Химический корпус: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 21: Строка 21:
Были приняты меры к укреплению фундамента здания со стороны улицы Бульварной (ныне проспект Кирова). По предложению В.А. Обручева овраг, подходивший почти вплотную к зданию, был засыпан землей и засажен деревьями. Был оставлен только узкий проезд на Садовую улицу.
Были приняты меры к укреплению фундамента здания со стороны улицы Бульварной (ныне проспект Кирова). По предложению В.А. Обручева овраг, подходивший почти вплотную к зданию, был засыпан землей и засажен деревьями. Был оставлен только узкий проезд на Садовую улицу.


В 1903г. корпус полностью вошел в строй. [2; 27-28]
В 1903г. корпус полностью вошел в строй.  


'''Гут Ф.Ф.'''
'''Гут Ф.Ф.'''
Строка 29: Строка 29:


Гражданский инженер Фортунат Фердинандович Гут стал первым строителем комплекса зданий Томского технологического института, он руководил строительством этого комплекса с 1896 по 1905 годы. Здания главного, химического и физического корпусов он строил по проектам, составленным в Петербурге архитектором Министерства народного просвещения академиком архитектуры Р.Р. Марфельдом. Несмотря на тщательную проработку проекта Р.Р. Марфельдом, при привязке проекта к местности неизменно возникали сложности и неувязки, которые могли решаться только непосредственно на месте строительства4. Поэтому строителю корпусов Ф.Ф. Гуту постоянно приходилось решать множество задач, вносить коррективы в составленные академиком проекты главного, химического и физического
Гражданский инженер Фортунат Фердинандович Гут стал первым строителем комплекса зданий Томского технологического института, он руководил строительством этого комплекса с 1896 по 1905 годы. Здания главного, химического и физического корпусов он строил по проектам, составленным в Петербурге архитектором Министерства народного просвещения академиком архитектуры Р.Р. Марфельдом. Несмотря на тщательную проработку проекта Р.Р. Марфельдом, при привязке проекта к местности неизменно возникали сложности и неувязки, которые могли решаться только непосредственно на месте строительства4. Поэтому строителю корпусов Ф.Ф. Гуту постоянно приходилось решать множество задач, вносить коррективы в составленные академиком проекты главного, химического и физического
корпусов. [3]
корпусов.  


'''Крячков А.Д.''' (архитектор Западно-Сибирского учебного округа и строитель зданий ТТИ, в 1906г. избран архитектором ТТИ). [4; 79]
'''Крячков А.Д.''' (архитектор Западно-Сибирского учебного округа и строитель зданий ТТИ, в 1906 г. избран архитектором ТТИ).  


Обширная архитектурная практика Андрея Дмитриевича Крячкова позволяла ему постоянно пополнять свои знания новыми сведениями как практического, так и научного характера.
Обширная архитектурная практика Андрея Дмитриевича Крячкова позволяла ему постоянно пополнять свои знания новыми сведениями как практического, так и научного характера.
При возникновении сложных проблем в строительстве путем опытов и экспериментов он сам старался отыскать полноценные ответы. Так, например, он посчитал, что проблема уменьшения толщины кирпичных стен сплошной кладки в Сибири является принципиальной и имеющей большое значение для сибирского строительства (экономия кирпича, раствора, рабочей силы, транспортных затрат, облегчение веса стен...). В то время толщина стен в три кирпича была традиционной и закрепленной в строительном законодательстве для Сибири.
При возникновении сложных проблем в строительстве путем опытов и экспериментов он сам старался отыскать полноценные ответы. Так, например, он посчитал, что проблема уменьшения толщины кирпичных стен сплошной кладки в Сибири является принципиальной и имеющей большое значение для сибирского строительства (экономия кирпича, раствора, рабочей силы, транспортных затрат, облегчение веса стен...). В то время толщина стен в три кирпича была традиционной и закрепленной в строительном законодательстве для Сибири.


Строка 44: Строка 45:
Отмечая в архитектуре старых зданий Сибири планировочные и конструктивные приемы, отвечающие природному окружению и суровому климату региона, А. Д. Крячков писал: «...мощные организмы и лаконичные формы Менового двора в Тобольске (1700 год), Гостиного двора в Томске (1786 год), Гурьевского завода и сереброплавильной фабрики в Барнауле (30-е годы XIX столетия) говорят о силе и простоте архитектуры. Простые очертания планов и объемов, оптимальные размеры окон, отсутствие парапетов и мелких деталей на фасадах свидетельствуют о внимательном учете сурового климата проектировщиками и строителями этих зданий».
Отмечая в архитектуре старых зданий Сибири планировочные и конструктивные приемы, отвечающие природному окружению и суровому климату региона, А. Д. Крячков писал: «...мощные организмы и лаконичные формы Менового двора в Тобольске (1700 год), Гостиного двора в Томске (1786 год), Гурьевского завода и сереброплавильной фабрики в Барнауле (30-е годы XIX столетия) говорят о силе и простоте архитектуры. Простые очертания планов и объемов, оптимальные размеры окон, отсутствие парапетов и мелких деталей на фасадах свидетельствуют о внимательном учете сурового климата проектировщиками и строителями этих зданий».


Андрей Дмитриевич отмечает как интересную деталь применение чугунных плит для облицовки цоколей заводских и административных зданий в Барнауле, стоящих уже более столетия, несмотря на влагу и морозы, разрушающие нижние части кирпичных построек. Как на хороший пример из современной ему архитектурно-строительной практики, учитывающей специфику климата и природы, А. Д. Крячков указывал на главный корпус Томского университета, в котором видна «целесообразная организация окон (оптимальных по своему размеру), крыши без парапетов, защита стен карнизами, высокие цоколи из естественного камня». Он находит уместной большую ширину химического корпуса Томского технологического института, его известково-алебастровую штукатурку фасадов и гранитный цоколь. А. Д. Крячков считал компактность планов и объемов зданий в Сибири, а отсюда их экономичность, большим достоинством и настойчиво проводил этот принцип в своих работах. Близкое по компактности плановое решение было уже дано сибирским архитектором в конкурсном проекте Московского купеческого клуба. Однако, по его мнению, компактность не исчерпывается планировкой. Она еще сложнее и интереснее выражается в третьей координате — высоте, особенно в зданиях относительно небольших, где нахождение оптимальных соотношений плана и высоты является большим профессиональным искусством. [5]
Андрей Дмитриевич отмечает как интересную деталь применение чугунных плит для облицовки цоколей заводских и административных зданий в Барнауле, стоящих уже более столетия, несмотря на влагу и морозы, разрушающие нижние части кирпичных построек. Как на хороший пример из современной ему архитектурно-строительной практики, учитывающей специфику климата и природы, А. Д. Крячков указывал на главный корпус Томского университета, в котором видна «целесообразная организация окон (оптимальных по своему размеру), крыши без парапетов, защита стен карнизами, высокие цоколи из естественного камня». Он находит уместной большую ширину химического корпуса Томского технологического института, его известково-алебастровую штукатурку фасадов и гранитный цоколь. А. Д. Крячков считал компактность планов и объемов зданий в Сибири, а отсюда их экономичность, большим достоинством и настойчиво проводил этот принцип в своих работах. Близкое по компактности плановое решение было уже дано сибирским архитектором в конкурсном проекте Московского купеческого клуба. Однако, по его мнению, компактность не исчерпывается планировкой. Она еще сложнее и интереснее выражается в третьей координате — высоте, особенно в зданиях относительно небольших, где нахождение оптимальных соотношений плана и высоты является большим профессиональным искусством.


==Крупные ученые-химики, учившиеся или работавшие в корпусе==
==Крупные ученые-химики, учившиеся или работавшие в корпусе==
Строка 50: Строка 51:
[[Файл:KIZHNER Nikolai Matveevich.jpg|150px|right|thumb|]]
[[Файл:KIZHNER Nikolai Matveevich.jpg|150px|right|thumb|]]


'''Кижнер Николай Матвеевич''' (27.11./09.12.1867г., г. Москва-28.11.1935г., г. Москва) [6; 113]- российский химик-органик, почетный член Академии Наук СССР (с 1934). Окончил Московский университет (1890).  Основные научные исследования посвящены органическому синтезу и изучению свойств открытых им органических соединений. [7]
'''Кижнер Николай Матвеевич''' (27.11./09.12.1867 г., г. Москва - 28.11.1935 г., г. Москва) - российский химик-органик, почетный член Академии Наук СССР (с 1934). Окончил Московский университет (1890).  Основные научные исследования посвящены органическому синтезу и изучению свойств открытых им органических соединений.


С 01.07.1901г. назначен ординарным профессором Томского технологического института по кафедре органической химии. Вошел в состав Совета института, создал химическую лабораторию органических веществ с новейшим оборудованием. Созданная лаборатория, которой К. заведовал все годы работы в институте, стала местом проведения учебных занятий и научных исследований. Читал обширный курс лекций по органической химии (4 ч.) студентам химического отделения и более узкий (2 ч.) студентам горного отделения, вел практические занятия в химической лаборатории, руководил дипломными работами и проектами.  
С 01.07.1901 г. назначен ординарным профессором Томского технологического института по кафедре органической химии. Вошел в состав Совета института, создал химическую лабораторию органических веществ с новейшим оборудованием. Созданная лаборатория, которой К. заведовал все годы работы в институте, стала местом проведения учебных занятий и научных исследований. Читал обширный курс лекций по органической химии (4 ч.) студентам химического отделения и более узкий (2 ч.) студентам горного отделения, вел практические занятия в химической лаборатории, руководил дипломными работами и проектами.  


Начатая К. научно-исследовательская работа в Томске оказалась весьма плодотворной. Тематика его исследований являлась продолжением той, которая была начата им в Москве. Вместе с тем, через короткое время определилась и новая, по преимуществу в области алициклического ряда, был осуществлен оригинальный синтез циклобутанона. Одновременно шло исследование ациклических производных гидразина. Кульминационным моментом стало открытие в 1910г. каталитического разложения алкилиденгидразинов, как нового метода получения углеводородов. Этот метод сразу же нашел широкое признание и применение как в отечественных лабораториях, так и за рубежом.  
Начатая Кижнером научно-исследовательская работа в Томске оказалась весьма плодотворной. Тематика его исследований являлась продолжением той, которая была начата им в Москве. Вместе с тем, через короткое время определилась и новая, по преимуществу в области алициклического ряда, был осуществлен оригинальный синтез циклобутанона. Одновременно шло исследование ациклических производных гидразина. Кульминационным моментом стало открытие в 1910г. каталитического разложения алкилиденгидразинов, как нового метода получения углеводородов. Этот метод сразу же нашел широкое признание и применение как в отечественных лабораториях, так и за рубежом.  


Был найден новый, крайне плодотворный метод получения углеводородов ряда циклопана, использованный К. в жирном ароматическом и алициклическом рядах. Этот метод («реакция Кижнера») открыл широкие  и новые возможности  для синтеза бициклических углеводородов  и ближайшего их исследования. В Томске К. работал до 1913г. [6]
Был найден новый, крайне плодотворный метод получения углеводородов ряда циклопана, использованный К. в жирном ароматическом и алициклическом рядах. Этот метод («реакция Кижнера») открыл широкие  и новые возможности  для синтеза бициклических углеводородов  и ближайшего их исследования. В Томске Кижнер работал до 1913 г.  


На химическом корпусе ТПУ установлена памятная доска в честь Н.М. Кижнера.  
На химическом корпусе ТПУ установлена памятная доска в честь Н.М. Кижнера.  


'''Пономарев Иван Федорович''' (11/24 мая 1882, Хвалынск Саратовской губернии – 1982, Новочеркасск) – профессор по кафедре технологии силикатов ТИИ (ТПУ).  
'''Пономарев Иван Федорович''' (11/24.05.1882 г., Хвалынск Саратовской губернии – 1982, Новочеркасск) – профессор по кафедре технологии силикатов ТИИ (ТПУ).  
 
Приехав в Томск, стал преподавателем кафедры химической технологии неорганических веществ.
 
С августа 1917 г. – и.о. экстраординарного профессора ТТИ. Через год был избран профессором, спустя некоторое время на базе этой кафедры


Приехав в Томск, стал преподавателем кафедры химической технологии неорганических веществ. С августа 1917 г. – и.о. экстраординарного профессора ТТИ. Через год был избран профессором, спустя некоторое время на базе этой кафедры Пономарев создал кафедру технологии силикатов, которой заведовал в 1918-1939 гг. В 1918-1921 гг. – секретарь химического факультета ТТИ, в 1920-1926, 1930-1937 гг. – декан ХТФ ТИИ. Пономарев организовал в ТТИ подготовку специалистов для стекольной, фарфоровой, фаянсовой, цементной промышленности.
Пономарев создал кафедру технологии силикатов, которой заведовал в 1918 - 1939 гг. В 1918 - 1921 гг. – секретарь химического факультета ТТИ, в 1920 - 1926, 1930 - 1937 гг. – декан ХТФ ТИИ. Пономарев организовал в ТТИ подготовку специалистов для стекольной, фарфоровой, фаянсовой, цементной промышленности.


Благодаря Пономареву, в СТИ работала собственная керамическая станция, проделавшая огромный объем работ по изучению сырья для силикатной промышленности (в 1929 г. на ее основе был создан Сибирский институт строительных материалов). Более 200 образцов сибирской глины подверглись анализу на этой станции. Пономареву удалось открыть сибирскую глину, из которой можно было производить фарфор без добавок. В лаборатории кафедры было проведено большое количество технологических испытаний сырья для производства цемента, огнеупора, керамических изделий, стекла с целью применения их в производстве. Коллектив кафедры, возглавляемой Пономаревым, работал над изучением новых строительных материалов, систем: цемент – асбест, цемент – слюда, цемент – шлак и др. Пономарев настоятельно рекомендовал внедрять немецкий опыт получения кирпича из пустой породы угольных шахт в Кузбассе. В 1926 г. разработал способ добывания канифоли из смолистой сосны.
Благодаря Пономареву, в СТИ работала собственная керамическая станция, проделавшая огромный объем работ по изучению сырья для силикатной промышленности (в 1929 г. на ее основе был создан Сибирский институт строительных материалов). Более 200 образцов сибирской глины подверглись анализу на этой станции. Пономареву удалось открыть сибирскую глину, из которой можно было производить фарфор без добавок. В лаборатории кафедры было проведено большое количество технологических испытаний сырья для производства цемента, огнеупора, керамических изделий, стекла с целью применения их в производстве. Коллектив кафедры, возглавляемой Пономаревым, работал над изучением новых строительных материалов, систем: цемент – асбест, цемент – слюда, цемент – шлак и др. Пономарев настоятельно рекомендовал внедрять немецкий опыт получения кирпича из пустой породы угольных шахт в Кузбассе. В 1926 г. разработал способ добывания канифоли из смолистой сосны.


В становлении кафедры технологии силикатов Томского политехнического института, основу которой заложили профессор Александр Эдуардович Сабек (1864—1909), возглавлявший кафедру с 1902 по 1909 год, и профессор Владимир Филиппович Юферев (1877—1937), ведущая роль принадлежит профессору Ивану Федоровичу Пономарёву. В августе 1918 года, вернувшись из научной командировки в Геттингенский университет, Иван Фёдорович был направлен в Томск, с которым его жизнь была связана вплоть до 1939 года, его деятельность, прежде всего, посвящена развитию в Сибири изучения силикатов и силикатной промышленности. В период с 1918 по 1930 год И. Ф. Пономарев заведовал в Томском политехническом институте кафедрой минеральных веществ, а с 1921 по 1926 являлся одновременно и деканом химического факультета. После продолжительной командировки (октябрь 1926-май 1927) на силикатные заводы Западной Европы и ознакомления с технологией более чем ста предприятий силикатной промышленности Германии, Дании, Англии, Бельгии, Чехословакии и Италии И. Ф. Пономарёв развивает плодотворную деятельность по организации силикатных производств и научных учреждений, занятых химией и технологией силикатов. Он читает лекции в Ленинградском технологическом институте. В 1933 году в ТПИ он приступает к чтению курса «Технологии силикатов» (2—4 часа ежедневно) — лишь на 10 лет позже, чем это начали практиковать в Германии. [4; 125-126]
В становлении кафедры технологии силикатов Томского политехнического института, основу которой заложили профессор Александр Эдуардович Сабек (1864—1909), возглавлявший кафедру с 1902 по 1909 год, и профессор Владимир Филиппович Юферев (1877—1937), ведущая роль принадлежит профессору Ивану Федоровичу Пономарёву. В августе 1918 года, вернувшись из научной командировки в Геттингенский университет, Иван Фёдорович был направлен в Томск, с которым его жизнь была связана вплоть до 1939 года, его деятельность, прежде всего, посвящена развитию в Сибири изучения силикатов и силикатной промышленности. В период с 1918 по 1930 год И. Ф. Пономарев заведовал в Томском политехническом институте кафедрой минеральных веществ, а с 1921 по 1926 являлся одновременно и деканом химического факультета. После продолжительной командировки (октябрь 1926-май 1927) на силикатные заводы Западной Европы и ознакомления с технологией более чем ста предприятий силикатной промышленности Германии, Дании, Англии, Бельгии, Чехословакии и Италии И. Ф. Пономарёв развивает плодотворную деятельность по организации силикатных производств и научных учреждений, занятых химией и технологией силикатов. Он читает лекции в Ленинградском технологическом институте. В 1933 году в ТПИ он приступает к чтению курса «Технологии силикатов» (2—4 часа ежедневно) — лишь на 10 лет позже, чем это начали практиковать в Германии.  


[[Файл:50-frank.jpg|150px|right|thumb|]]
[[Файл:50-frank.jpg|150px|right|thumb|]]


'''Франк-Каменецкий Давид Альбертович''' (03.08.1910 – 02.06.1970гг.) – ученый в области физики и химии плазмы, теории горения и взрыва.
'''Франк-Каменецкий Давид Альбертович''' (03.08.1910 – 02.06.1970 гг.) – ученый в области физики и химии плазмы, теории горения и взрыва.


Окончил СТИ (ТПУ) в 1930г. по специальности «Металлургия цветных металлов». Ученик профессора В.Я. Мостовича. Доктор физико-математических наук. [8; 48]
Окончил СТИ (ТПУ) в 1930г. по специальности «Металлургия цветных металлов». Ученик профессора В.Я. Мостовича. Доктор физико-математических наук.


После окончания института работал на горно-обогатительном комбинате, преподавал в Читинском горно-металлургическом техникуме и Иркутском университете. В начале 1935 года обратился с письмом к академику Н. Н. Семёнову, в котором обсуждал проблемы химической термодинамики. В результате молодого и талантливого специалиста пригласили на работу в Институт химической физики АН СССР. Одновременно с 1948 по 1956 год работал в КБ-11 (Арзамас-16), где участвовал в разработках ядерного оружия. В 1956 году по приглашению И. В. Курчатова перешёл в Институт атомной энергии. Был профессором МФТИ, возглавлял организованную им кафедру физики плазмы. Много внимания уделял популяризации науки.
После окончания института работал на горно-обогатительном комбинате, преподавал в Читинском горно-металлургическом техникуме и Иркутском университете. В начале 1935 года обратился с письмом к академику Н. Н. Семёнову, в котором обсуждал проблемы химической термодинамики. В результате молодого и талантливого специалиста пригласили на работу в Институт химической физики АН СССР. Одновременно с 1948 по 1956 год работал в КБ-11 (Арзамас-16), где участвовал в разработках ядерного оружия. В 1956 году по приглашению И. В. Курчатова перешёл в Институт атомной энергии. Был профессором МФТИ, возглавлял организованную им кафедру физики плазмы. Много внимания уделял популяризации науки.

Навигация