépendante. V.A. Kabanov a abordé les aspects structurels et chimiques du contrôle des réactions de croissance des chaînes polymères dans les processus de polymérisation, N.A. Plate - la modification structurelle et chimique des polymères, N.F. Bakeev - en étudiant les mécanismes de formation de structures lors de la transition des macromolécules isolées aux corps polymères, S.Ya Mirlina - par les polyélectrolytes comme modèles de biopolymères, P.V. Kozlov - propriétés structurelles et mécaniques des matériaux polymères.



De gauche à droite : Professeur N.A. Plate, Professeur K.V. Topchieva,
Professeur S.A. Arzhakov, professeur P.V. Kozlov
le jour du vingtième anniversaire du département

Chacune des cinq cellules de recherche était reconstituée chaque année avec des étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs. Les étudiants étaient répartis entre ces cellules, mais les thèmes de leur travail incluaient nécessairement la nécessité de maîtriser, à un degré ou à un autre, l'ensemble du complexe expérimental du département et « d'absorber » les bases de la stratégie scientifique de chacun des cinq domaines.

L'obtention rapide des premiers résultats significatifs a été largement facilitée par les efforts concertés et l'enthousiasme d'un personnel scientifique et de soutien bien sélectionné et qualifié : les mécaniciens A.A. Sveshnikov, A.P. Istomin, G.I. Medovy et L.A. Kazarin, le souffleur de verre Lev Otdelnov, l'assistant de laboratoire V.K. (Khokhlova). K.N.Dulevich a « poussé » l'achat d'appareils « financés » en utilisant des fonds alloués au département dans un but spécial et a obtenu les consommables nécessaires.

Le principal résultat scientifique de la stratégie proposée par V.A. Kargin fut initialement l'établissement d'un certain nombre de phénomènes et d'effets non triviaux, perçus par beaucoup comme exotiques. En fait, ces découvertes ont marqué le début de plusieurs orientations principales de la science moderne des polymères, qui sont aujourd'hui activement développées non seulement à l'Université d'État de Moscou, mais également dans de nombreux autres laboratoires de premier plan dans le monde.

Le département a développé des principes et des méthodes de modification structurelle et physique des plastiques et des fibres, qui ont permis de modifier considérablement leurs propriétés mécaniques sans intervention chimique (N.F. Bakeev, A.L. Volynsky, V.I. Gerasimov et collaborateurs), et a développé les principes fondamentaux de la théorie de la réactivité des groupes fonctionnels de macromolécules, en tenant compte de l'influence des unités voisines, de la conformation des chaînes et des interactions intermoléculaires (N.A. Plate, L.B. Stroganov, O.V. Noa et collaborateurs).


Académicien N.A. Assiette (1980)

En 1960, le phénomène de séparation des microphases dans les copolymères séquencés et greffés a été établi pour la première fois, ce qui s'est avéré être de nature générale pour ces classes de matériaux polymères (N.A. Plate). Un tournant peu évident, mais initié par cette découverte, vers l'étude de la structure supramoléculaire des polymères en forme de peigne a finalement conduit à la création d'une nouvelle classe de polymères cristallins liquides thermotropes avec des groupes mésogènes dans la chaîne latérale (N.A. Plate, V.P. Shibaev, Ya.S. Freidzon, R.V. Talrose et al.). En 1985, N.A. Plate et V.P. Shibaev a reçu le Prix d'État pour ces études, aux côtés d'un groupe d'autres scientifiques qui avaient alors obtenu des résultats significatifs dans l'étude des polymères cristallins liquides en dehors de l'Université d'État de Moscou. Le développement de compositions physiologiquement actives fondamentalement nouvelles (N.A. Plate, L.I. Valuev, V.V. Chupov, L.D. Uzhinova et collègues) est le résultat du profond intérêt initial de V.A. Kargin pour quelque chose qui n'avait été étudié par personne auparavant sur l'effet biologique des polymères synthétiques fonctionnalisés. sur un organisme vivant.

En 1960, le phénomène de polymérisation anormalement rapide à basse température des monomères solides lors des transitions de phase : le cristal de verre a été découvert et ensuite expliqué de manière approfondie (V.A. Kabanov, V.P. Zubov, I.M. Papisov et collaborateurs). Prix ​​Lénine, partagé avec V.I. Goldansky, N.S. Enikolopov (ICP AS URSS) et A.D. Abkin (NIFHI du nom de L.Ya. Karpov), dont chacun a apporté une contribution complémentaire à la création d'un tableau physico-chimique général de la croissance anormalement rapide de chaînes polymères en phase solide. Le département a été le premier au monde à réaliser la synthèse non biologique de macromolécules sur des matrices macromoléculaires (V.A. Kabanov, O.V. Kargina et collaborateurs) ; les principes de polymérisation de monomères chimiquement activés par des agents complexants ont été développés (V.A. Kabanov, V.P. Zubov, V.B. Golubev, M.B. Lachinov, E.S. Garina et collaborateurs) ; de nouveaux complexes colloïdaux interpolyélectrolytes et polymères ont été synthétisés et étudiés en détail, des réactions coopératives d'échange et de substitution de polyions avec leur participation ont été découvertes, qui ont trouvé d'importantes applications pratiques dans un certain nombre de domaines différents (V.A. Kabanov, A.B. Zezin, V.B. Rogacheva, V.A. . Kasaikin, V. A. Izumrudov et collaborateurs).



De gauche à droite : K.N.Dulevich,
Chef du Département des forces navales, l'académicien V.A. Kabanov, l'académicien N.F. Bakeev (1994)

Ces dernières années, des résultats importants ont été obtenus dans le domaine de la modélisation de l'interaction des polyélectrolytes (dont l'ADN) avec les membranes biologiques. Des particules de latex modifiées spécifiques et des liposomes ont été utilisés comme modèles (V.A. Kabanov, A.A. Yaroslavov, et al.). Un aspect fondamentalement nouveau dans la compréhension du mécanisme de compactage de l'ADN s'ouvre grâce à l'étude de solutions de ses complexes avec des tensioactifs formant des micelles dans des solvants organiques non polaires (V.A. Kabanov, A.B. Zezin, V.G. Sergeev et collègues, en collaboration avec des physiciens Université de Saint-Pétersbourg).

Au cours de la première année de son existence, le département ne disposait que de deux petites salles dans le bâtiment principal de la Faculté de chimie. Un an plus tard (1957), après la mise en service du bâtiment de radiochimie, le département reçoit la moitié de son premier étage (10 modules de 20 m2 chacun). C'était suffisant pour qu'une petite équipe mène des travaux expérimentaux avec la participation d'étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs. Mais dans ces conditions, il ne saurait être question de lancer un atelier de formation en soutien au cours magistral de la faculté générale.

Le rôle décisif dans le sort futur du département a été joué par la décision politique générale d'accélérer le développement de la science chimique et de l'industrie dans notre pays (Plénum de mai du Comité central du PCUS en 1958). L'un des points de la résolution adoptée à l'époque prévoyait la construction d'un laboratoire et d'un bâtiment pédagogique pour les polymères sur le territoire de l'Université d'État de Moscou. La construction n'a pas progressé rapidement. Cependant, à la fin de 1965, le bâtiment était achevé et le département occupait les locaux qui lui étaient attribués d'une superficie de plus de 2 000 m 2. Il se trouve encore aujourd'hui ici (bâtiment laboratoire "A").

L'augmentation du nombre de personnels pédagogiques et scientifiques du département, nécessaire dans le cadre de l'agrandissement, s'est principalement réalisée par l'embauche des meilleurs de ses diplômés (étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs). La sélection était très stricte. V.A. Kargin s'en est occupé directement. Cela a permis d'éviter les douleurs de croissance, qui ne sont pas rares dans de telles conditions - la quantité au détriment de la qualité, et de maintenir un haut niveau de recherche scientifique et de formation de jeunes spécialistes.

En peu de temps, un atelier général a été créé, qui pour la première fois a été planifié méthodiquement de manière à ce que sa mise en œuvre permette à l'étudiant de se familiariser expérimentalement avec les caractéristiques les plus importantes des substances polymères introduites par leur structure en chaîne. La création de l'atelier a nécessité à un moment donné des efforts importants de la part de tous les employés dirigeants. Cependant, le professeur agrégé A.V. a joué un rôle particulier dans son organisation. Ermoline. Elle devient la première responsable de l'atelier.



Auteurs de la partie « informatique » de l’atelier DIU :
V.A. Efremov, B.A. Korolev, S.V. Korolev, A.N. Olonovsky, L.B.

10 à 12 ans se sont écoulés et le Département des composés macromoléculaires s'est transformé en un grand centre scientifique et pédagogique reconnu dans le monde entier. En 44 ans, plus de 700 jeunes spécialistes y ont été formés. Trois d'entre eux sont devenus académiciens, un est devenu membre correspondant de l'Académie des sciences de Russie, plus de 40 thèses de doctorat ont été soutenues et plus de 300 thèses de doctorat ont été défendues. Parmi les diplômés du département figurent plus de 50 représentants de 20 pays étrangers.

Au fil des années de son existence, le département a collaboré avec plusieurs dizaines d'instituts de recherche académiques et industriels et a participé à des développements modernes, dont le spectre s'étend des polymères pour la technologie moderne aux polymères pour l'immunologie et la biotechnologie. Au fil des années, la coopération avec l'Institut des produits organochlorés et des acrylates de Dzerjinsk, dans la région de Nijni Novgorod, a revêtu une importance particulière. (maintenant l'académicien Kargin Research Institute of Polymers). VIRGINIE. Depuis la création de cet institut jusqu'à la fin de ses jours, Kargin en fut le principal consultant scientifique, et les étudiants du premier et de nombreux diplômés ultérieurs du département y suivirent une formation pratique. Au début des années 70, à l'initiative du directeur de l'époque, S.A. Arzhakov, les relations scientifiques entre l'institut et le département se sont considérablement élargies. En particulier, des groupes de travail conjoints ont été créés entre employés du département et des instituts de recherche, qui se sont engagés à résoudre des problèmes scientifiques et techniques spécifiques, en utilisant de manière cohérente les bases expérimentales des deux organisations. Pour les chercheurs universitaires, cette expérience a été extrêmement précieuse. Dans le même temps, le contact direct entre étudiants universitaires et technologues a conduit à la mise en œuvre rapide des résultats fondamentaux dans de nouvelles solutions technologiques, principalement pour la création et l'amélioration de matériaux polymères pour avions.

Dans les années 50-60, le département a été visité par de célèbres scientifiques étrangers : le professeur lauréat du prix Nobel. G. Natta (Italie) et ses étudiants, prof. P. Corradini et prof. P. Pino, l'un des « pères » de la science des polymères, prof. G. Mark (États-Unis), venant à plusieurs reprises à Moscou et rencontrant des scientifiques du département, a hautement apprécié le travail de recherche et d'enseignement mené dans ses murs. Les invités du département pendant cette période étaient le prof. T. Tsuruta et le Prof. I. Sakurada du Japon, prof. Huggins (États-Unis), prof. M. Maga, A. Benoit et A. Shapiro (France), prof. G. Ringsdorf et G. Heitz (Allemagne), prof. K. Bamford et A. Jenkins de Grande-Bretagne, prof. D. Smets de Belgique. Les noms de ces scientifiques sont associés à des réalisations majeures dans le domaine de la science des polymères. La communication avec eux, à une époque où les relations scientifiques internationales de notre pays commençaient tout juste à se développer, a joué un rôle important dans l’élargissement des horizons des jeunes salariés et dans le renforcement de leur confiance en eux. Attirant activement des jeunes talentueux au Département des forces navales, V.A. Kargin a fait de son mieux pour promouvoir leur participation aux grandes conférences et symposiums scientifiques internationaux.

VIRGINIE. Kargin a été l'initiateur du Symposium international de l'IUPAC sur la chimie macromoléculaire à Moscou en 1960. L'Université de Moscou a été choisie comme lieu. Cela a grandement stimulé le développement de la science des polymères, non seulement à l’Université d’État de Moscou, mais également dans de nombreuses républiques de l’ex-Union soviétique. A l'instar et avec l'aide du Département de génie naval de l'Université d'État de Moscou, des départements de polymères ont été organisés dans les universités de Tachkent, d'Almaty, de Gorki (Nijni Novgorod), ainsi que de l'Oural (Sverdlovsk) et de Saint-Pétersbourg. .

*L'article a été rédigé en 2000. Académicien N.A. Plate était professeur au département jusqu'à sa mort en 2007. Académicien N.F. Bakeev n'est actuellement pas directeur de l'ISPM RAS, mais il participe toujours activement à la vie scientifique du département.

VIRGINIE. Kabanov, L.D. Oujinova
Photo : V.B. Golubev

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Reportage TV consacré au montage créatif avec la participation de la chorale MITHT

4. Vidéo pour le 110e anniversaire du MITHT en photographies (club photo)

Département de chimie et technologie des composés macromoléculaires nommé d'après. S.S. Medvedev

Département de chimie et de technologie de la Marine nommé d'après. S.S. Medvedeva réalise la formation des BACHELORES dans la direction 550800 "TECHNOLOGIE CHIMIQUE ET BIOTECHNOLOGIE" (la durée de formation est de 4 ans).



Au cours des deux premières années d'études à la Faculté des sciences naturelles, les étudiants étudient selon un programme commun pour tous, acquérant des connaissances fondamentales dans les disciplines mathématiques, physique, chimie et ingénierie. En outre, l'enseignement général et les disciplines humanitaires telles que la philosophie, l'histoire, le droit et les langues étrangères sont enseignés.

A l'étape suivante de l'enseignement, commence la formation professionnelle des étudiants : un certain nombre de cours de base dans la spécialité sont dispensés ; les fondements physiques et chimiques de la synthèse des polymères, les principes de conception instrumentale des procédés technologiques de synthèse de composés de haut poids moléculaire sont étudiés. Les étudiants acquièrent des compétences pratiques dans les laboratoires du département, ainsi que dans les laboratoires des départements de base.

Les étudiants qui ont terminé leurs études de premier cycle dans la direction 550800 « TECHNOLOGIE CHIMIQUE ET BIOTECHNOLOGIE » et ont soutenu avec succès leur thèse de qualification reçoivent le diplôme de BACHELOR DE TECHNOLOGIE ET ​​TECHNOLOGIE. Les bacheliers diplômés du département sont hautement qualifiés pour travailler avec succès dans des entreprises de l'industrie chimique et dans divers instituts de recherche.

Les bacheliers qui décident de poursuivre leurs études dans un programme d'enseignement supérieur complet et d'améliorer leur niveau professionnel dans le domaine de la chimie et de la technologie des composés macromoléculaires peuvent poursuivre leurs études au troisième niveau d'enseignement - dans une spécialité (école supérieure d'ingénieurs) ou un master. La durée de la formation à ce stade est de 1,5 à 2 ans. Les bacheliers ont le droit de s'inscrire à des programmes de maîtrise et de spécialité non seulement au MITHT, mais également dans tout autre établissement d'enseignement supérieur de la Fédération de Russie qui propose une formation dans le domaine choisi.

Département de chimie et de technologie de la Marine. S.S. Medvedeva forme des MASTERS dans le programme de master 550810 « TECHNOLOGIE CHIMIQUE DES COMPOSÉS MOLÉCULAIRES ÉLEVÉS » (durée de formation 2 ans).

Les étudiants les plus préparés qui ont montré un penchant pour les activités de recherche et d'enseignement sont acceptés dans le programme de maîtrise. Les études de maîtrise impliquent la participation active des étudiants aux travaux scientifiques.

Le travail de qualification du master s'effectue sous la forme d'un mémoire, qui peut avoir une orientation à la fois théorique et appliquée. Il doit s’agir d’une généralisation du travail scientifique indépendant du diplômé et, en plus des résultats de la recherche expérimentale de l’auteur, peut inclure les résultats des calculs du travail abstrait effectué par l’étudiant au cours de ses études de premier cycle.

Les sujets des mémoires de maîtrise sont déterminés par le directeur du programme de maîtrise conformément aux grandes orientations du travail scientifique du département. Un étudiant en master peut proposer son propre sujet pour les travaux scientifiques du département et justifier la faisabilité de son développement. Le directeur et le sujet du mémoire de maîtrise sont approuvés par arrêté du MITHT.

Les équipements technologiques et de recherche modernes dont dispose le département et l'équipe de scientifiques constituée ont permis, au fil des années d'existence du département, de créer des écoles scientifiques et de mener des recherches scientifiques reconnues tant en Russie qu'à l'étranger.

Après avoir réussi le programme de master dans le programme de master 550810 « TECHNOLOGIE CHIMIQUE DES COMPOSÉS MOLÉCULAIRES ÉLEVÉS » dans le cadre de la direction 550800 « TECHNOLOGIE CHIMIQUE ET BIOTECHNOLOGIE », les étudiants obtiennent le diplôme de MASTER DE TECHNOLOGIE ET ​​TECHNOLOGIE.

Les masters ont le droit d'entrer aux études supérieures au MITHT et dans tout autre établissement d'enseignement supérieur de la Fédération de Russie et d'autres pays dans diverses spécialités.

Professeur agrégé, Ph.D. Lysenko Evgeniy Aleksandrovich (Faculté de chimie, Université d'État de Moscou, Département des forces navales).

26 heures

Le cours est une version abrégée et adaptée du cours « Composés moléculaires élevés » de la Faculté de chimie de l'Université d'État de Moscou. Les principes fondamentaux de la science des polymères sont présentés sous une forme extrêmement concise, combinant conférences et séminaires. Le cours comprend les sections principales suivantes :

  1. Compréhension générale des composés de haut poids moléculaire. Structure et propriétés des macromolécules isolées. Les concepts de base de la chimie des composés de haut poids moléculaire, les caractéristiques des polymères en tant que type particulier de composés chimiques, les principes de synthèse, de classification et les principales classes de composés de haut poids moléculaire, ainsi que les questions d'isomérie des polymères, qualitatives et une description quantitative de la flexibilité en tant que propriété fondamentale des macromolécules est considérée.
  2. Polymères en solutions : théorie et méthodes de recherche. Les concepts de base de la chimie physique des solutions de polymères sont introduits, les méthodes expérimentales d'étude des solutions de polymères et des nanoparticules, les problèmes de dissociation électrolytique dans les solutions de polymères et les polyélectrolytes sont discutés. Propriétés conformationnelles des polyélectrolytes. Protéines et acides nucléiques comme polyélectrolytes.
  3. Les polymères comme matériaux. Nanostructures à base de polymères. Structure et propriétés mécaniques des polymères à l'état solide. Les polymères comme matériaux fonctionnels.


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