18 Nov 2023

Повторите первую работу по Тонкослойной хроматографии(1938) вместе с Н.А. Измайловым и М.С. Шрайбер!

Открытие тонкослойной хроматографии
Вас интересует тонкослойная хроматография (ТСХ)?  

Откройте для себя ТСХ вместе с Н.А. Измайловым и М.С. Шрайбер! 

Повторите первый эксперимент ТСХ с нашим продуктом: Izmailov TLC KIT

В комплект Izmailov TLC KIT входят:
 
1. Первая научная статья по ТСХ: Капельно-хроматографический метод анализа и его применение в фармации, 1938 г. Н.А. Измайлов, М.С. Шрайбер 
 2. 4 пластины для ТСХ HSGF254, силикагелеевые пластины для тонкослойной хроматографии (25*75 мм) 
 3. Растворы: Белладонна, Полынь, Валериана, Корица, Мята перечная, Перец.
 4. УФ-свет 
 5. Капиллярные трубки 0,9–1,1 мм, 80–200 мм. 

25 Sept 2023

Spot Chromatographic Adsorption Analysis and its Application in Pharmacy Communication ,1938( N.A. Izmailov, discovery of Thin Layer Chromatography)

                                        N.A. Izmailov, M.S. Shreiber 
                        Ukrainian Instute of Experimental Pharmacy, 
                        Physico-Chemical Laboratory, Kharkov 


Spot Chromatographic Adsorption Analysis and its Application in Pharmacy Communication                             
          (Translation from the Russian Journal Farmatsiya. 1936 No.3. P. 1-7.) Izmailov TLC KIT

 The fundamentals of chromatography were originally developed by Russian botanist M.S. Tswett during an investigation of plant pigments. The method consist in passing a solution for analysis through a tube packed with an adsorbent. During passage through the tube the compounds are separated into zones depending on adsorption potential. ”Development” is used, to make a separation more complete, i.e. a pure solvent is passed through the tube. Zones are separated by solvent. Since a set of zones is obtained, each zone contains either one component or simpler mixture. The so-called chromatogram is obtained. 
    If colored, the zones can be identified in daylight. If the components are fluorescent, they can be detected under ultraviolet light. The result of the investigation were published by Tswett in 1910 [1, 2]. His discovery was not, however widely used until 1931, when chromatography attracted the attention of researchers. They came to the conclusion that chromatography could be of practical importance to numerous areas of investigation. A detailed list of references concerning the application of chromatography to the analysis of plant substances, hydrocarbons, products of benzene coking, pigments, vitamins, etc., can be found in reviews by W. Stix[3] and E. Lederer [4,5].
     In 1935, chromatographic analysis was first used in pharmacy [6]. Valentin and Franck [7] used chromatography to analyze Spanish fly infusion(tincture). They isolated canth-aridin. In 1937 Franck [8] analyzed a wine Kondorango, infusion of wormwood, foxglove, strophanthus, henbane oil, and other galenical preparations. Different chromatograms were obtained from infusions prepared in different ways. Adulteration of saffron was also identified. 
    In 1937 Merz and Franck used chromatography for quantitative determination of components of the following drugs: belladonna and cinchona infusions, cinchona extract, ipecacuanha and strychnine infusions [9]. They mentioned that in comparison with the traditionally used pharmacopeia procedure chromatography enabled the use of less sample, and gave better quantitative results more rapidly. 
    In 1937 Ernst an Weiner [10] used chromatography to analyze pharmaceutical preparations containing antrax-quinones. Kondo et all [11] separated compounds in mixtures, namely pyramidon-veronal, lupanin-spartein, morphine-thebaine, etc. 
    Chromatography is usually performed as follows. Glass tubes (sometimes of uviol glass) of various length and diameters are packed with adsorbent. Then by means of a Bunsen flask, the tube is connected to a pump. The adsorbent layer is thoroughly compressed.  The solution to by analyze is poured onto the layer and sucked through it. To develop the sample into separated zones the adsorbent is washed with different solvents (most simply with water). Various fine powders are used as adsorbents, the most widely used being aluminum oxide. The separation characteristics of the mixture analyzed depend on the adsorbent and mobile phase selected. Preliminary tests are therefore necessary to select the optimum conditions for chromatographic separation. The preliminary test require both sufficient material and a lot of time. 
    Using chromatography in pharmacy, we came to the conclusion concerning the simplification of the preliminary test procedure. 
    We developed a spot chromatography technique consisting in application of samples (as drop) on to a layer of adsorbent and separation of the sample into zones.
     The planar adsorbent layer was prepared as follows: chalk, talc, magnesium oxide, calcium oxide, aluminum oxide, and other adsorbents here mixed with water. The suspension formed was applied to the glass plate. After drying, a thin layer of sorbent was obtained. In the course of the experiments, we found that the appropriate layer thickness was 2 mm; thicker layers were inclined to crack whereas thinner layers did not coat the surface uniformly. 
    A drop of the mixture for analysis was applied to the prepared layer. Concentric circles were formed and were visible owing to fluorescence under the light of a mercury discharge lamp. The so called ultra-chromatogram was obtained. This chromatogram can be developed by applying several spot of solvent, the results being the same as in conventional development. We performed comparative chromatography of belladonna, digitalis, and rhubarb infusions using both conventional chromatography and our method. All samples met pharmacopeia requirements. 

                                                            Experimental

     A drop of belladonna infusion was applied to a plate coated with a thin layer of aluminum oxide. At the same time 5 ml of the sample was passed through the absorption tube. Two zones were obtained. When the plate and the tube were exposed to UV light it appeared that the zones separated were totally similar both with respect to zone color and arrangement (Fig.1). Izmailov TLC KIT
     To elucidate the question of chromatographic identity, after development the column was gradually washed with drops of alcohol (as far it was dried by alcohol). The washing procedure was ceased when the spot separated. The washing procedure was ceased when the spots were separated. The chromatograms obtained on the plate and in the tube were identical and looked like Franck’s chromatograms. 

    Similar comparative experiments with column and plate, with and without washing with alcohol, were performed for samples of digitalis and rhubarb infusions (Fig. 2-4). Izmailov TLC KIT
    Ultrachromatograms obtained on the layer coincided com pletely with that in the adsorption tube. Zone number, color intensity, and arrangement were identical. Spot chromatography can therefore be used for complete replacement of conventional chromatography in pre-estimation and in all cases when chromatography is needed for qualitative analysis. 
    Spot chromatography without development was then used to test all infusions mentioned in the USSR pharmacopeia (7 edition). 
    Testing different adsorbents, namely calcium oxide, magnesium oxide and aluminum oxide we came to the conclusion that the best result were obtained with aluminum oxide. Aluminum oxide prepared by various techniques was used, the results being different only in respect of fluorescence intensity. 
    Ultrachromatograms of different infusions differed greatly, enabling rapid identification of galenical preparations even without zone development. 
    If, however, spot chromatograms were developed with alcohol there was an increase in the numbers of zones. Such developed planar chromatograms were obtained for some infusions. 
    Table 1 shows the arrangement of the colored zones of the ultrachromatogram in consecutive order from center to periphery. Data obtained by Franck (using conventional chromatography) are given for comparison. 
    Taking into account planar ultrachromatograms coincidence with Franck’s chromatograms as well as individuality of chromatograms of infusions it can be concluded that spot chromatography is worth using to identify galenical preparation and their composition; characterization of galenical preparations is based on the number of zones, their arrangement, and their color. The latter test is to some extent uncertain, especially when fluorescence is used, whereas the previous two are beyond any doubt.                Published data on the fluorescence color of different alkaloids do not agree (table2). Izmailov TLC KIT 
     Some papers on chromatography [14] describe colored zones as follows: cream-colored with pink tint, pistachio colored transforming into cream-colored, etc. Such types of description do not give exact characteristics. It is clear that exact colored nomenclature is necessary for characterization of colored zones. 
    Our further investigation will be aimed at experimental verification of the objective color of the fluorescent zone and further development of the application of spot chromatographic analysis. 
    Using spot chromatography planar ultrachromatograms of different infusions were obtained, namely wormwood, belladonna, capsicum, cinchona, foxglove, ipecacuanha, convallarie, Spanish fly, and cinnamon.
                                                  Conclusion 
1. Spot chromatographic development consist in zone separation on a thin adsorbent layer, using one drop of sample. 
2. The same quantitative results were obtained using both spot chromatographic and conventional chromatographic methods. 
3. Advantages of spot chromatographic analysis consist in the possibility of using one drop of sample under test, the very small amount of adsorbent and minimal expenditure of time. 
4. Spot chromatography can be used for preliminary testing of adsorbent properties as well as development methods 
5. Spot chromatography can be used for qualitative evaluation galenical preparation and their identification.

                                                   References 
1. Tswett M.S. Chromophils in the plant and animal world. Warsaw, 1910(in Russian). 
2. M.S. Tswett, Chromatographic Adsorption Analysis: Selected Works/Compiler V.G.Berezkin; translation editor Mary R. Masson. Chichester: Ellis Horwood Ltd., 1990. 112 p. 
3. Stix W. //Uspekhi khimii. 1936. V. 5, N 1P. 4 (in Russian). 
4. Lederer E. // Zhurnal Obschey khimii. 1936. V. 5, N1. P. 4(in Russian). 
5. Lederer E. // Chimie at Industrie. 1935. T th May. P.33. 
6. Valentine //Pharm. Ztg. 1935. V. 80. P.469. 
7. Valentine, Franck // Pharm. 1937 V. 275. P.345. 
8. Franck //Arch. Pharm. 1937. V. 57. P. 218. 
9. Merz, Franck// Arch. Pharm. 1937. V. 57. P. 218. 
10. Ernst, Weiner// Scientia Pharmaceutica. 1937. V. 8. P. 45. 
11. Kondo H. //J. Pharm. Soc. Japan. 1937. V. 57. P. 218. 
12. Radley J. Fluorescence Analysis in Ultraviolet Light. 1933. 
13. Danckworth P.W. Lumineszenz Analyse im ultravioletten Licht. 1931 
14. Urazovskiy S.S., Rozum Yu.S.// Ukrainskiy Khemiczniy Zhurnal. 1937. V. 11. P. 525(in Ukrainian)

8 Sept 2023

Николаи Аркади-иҧа Измаилов (1907-1961)

 


Николаи Аркади-иҧа Измаилов динт 1907 шықуса, ииун 22 азы, Акуа ақалақь аҟны жәлар ручилишьчеҟуа ринспектор иҭаацәараҿы. Дышқуҧшыз иаб даниҧха. 
13 шықуса шихыԥуаз аџьатә усура даламгар ада ҧсыхуа имоуит.

1928 шықусазы дҭалауеит Харковтән Аҳәынҭқарратә Университет апаукатә-енлкааратә институт, қуҿнаралагьы далгауеит 1931 шыкусазы. Аспирантура даналга ашьҭахь, иара убри аинститут аҟны даанрыжьит наукатә уеазуҩыс.

Николаи Аркади-иҧа аҧхьаӡатәи инаукатәусумҭа адсорбент ҧуҧуақуа рыла адсорбциа аҭҵаара иазкын. 
Абри ахырхарҭала иусумҭақуа руак аҟны, Николаи Аркади-иҧа зегьраҧхьаӡа ирабжьенгеит ахушә маҭәарқуа анализ рзыҟаҵара аметод ҿыц, уажәы ақуҧшылараҿы ахроматографиа ҳәа изышьҭоу. Убри аамҭазы уи интересс ишьҭихит иӡым арӡыҭқуа, уи аус иагьирҧсыҽуамызт 
Николаи Аркади-иҧа иҧсахьынӡаҭазгьы.

Николаи Аркади-иҧа идоктортә диссертациа аҧҟара хадакуа ҧхьаҟа ирҿиеит иара инаукатә усурала.

Николаи Аркади-иҧа eгьирҭ аусзуҩцәа ицырхырааны иҟаиҵеит арӡҭқуа физико-химиала анализ рзыкаҵара аметод, иара арӡҭыга ахаҭa аказшьақуа иамоу ихы иархуаны. Абри аметод иалнаршауеит арӡҭ акны хаз игоу аҳуҭа хуҷқуа ҟазшьас ирымоу аилкаара. Абарҭ иусумҭакуа иалдыршауеит афизико-химиатә анализ ҧхьака акырӡа арҿиара.
Николаи Аркади-иҧа иара аус ицызуази ахшыҩзышьҭра ду арҭауан иӡым арӡҭыгақуа рҿы аелектродтә системақуа реилкаара. Хуҭакахьалагьы, Николаи Аркади-иҧа иоуп аҧхьаӡа иаҧызҵаз асаркьатә електркуа ахрархуара. Николаи Аркади-иԥа Измаилов иҟаиҵеит асаркьатә електродкуа ирылшауа атеориа, иагьиҧшааит аҵәҵәырақуа рҟны урҭ аелектродкуа арха ирыхьуа зыхҟьауа.

Атеориатәи аексперименталтәи еилкааракуа имҩаҧигаз рышьҭала , Николаи Аркади-иԥа аҧхьа иаҧиҵент арӡҭыгакуа аҵәҵәырақуа ишырныруа иакыу атеориа . Аселектролитқуа рдиссоциациа иакыу атеориа— арӡҭқуа рзы анаукаҿы аҵыхутәантәи ашықусқуа рыла иалыршоу иреихаӡоу ақуҿирақуа ируакыуп.

1959 шықусазы Николаи Аркади-иҧа иҭижьит амонографиатә курс «Арӡҭқуа релектохимиа». Абри амонографиа аҟны Николаи Аркади-иҧа дахцәажент aелектролитқуа ртеориа уажәтәи аамҭазтәи аҭагылазаашьа, иагьыҟаиҵеит аелектролитқуа рымч арӡҭгақуа шаныруа азы иара итеориа.

1960 шыкусазы СССР Анаукақуа ракадемиа Апрезидиум Н. А. Измаилов инаҭеит Д. И. Менделеев ихьӡ зхыу апремиа «Арӡҭқуа релектрохимиа» хәа ашәҟу иҭижьыз азы.
Уажәы «Арӡҭқуа релектрохимиа» немецбызшәалеи англызбызшәалеи еиҭаргауеит.
Иҧеҭазаара аҵыхутәантәи ашыкусқуа раан, Николаи Аркади-иҧа ахшыҩзышьҭра ду адиҵауан аионкуа рсольватациа апроблема —арӡҭқуа релектрохимиа апроблема шьаҭақуа ируакыу. Асольватациа апроблема иадҳәалоу азҵаатәқуа реилыргара аан, Николаи Аркади-иҧа еснагь иҳәауан ахимиатә мчкуа ахаҿы раагара хымҧада иарахны ишыҟоу.

Николаи Аркади-иҧа иара иусзуҩцәеи астатикеи адсорбциа адинамикеи адсорбциа адинамикеи ртеориатән рексперименталтәи еилкаарақуа анаукатәи апрактикатән ҵак ду рымоуп. Абарҭ аилкаарақуа азеиҧш шьҭақуеи адсорбциатә технологиеи рыҟаҵара иацхрааит.
Аџьыиџььтәылатә еибашьра дуӡӡа ашықусқуа раан, Николаи Аркади-иҧа иенергиа зегьы, иҧышәа, идырра зегьы адиҵауан атәылахьчаразы аҵак ду змаз ахимиатә аарыхра аиҿкаара. Аҟуа ақалақь аҟны еиҿикааит авигамин хушәқуа рҭыжьра Амшынеиқатә флоти Аахыҵ-Кавказтәи афронт агоспитальқуеи рҭахрақуа рхарҭәааразы, иара убас енҿикаант аеролакқуен афилтрқуеи рҭыжьра. Абарҭ иусумҭакуа рзы Николаи Аркади-иҧа ҳамҭакуас иҭан «Кавказ ахьчаразы» амедали афатәтә ааглыхра Анаркомат Аҳаҭыртә грамотеи.

Н. А. Измаилов желар рынхамҩазы нааӡеит шәҩыла ирацәаҩны аспециалистцәа ҿарацәа. Абзиабареи хаҭала аиҿкааратә лшареи имаз рыла, уи анаукатә усзуҩцәа ҽарацәа арӡҭқуа рҟазшьа аилкаара иалеигалауан. Николаи Аркади-иҧа аус ицызуаз аӡәырҩы, уажәы дара рхала анаукатә усуракуа мҩаҧыргауеит. Николаи Аркади-иҧа инапхгарала инагӡоуп акандидаттә диссертациакуа ҩбеи.

Н. А. Измаилов инапы иҵиххьеит икьыҧхьыу аусумҭақуа 260.

Н. А. Измаилов ауаажәларратә усура ду мҩаҧигауан. 1948 шькуса иаркны 1953 шықусанӡа Харковтәи аҳәынҭқарратә университет аҵаратәи анаукагәи усуразы проректоре дыҟан. Уи акыраамҭа хантәаҩыс даман Д. И. Менделеев ихьӡ зхыу ВХО Харковтәи аҟуша афизикатә химиа асекциа.

Николаи Аркади-иҧа aкыр анаукатә советқуа дырчленын, астандартҟаҵара ачленс дыҟан.

Николаи Аркади-иҧа аус ахьиуазаалакгьы, иарбан усс инеигӡауазаалакгьы, уи еснагь ламысла аус нуан, аинициативен апринципреи ааирҧшуан, ажелари 1948 шықуса аахыс иара дызлаз апартиеи рҧа иашаҵәҟьа иакуны дыҟан.

1957 шықусазы уи далхын УССР Анаукуа ракадемиа ачлен-корреспондентс. Николаи Аркади-иҧа ҳамҭас иҭоуп Ацьа Абираҟ ҟаҧшь аорден, Асовет Еидгыла иреиҳаӡоу аорден — Ленин иорден.

Н. А. Измаилов иҧсҭазаара далҵит 1961 шықәсазы.


    

    

13 Aug 2023

Диoскурия монета (архив семьи Измайловых)


 

Диоскуриада
Герб, расположенного на месте античной Диоскуриады, Сухума содержит т. н. «шапки Диоскуров»

Выходцы из Милета, города, в котором культ братьев пользовался особой популярностью, в VI веке до н. э. основали на месте современного Сухума колонию, названную Диоскуриадой. Символом города стал атрибут Кастора и Поллукса шапка-пилос, изображаемый как на античных монетах, так и на средневековой керамике. Шапки Диоскуров стали составной частью гербов абхазской княжеской фамилии Чачба и самого Сухума

6 Sept 2010

Ряды напряжений в неводных растворителях



Н. А. Измайлов предложил исключить необходимость в едином электроде сравнения, так как данные по энергиям сольватации отдельных ионов (включая протон) в различных растворителях позволяют вычислять изменение потенциала любого электрода (для которого, разумеется, известны значения энергий сольватации соответствующих ионов) при переходе из одного растворителя в другой. При этом в качестве очевидного стандарта принимается равным нулю потенциал водородного электрода в воде. Подобные расчеты были проведены Н. А. Измайловым. Эти данные для некоторых электродов в жидком аммиаке, муравьиной кислоте, а также в метаноле и этаноле в сравнении с водой представлены в табл. 13.

в каждом из растворителей. Однако в случае протона, сольватированного в сильноосновном аммиаке намного сильнее, чем в муравьиной кислоте, различие в величинах стандартных потенциалов водородного электрода составляет 1,5 В. Соответственно существенно различие в величинах стандартных потенциалов в единой шкале для тех-электродов, чьи ионы обладают ярко выраженной способностью к комплексообразованию по отношению к одному из растворителей. Так, для цинкового, кадмиевого и серебряного электродов различия в величинах в жидком аммиаке и муравьиной кислоте составляют соответственно 0,8; 0,97 и 0,87 В, в то время как, например, для кальциевого электрода — всего 0,04 В.

19 Aug 2010



Сформированный 8 августа 1941 г. легион,в котором служили 19 офицеров и 850 легионеров, первоначально состоял из четырёх рот. 3-я рота негласно называлась "русской",поскольку ею командовал участник Белого движения,член РИС старший лейтенант Российского Императорского флота Георгий Васильевич Чехов (1893 - 1961). Кроме того,медицинскую службу легиона возглавлял русский лейтенант Пётр Ячмин (позже в 1943 г. сменённый капитаном П. Сахновским). Важно отметить,что никто из русских не был зачислен в 373-й пехотный батальон (именно так стал называться легион после включения в состав Вермахта) рядовыми,все они были офицерами и сержантами и фельдфебелями. На этом,впрочем,набор в легион не закончился,а напротив продолжался вплоть до 1945 г. Так как в легионе решительно все говорили только по-французски,то и приказания отдавались на этом языке,а командные должности занимали сами легионеры. Германский "фербидунгштаб" (штаб связи) постоянно находился при легионе и переводил приказы свыше на французский,а рапорты и доклады на немецкий. Так как русские эмигранты в глазах немцев были бельгийцами,то они пользовались всеми правами,не в пример прочим многим частям Восточных войск Вермахта,где командовали немцы,а русские играли только вспомогательную роль. По воле судьбы,также как и в Испании,Имперцам пришлось воевать под знаменем,увенчанном т.н. "Бургундским крестом" (два красных полена на белом фоне,образовывающие при скрещивании Крест святого апостола Андрея Первозванного),изображение которого использовалось валлонами в качестве знамени.
В конце августа 1941 г. легионеры были разделены на две группы,первая из которых во главе с командующим (командором) капитаном Георгом Якобсом отбыла в учебный лагерь Мезериц (Польша), а в начале осени приняла участие в боях с польскими партизанами в составе румынской боевой группы "Маркджул". Позже 2 ноября 1941 г. группа прибыла в Екатеринослав (Днепропетровск). Здесь в районе Павлограда она участвовала в успешном захвате советских укреплений на левом берегу реки Самара. В конце осени - начале зимы 1941-1942 годов 373-й батальон расквартировался в населённом пункте Щербиновка и был подчинён 100-й легко-пехотной (егерской дивизии) XIV-го моторизованного корпуса. Здесь легионеров постигла участь всех военнослужащих Вермахта на Востоке,которые оказались не готовы к холодной зиме. Учитывая это обстоятельство и опираясь на прибывшие из тыла свежие резервы,советское командование Юго-Западного направления во главе с маршалом С.К. Тимошенко приступило 18 января 1942 г. к проведению Барвенковско-Лозовской наступательной операции силами Юго-Западного и Южного фронтов.
Развивая наступление,войска 57-й армии и V-го кавалерийского корпуса (подвижной группы) Южного фронта овладели Барвенково (юго-юго-восточнее Харькова) и совершили резкий поворот на юг. Части V-го кавалерийского корпуса генерал-майора А.А. Гречко к 27 января продвинулись на 25-30 км южнее Барвенково и двигались в район Красноармейского,создавая непосредственную угрозу тылам и линиям коммуникаций Вермахта в Донбассе. Командование группы армий "Юг" генерал-фельдмаршала Ф. фон Бока для локализации прорыва 28 января спешно создало боевую группу командира III-го моторизованного корпуса генерала Э. фон Маккезена,в состав которой вошла и 100-я легкопехотная дивизия с Валлонским легионом. Бои за район Красноармейское в конце января - начале февраля 1942 г. носили особенно жестокий характер.
Легионерам предстояло заполнить образовавшуюся брешь в районе деревни Громовая Балка (прозванной валлонами "долина грома"). Заняв позицию,новый командующий легионом капитан Пьер Паули,обладая авантюрным складом характера,желая доказать немцам отвагу и неустрашимость своих воинов,согласился отпустить на другой участок фронта хорватские части,а также немецкий резерв,тем самым оставив легионеров один на один с превосходящими по численности наступавшими частями V-го советского кавалерийского корпуса. Когда Г.В. Чехов попытался объяснить опасность создавшейся ситуации,рапорт русского офицера вызвал необъяснимую вспышку гнева у Паули, обвинившего эмигранта в трусости и даже пригрозившего ему расстрелом (кстати,подобные угрозы получали многие офицеры легиона и даже батальонный капеллан).
В итоге в конце февраля 1942 г. 500 валлонов были вынуждены вступить в бой с двумя советскими полками общей численностью до 4 тыс. человек,имевшими к тому же 14 танков против единственного валлонского. Традиционно не считаясь с потерями,советские подразделения преодолели минные поля и ворвались в деревню. Тогда Паули приказал контратаковать. Легионеры вступили в неравный бой с превосходящими частями противника. Несмотря на проявленную храбрость,личный состав легиона быстро таял. Положение спасли подошедшие части Вермахта (в группу Маккензена с 25 февраля 1942 г. прибывала 1-я горно-егерская дивизия),и противник был отброшен.
Легионеры (включая капитана Чехова) получили за бой 32 Железных Креста,но итоги первого крупного сражения,в котором принял участие легион,напоминали "Пиррову победу". Легион потерял 30% личного состава,а из 22 офицеров были убиты и ранены 20. Среди погибших оказался и русский полковник Смоленский. Бой под Громовой Балкой показал немецкому командованию не только стойкость чинов батальона,но и несоответствие должности капитана Паули,который в матре 1942 г. был заменён Соратником РИС капитаном Г.В. Чеховым. Это был,пожалуй,один из первых случаев на Восточном фронте,когда должность начальника иностранного добровольческого батальона занял русский белоэмигрант. Пробывший на своём посту несколько месяцев и получивший чин майора,Г.В. Чехов добровольно ушёл в отставку и получил назначение на должность командира запасного батальона.

http://puco-sib.livejournal.com/64193.html

8 Aug 2010



Ст. лейтенант Г.В. Чехов,Вице-адмирал М. А. Кедров, контр-адмирал М. А. Беренс, контр-адмирал А. И. Тихменев на подводной лодке «Тюлень» в Бизерте, июль 1921 года.

Фото

31 Jul 2010

Виктория Николаевна Измайлова

ИЗМАЙЛОВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА (1930-2002)



В 1953 г. окончила химический факультет Харьковского государственного университета по специальности физическая химия, доктор химических наук (1972 г. МГУ), профессор кафедры коллоидной химии

Член специализированных Советов ВАК на химическом факультете по электрохимии , коллоидной химии и по высокомолекулярным соединениям; в институте тонкой химической технологии по коллоидной химии и высокомолекулярным соединениям. Член редколлегии Коллоидного журнала. Член Международной ассоциации по коллоидной химии и химии поверхностей.

Область научных интересов: Коллоидная химия биополимеров. Основные научные интересы связаны с проблемами структурообразования и поверхностными явлениями в системах, содержащих белки. Поверхностные явления в белковых системах связаны со структурой макромолекул. В процессе накопления белка на межфазных границах появляется вероятность квазидвумерного фазового разделения с образованием прочных структур. Реологические (релаксационные) свойства тонких слоев белков и двусторонних пленок определяют устойчивость дисперсных систем. В последние годы особое внимание уделяется бинарным системам, содержащим несколько поверхностно-активных компонентов, комплексы белков с низкомолекулярным ПАВ по сути являются новым классом поверхностно- активных веществ. Коллоидная химия биополимеров является научной основой решения ряда прикладных задач. Были предложены условия извлечения белков при пенном сепарировании и очистки сточных вод предприятий пищевой промышленности, предложены составы для приготовления кинофотоматериалов и материалов для голографии.

Курсы лекций:общий курс по коллоидной химии для студентов химического факультета (специальность - высокомолекулярные соединения), для студентов биологического факультета, спецкурс "Коллоидная химия белковых веществ", отдельные лекции курса "Современные проблемы коллоидной химии"

Под руководством В.H.Измайловой защищено 30 кандидатских диссертаций

Публикации: опубликовано более 300 работ

1. Монографии: В.H.Измайлова, П.А.Ребиндер "Структурообразование в белковых системах", изд. "Hаука", М., 1972, 268 с.
2. К.Б.Мусабеков, Б.А.Жубанов, В.H.Измайлова, Б.Д.Сумм, "Межфазные слои полиэлектролитов", изд. "Hаука" Казахской ССР, 1987, 112 с.
3. В.H.Измайлова, Г.П.Ямпольская, Б.Д.Сумм "Поверхностные явления в белковых системах", изд. "Химия", 1988, 240 с.
4. Мархасин И.Л., Измайлова В.H., Утяшева Л.Х., Hазаров В.Д., "Очистка сточных вод и нефтепродуктов, жиров и белков (основы, технология, охрана природы и воспроизводство природных ресурсов" т. 20 (Итоги науки и техники ВИHИТИ), 1988, 176 с.
5. В.H.Измайлова, Л.Е.Боброва, Г.П.Ямпольская, З.Д.Туловская "Реологические свойства поверхностных слоев ПАВ" в справочнике "Поверхностные явления и поверхностно-активные вещества", изд. "Химия", 1984.
6. В.H.Измайлова, В.С. Пшежецкий "Коллоидная химия и химия высокомолекулярных соединений", изд. Моск. ун-та, 1988, 48 с.

http://www.chem.msu.su/rus/people/izmail.html

22 Jun 2010

Измайловы и Чеховы



Измайлов А.И., Измайлова О.Н., Татьяна Чехова в возрасте 11-12 лет, (?) В. В. Чехов, отец Георгия и Татьяны Чеховых, Лидия Измайлова в возрасте 4-5 лет, сидят (?) Николай Измайлов на руках у (?), В.А Троицкая, Л.Н. Чехова, мать Г.В. и Т.В. Чеховых

Татьяна Васильевна Чехова (Leshin)





Татьяна Васильевна Чехова
сестра Г.В. Чехова. В замужестве варианты фамилии: Лещена, Лещен/ Лещина, Лещин, род. 20 ноября 1898 года, до войны жила предположительно в Льеже Бельгия, потом - после 2 мировой войны - в США.

30 May 2010

Сухум, 1929



Сидят: Ольга Николаевна Измайлова, Александра Алексеевна Измайлова, Вера Акимовна Троицкая
Стоят: Лидия Аркадьевна Измайлова, Николай Аркадьевич Измайлов


Архив семьи Измайловых (С)

Сухум, 1954




Александр Николаевич Измайлов, Виктория Николаевна Измайлова



Архив семьи Измайловых (С)

Сухумский ботанический сад,1949



Александра Алексеевна Измайлова, Николай Аркадьевич Измайлов, Виктория Николаевна Измайлова



Архив семьи Измайловых (С)

31 Mar 2010

Отчет инспектора народных училищ Измайлова А.И.

29 Oct 2009

Костюмированный бал. Сухум.

Ольга Николаевна Измайлова в платье "Мимоза". Февраль 189?.


Виды Сухума (1899-1907)



-------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------

21 Dec 2008

Journal of Analytical Chemistry



Contributions from N.A. Izmailov and M.S. Schraiber to the development of thin-layer chromatography (On the 70th anniversary of the publication of the first paper on thin-layer chromatography)

V. G. Berezkin
1 Contact Information
(1) Topchiev Institute of Petrochemical Synthesis, Russian Academy of Sciences, Leninskii pr. 29, Moscow, 119991, Russia

Received: 1 August 2007 Published online: 11 April 2008
Abstract It is well known that N.A. Izmailov and M.S. Schraiber are the authors of the first paper in thin-layer chromatography (TLC). The detailed analysis of this publication has shown that Izmailov and Schraiber have also proposed the following TLC versions: (i) circular chromatograpy (this was earlier outlined by F. Geiss), (ii) frontal TLC, (iii) elution TLC, and (iv) frontal elution TLC. The last named version is of interest as a preconcentration method.
Original Russian Text © V.G. Berezkin, 2008, published in Zhurnal Analiticheskoi Khimii, 2008, Vol. 63, No. 4, pp. 438–443.

6 Dec 2008

Амагазин




«Горийская» х/м 60х40 2004 г.
Мария Пилия

15 Nov 2008

Николай Аркадьевич Измайлов (Nikolai Izmailov)



Николай Аркадьевич Измайлов (Nikolai Izmailov)– один из выдающихся советских физико-химиков. Ему принадлежит ряд результатов мирового класса. Так, открытие в 1938 году метода тонкослойной хроматографии совершило коренной переворот в химическом анализе. Представления Измайлова о состоянии кислот, солей и других химических веществ в растворах, о взаимодействии ионов и молекул с растворителем, о единой шкале кислотности стали общепринятыми. Исключительную ценность имеют работы Измайлова по адсорбции и хроматографии, применению стеклянного и других электродов. Значительный вклад внес Измайлов также в развитие физико-химического анализа и практику использования радиоактивных индикаторов.

Н. А. Измайлов родился 22 июня 1907 года в Сухуми (Абхазия). Его отец, Аркадий Иоасафович Измайлов – учитель, а затем инспектор народных училищ, известный своей просветительской деятельностью в Абхазии, – умер в 1909 году, и Николай Аркадьевич воспитывался матерью – Ольгой Николаевной Измайловой.

Аркадий Иоасафович Измайлов,Ольга Николаевна Измайлова



До Первой мировой войны Коля и его старшая сестра Лида отправились в длительное путешествие: мать и бабушка решили показать детям Россию. Из Сухуми поехали сначала в Петербург, а затем в Москву. Революция застигла семью на обратном пути из Москвы в Сухуми в Харькове; ехать дальше было невозможно. Измайловы остались в чужом городе практически без каких-либо средств к существованию. Женщин не принимали на работу по причине их буржуазного происхождения, и десятилетний Николай продает газеты, работает чернорабочим на мощении городской площади, торгует семечками – использует любую возможность, чтобы помочь семье.

В 1922 году с отъездом матери в Сухуми, а сестры в Москву начинается самостоятельная жизнь Николая Аркадьевича, он поступает учиться в недавно созданный Харьковский социально-экономический техникум, переименованный позже в финансово-экономический. Выбор специальности был, в общем, случайным – привлекала близость техникума к квартире, где жил юноша, а также то, что техникум был вечерний, что позволяло совмещать учебу с работой.

В 1924 году техникум получил статус вуза, были организованы факультеты. Николай Аркадьевич идет на торговый факультет, одним из основных предметов на котором является товароведение, связанное с химией. В начале 1925 года в институте вводится штатная должность лаборанта, которую и занимает Николай Аркадьевич. Этот период можно считать началом формирования Н. А. Измайлова как ученого. В частности, Николай Аркадьевич интересуется вопросами газопоглощения, что в дальнейшем определило одно из основных направлений его работ по исследованию адсорбционных процессов.

После окончания института Н. А. Измайлов начинает преподавать химию в школе, а в 1928–1931 годах он – аспирант научно-исследовательского Института химии Харьковского государственного университета (тогда – Харьковского института народного образования). Одновременно он преподает химию в Институте советской торговли, где вскоре становится заведующим кафедрой химии. Он читает курсы общей, органической, физической, коллоидной химии, химии поверхностных явлений, тем самым создавая прочный фундамент для дальнейшей педагогической и научной деятельности.

Осенью 1928 года Николай Аркадьевич женится на Александре Алексеевне Глуховцевой (Измайловой). В 1930 году у супругов рождается дочь Виктория, а позднее, в 1938 году, – сын Александр.


Александра Алексеевна Измайлова, Николай Аркадьевич Измайлов, Виктория Николаевна Измайлова

Осенью 1932 года в Харькове прошел 6й Менделеевский съезд, собравший практически всех советских корифеев химии. Можно не сомневаться, что на молодого Измайлова этот форум произвел большое впечатление (на 8м Менделеевском съезде в Москве, в 1959 году, Николай Аркадьевич уже сам будет в числе докладчиков).

В молодости Измайлов увлекался различными видами спорта: теннисом, плаванием, лыжами и особенно альпинизмом. Так, в 1937 году он был инструктором альпинистского лагеря Харьковского Добровольного спортивного общества «Наука» в ущелье Адыр-су. Любовь к спорту он сохранил на всю жизнь; возможно, чередование умственных и физических нагрузок позволяло ученому поддерживать на должном уровне трудоспособность, несмотря на все возрастающий объем научной и организаторской работы.

С 1931 года основная научная и педагогическая деятельность Измайлова связана с Харьковским университетом. Он работает в Институте химии старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией, заведующим отделом, а также доцентом кафедры физической химии. В 1937 году ученый совет университета присудил ему ученую степень кандидата химических наук.

***

Круг научных интересов Н. А. Измайлова настолько широк, что очень трудно провести какую-то их четкую классификацию. Весьма условно можно выделить две основные области исследований: 1) разработка теории адсорбционных процессов и путей их практического применения; 2) влияние растворителя на физико-химические свойства растворов.

Первые работы в области адсорбции относятся к 1929–1931 годам, когда Н. А. Измайлов под руководством П. П. Козакевича исследовал активирование угля водяным паром и углекислым газом, изучал адсорбцию органических веществ из водных растворов в присутствии солей и активность угольных фильтров.

В 1938 г. Н. А. Измайлов опубликовал совместно с М. С. Шрайбер в журнале “Фармация” статью “Капельно-хроматографический анализ и его применение в фармации”, в которой впервые был описан метод, названный впоследствии тонкослойной хроматографией (ТСХ). Хроматография – это метод разделения и анализа смесей, основанный на распределении их компонентов между двумя фазами – неподвижной и подвижной (элюент), протекающей через неподвижную. Хроматографию открыл в начале прошлого века работавший в Варшаве русский ботаник М. С. Цвет. В настоящее время она является наиболее распространенным методом химического анализа. Один из важнейших этапов более чем столетнего развития хроматографии – открытие ТСХ, ставшей новой формой реализации хроматографического процесса, происходящего в условиях, когда неподвижная фаза имеет форму плоского слоя. В развитии науки очень важную роль играет используемый метод. Как отмечал лауреат Нобелевской премии Л. Д. Ландау, «метод важнее открытия, ибо правильный метод приведет к новым, еще более ценным открытиям». «Рождение» ТСХ произошло в физико-химической лаборатории Украинского института экспериментальной фармации. Поскольку в первой публикации по ТСХ отсутствовали реальные хроматограммы, то работу Измайлова и Шрайбер недавно экспериментально повторили российские химики В. Г. Березкин и И. И. Ашрапова.

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН
Москва
ГЕОС
2007
Составитель и научный редактор:
Виктор Григорьевич Березкин


Полученные ими круговые хроматограммы лекарственных аптечных настоек полностью подтвердили результаты, полученные Измайловым и Шрайбер 70 лет тому назад на пластинках с незакрепленным слоем окиси алюминия. Использование современных пластинок с закрепленным слоем окиси алюминия (фирма «Мерк», Германия) позволило разделить исследуемые настойки на существенно большее (в несколько раз) число отдельных хроматографических зон. Это свидетельствует об успешном развитии ТСХ за последние десятилетия. Кроме того, детально изучив первую публикацию по ТСХ, В. Г. Березкин и И. И. Ашрапова выяснили, что Измайлов и Шрайбер являются также авторами следующих вариантов планарной хроматографии: 1) круговой (это ранее отмечалось также известным немецким ученым Ф. Гейссом), 2) фронтальной, 3) элюентной и 4) фронтально-элюентной ТСХ.

Для тонкослойной хроматографии, как и для многих других выдающихся изобретений и научных достижений, характерна простота технического решения, позволяющая использовать ТСХ не только в научных лабораториях и промышленности, но и дома, в школе, фельдшерских пунктах и т. п. Поэтому тонкослойную хроматографию можно рассматривать как форму действительно «народной» хроматографии. Высокая селективность и экономичность – характерные особенности этого метода, в силу чего ТСХ продолжает активно развиваться и в настоящее время, а область ее практического использования непрерывно расширяется.

Приоритет Измайлова как создателя ТСХ признан во всем мире. Открытие Измайлова и Шрайбер вошло в «Хронологию важнейших событий и открытий в химии», содержащейся в книге «Выдающиеся химики мира».


1938 Birth of modern thin-layer chromatography

Nikolai Izmailov and Maria Shraiber publish their “spot” or “drop” chromatographic method.


***

Уже в первых исследованиях Н. А. Измайлова применялись самые разнообразные физико-химические методы анализа. При этом объектами исследования обычно были различные фармацевтические препараты, а в качестве среды в большинстве работ использовались неводные растворители. Видимо, в связи с этим и возникла потребность выяснить роль растворителя и установить некие общие закономерности его влияния.

Анализ кислот и оснований в неводных растворителях требовал развернутой информации о поведении различных индикаторных электродов, в первую очередь стеклянного, в неводных средах. Поэтому последующие работы были посвящены исследованию поведения этих электродов и изучению кислотности неводных растворов. В итоге впервые было показано, что стеклянный электрод вполне пригоден для работы в неводных средах, установлены условия его применимости в различных растворителях. Результаты некоторых из этих, во многом пионерских ранних работ Измайлова нашли отражение в классической книге американского ученого Р. Бейтса «Определение pH. Теория и практика». Таким образом, уже в довоенный период было положено начало основным направлениям дальнейшей систематической работы Н. А. Измайлова.

***

Началась Великая Отечественная война. Измайлов с семьей эвакуировался из Харькова 1 октября 1941 года. Находясь в г. Сухуми, он преподает в Сухумском педагогическом институте, а с 1943 года заведует кафедрой химии. Одновременно он работает заведующим отделом технологии Сухумской зональной опытной станции научно-исследовательского института эфиромасличной промышленности. Здесь он организовал выпуск аэролаков и ряд других производств оборонного значения. Измайлову удалось найти новые доступные виды сырья для получения витамина С и получить несколько миллионов доз концентрата витамина С для снабжения воинских частей и населения. Тогда же Измайлов начал разработку адсорбционного метода получения эфирного масла из цветов жасмина, внедренную впоследствии в производство. Отметим, что сразу после войны была опубликована статья другого харьковского ученого, Н. П. Комаря, посвященная «проверке фильтра для газоубежищ, разработанного группой доц. Измайлова».

В мае 1944 года Николай Аркадьевич по распоряжению правительства возвращается в Харьков, где занимает должность заведующего кафедрой физической химии Харьковского государственного университета, на которой он оставался до конца своей жизни.

Освобожденный Харьков лежал в руинах, не хватало продовольствия, отсутствовало отопление, и сотрудникам университета и других учебных и научных учреждений приходилось прилагать неимоверные усилия для создания сколько-нибудь нормальной рабочей обстановки. Несмотря на все трудности, Николай Аркадьевич сразу же разворачивает исследования по различным направлениям, одновременно завершая работу над докторской диссертацией. Обстоятельная работа «Влияние растворителей на силу кислот» была защищена в январе 1948 года в Киеве, на заседании объединенного совета Институтов общей и неорганической химии и органической химии АН УССР.

Н. А. Измайлов был не только талантливым исследователем и педагогом, но и активным организатором. В относительно короткий срок в период восстановления университета, разрушенного во время войны, он сумел создать молодой научный коллектив кафедры и физико-химического отдела НИИ химии при ХГУ, зажигая его своей безграничной преданностью науке. Он умел разглядеть среди студентов наиболее талантливых и трудолюбивых и всеми силами старался дать им возможность раскрыть свои способности. Дочь Н. А. Измайлова, Виктория Николаевна, впоследствии профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, вспоминала о тех годах: «Папа много внимания уделял своим аспирантам и сотрудникам. Они были как члены семьи. Часто приходили к нам в дом, где обсуждали научные результаты, а затем было чаепитие. В нашем доме бывали папины друзья – ученые из различных городов».

***

Следующий этап научной деятельности Н. А. Измайлова становится исключительно плодотворным.

С 1945 года в руководимой Измайловым лаборатории Научно-исследовательского фармацевтического института начинается широкое изучение адсорбционных процессов с целью создания технологии выделения веществ из растворов. В частности, были разработаны методы выделения ряда алкалоидов из чайных, шелухи какао, коробочек масличного мака, спорыньи и индейского дурмана.

Проведенные Н. А. Измайловым с учениками и сотрудниками исследования ионного обмена неорганических и органических ионов в спиртах, кислых и основных растворителях показали, что применение неводных растворителей расширяет и облегчает подбор условий адсорбции и особенно десорбции ионов из ионитов. Теоретические и практические исследования 1945–1961 годов привели к установлению основных принципов рациональной адсорбционной технологии и ее практическому использованию. Так, в промышленности СССР и Болгарии был реализован адсорбционный метод получения морфина из коробочек масличного мака.


Параллельно с исследованиями адсорбционных процессов Н. А. Измайлов развивал другое направление, связанное с изучением влияния растворителя на свойства растворов и проходящие в них процессы.

Измайлов начинает глубокие исследования состояния и свойств электролитов (кислот, солей) в растворах. Уделяя большое внимание изучению физической картины явлений в растворах, Измайлов всегда оставался сторонником менделеевской точки зрения на растворы. Это побуждало его к детальному изучению механизма взаимодействия между растворителем и растворенным веществом. Дальнейшие исследования явлений диссоциации и сольватации электролитов в неводных растворах ведутся в трех направлениях, тесно связанных между собой:

1) исследование равновесий ион – молекула – ассоциат в растворителях разной природы;

2) исследование энергетики сольватации ионов и молекул;

3) исследование механизма взаимодействия растворителей с молекулами растворенного вещества.

На основании этих исследований Измайлов приходит к выводу, что влияние растворителей на силу электролитов можно представить единой схемой, в которой определяющим фактором этого влияния является изменение химической энергии сольватации ионов и молекул при переходе от одного растворителя к другому.

Н. А. Измайлову принадлежит мировой приоритет в создании адекватной картины диссоциации электролитов в растворах на основе синтеза «физических» и «химических» представлений. Его схема диссоциации признается наиболее полной среди предложенных различными авторами и десятки лет спустя:

Символом Н. А. Измайлов обозначал электролит, диссоциирующий на катион и анион , буквой обозначена молекула растворителя, , , и – соответственно константы химических равновесий нестойкости комплекса электролита с молекулами растворителя, диссоциации этого комплекса на сольватированные растворителем ионы, ассоциации этих ионов и превращения продукта ассоциации, , в комплекс .

Эта схема и полученные на ее основании уравнения позволяют, в частности, корректно объяснить, почему для различных электролитов их сила (проще всего характеризуемая степенью диссоциации на ионы) может изменяться существенно неодинаково при переходе от одного растворителя к другому. Это явление называется дифференцирующим действием растворителей и носит весьма общий характер.

Схема Измайлова была подробно рассмотрена в опубликованной в 1960 году исключительно ценной монографии А. И. Шатенштейна «Изотопный обмен и замещение водорода в органических соединениях». Эту книгу вскоре перевели на английский язык, и представления Измайлова стали известны западным химикам.

Уже в 1957 году известный советский физико-химик С. В. Горбачев отмечал: «Замечательной заслугой Н. А. Измайлова явилось убедительное доказательство того, что не взаимодействие электрода с раствором, а равновесие диссоциации молекулы на ионы является наиболее прямым и надежным объектом и методом изучения наиболее глубоких проблем теории растворов. На этом основании Н. А. Измайловым даны контуры количественной теории растворов электролитов в разных растворителях».

Итоги собственных многолетних исследований и обзор мировой литературы по свойствам растворов Измайлов обобщил в классической монографии “Электрохимия растворов”, опубликованной в 1959 году в издательстве Харьковского университета. За этот внушительный (без малого тысяча страниц) труд Н. А. Измайлову была присуждена премия имени Д. И. Менделеева Академии наук СССР.

Второе издание вышло в издательстве “Химия” в 1966 году, а третье – еще через десять лет в том же издательстве. Эта книга стала настольной для специалистов в области физической химии растворов.

Надо сказать, что исследования неводных растворов были традиционными для Харьковского университета. Ведь если сразу после открытия явления электролитической диссоциации Аррениус, Оствальд и другие физико-химики сосредоточили свое внимание на водных растворах электролитов, то на рубеже XIX–XX столетий в результате работ Каблукова, Вальдена и других ученых стало выясняться, что в неводных растворителях открывается картина гораздо более разнообразная. Теперь уже хорошо известно, что вода является, в сущности, «атипичным» растворителем – взять хотя бы тот очевидный и многозначительный факт, что при давлении в 1 атмосферу молекулы H2O с молярной массой всего 18 остаются в жидком состоянии вплоть до 100 о С, а гораздо более тяжелые молекулы азота или углекислого газа переходят в газовую фазу при температурах, гораздо меньших комнатной. Неудивительно, что центр тяжести физико-химических исследований начал быстро смещаться в область неводных растворителей, прежде всего органических, которые давно зарекомендовали себя как ценные среды для проведения множества технологических процессов.

В конце XIX – начале XX столетия в Харькове изучением физико-химических свойств растворов занимались П. Д. Хрущов, Д. П. Турбаба, В. Ф. Тимофеев, Г. Е. Тимофеев, Г. Е. Мухин и другие. Н. А. Измайлов ощущал преемственность своих исследований в этой области; его перу принадлежит работа «Развитие физической химии в Харьковском университете за 100 лет его существования» и еще целый ряд обстоятельных публикаций по истории физической химии. Измайлов много внимания уделял отстаиванию приоритета Н. Н. Бекетова в создании физической химии как самостоятельной дисциплины. По инициативе Измайлова в 1947 году было решено проводить в Харькове Бекетовские чтения, которые вскоре стали традиционными.

Благодаря исключительно оригинальным, тщательно продуманным и блестяще выполненным работам Н. А. Измайлова и его школы Харьковский государственный университет стал центром исследования неводных растворов в СССР. Как тут не вспомнить шутку крупного советского химика К. П. Мищенко, который в своем выступлении на совещании по влиянию растворителей на свойства электролитов в 1957 году в Харькове сказал: «Действительно, неводные растворы полюбились Харькову, за что ему честь и слава. У меня даже, когда я гулял по Харькову, возникла мысль, что отсутствие таких широких рек, как Нева и Днепр, т.е. недостаток воды, привел к тому, что харьковчане полюбили неводные растворы».

Не случайно на совещании по термодинамике и строению растворов, проведенном в МГУ в январе 1957 года под эгидой АН СССР и Министерства высшего образования СССР, Н. А. Измайлову была предоставлена возможность сделать первый пленарный доклад в первый день заседаний.

На кафедру физической химии ХГУ приезжали коллеги из Москвы и других городов, а уже с 1947 года регулярно работал научный семинар. В 1954 году этот семинар получил статус Республиканского семинара по теории растворов; только с 1947 по 1955 год было заслушано 95 докладов. Научные доклады делались также в рамках заседаний секции общей, органической и физической химии ВХО имени Д. И. Менделеева; так, только за один 1954 год был заслушан 41 доклад.


И.М. ЛИФШИЦ, П.А. РЕБИНДЕР, Н.А. ИЗМАЙЛОВ


***

В начале 1950-х годов обстановка в научной среде была далеко не безоблачной. В. Н. Измайлова вспоминала: «… В научной среде бесчинствовали лжеученые. Они разгромили генетиков в биологии и принялись за химиков. Пытались уничтожить ученых, развивающих теорию резонанса. Этого показалось мало и тут же добрались до теории растворов, которую развивал мой отец». В 1952 году была сделана попытка развернуть идеологическую борьбу вокруг метода активности в химии. Появление в «Украинском химическом журнале» статьи Н. С. Фортунатова и Ю. П. Назаренко создало угрозу обычного для тех лет погрома, основанного на обвинениях в идеализме, со всеми вытекающими последствиями, прежде всего – кадровыми. Главной мишенью был Н. А. Измайлов, вместе с коллективом своих сотрудников и аспирантов широко использующий метод активности и, в частности, коэффициенты активности. 20 ноября 1952 года на химическом факультете была проведена дискуссия о методе активности, позволившая все же нейтрализовать угрозу. Большую помощь в этом деле оказали письма академика П. А. Ребиндера и профессора В. К. Семенченко. К счастью, в середине пятидесятых годов подобные масштабные идеологические «вторжения» в область естественных наук резко сократились.

***

Н. А. Измайлов непрерывно и усиленно трудился. По свидетельству родных и близких, а также коллег, он обычно начинал работать в своем домашнем кабинете уже в 5 часов утра. Много занимался с аспирантами и сотрудниками, писал статьи и обзоры, читал лекции, встречался с приезжими коллегами.

Перу Измайлова принадлежит около 270 публикаций. Под его руководством защищена тридцать одна кандидатская диссертация (некоторые из них – уже после смерти научного руководителя); одиннадцать учеников и сотрудников стали докторами наук, причем первый аспирант Измайлова, В. Н. Еременко, впоследствии стал академиком АН УССР.

Приходилось Н. А. Измайлову уделять время и административной работе. Помимо заведования кафедрой физической химии, он с 1948 по 1952 год был проректором Харьковского университета по научной работе. Его деятельность на этом посту в значительной степени способствовала развитию научных исследований в университете, а также приобретению новой научной аппаратуры.


1959 год И. Н. Буланкин Н.А. Измайлов А.М. Шкодин

В 1955 году Н.А. Измайлову было присвоено звание заслуженного деятеля науки УССР, в 1957 году он избирается членом-корреспондентом Академии наук УССР. За работы в области теории и практики стеклянного электрода Н. А. Измайлов (посмертно) и заведующий кафедрой физической химии профессор В. В. Александров совместно с группой других ученых стали в 1973 году лауреатами Государственной премии СССР.

Научная деятельность Н. А. Измайлова и его работа на оборону были отмечены правительством: он был награжден медалью «За оборону Кавказа» и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

К сожалению, смерть помешала реализации многих планов. Вечером 2 октября 1961 года, вернувшись домой после научного семинара, Николай Аркадьевич скоропостижно скончался в своем кабинете. Ему было всего 54 года …

Ведущие советские химические журналы опубликовали некрологи Измайлову, но его многочисленные статьи все еще продолжали выходить из печати…

***

В 1998 году крупный ученый, создатель собственной научной школы по физико-химии растворов Ю. Я. Фиалков писал: «Есть единственный способ установления истинной ценности творения человеческого разума – проверка временем.

В 30-х годах прошлого века самыми популярными у большинства читающей публики были Нестор Кукольник и Загоскин. Полстолетия спустя Боборыкин по популярности превосходил Толстого, а композитор Ребиков – Чайковского. Время сделало свою главную работу – ранжировку.

Сегодня работы Н. А. Измайлова распространены много шире, чем три с лишним десятилетия назад, в дни его такой ранней кончины. Это еще одно свидетельство того, что Харьков дал мировой науке о растворах классика, чьи идеи лежат сегодня в основании многих важнейших разделов учения о растворах».

Н. А. Измайлов рано ушел из жизни, не успев реализовать всех своих замыслов. Но он создал научную школу, и многие из его идей успешно развивали его ученики.

***

Говорят, что новые идеи и воззрения проходят три этапа развития: 1) этого не может быть, 2) в этом что-то есть, и, наконец 3) да кто же этого не знает? Нам представляется, что ряд идей и положений, впервые высказанных Измайловым, давно достигли третьего этапа и стали общепризнанными.

В Харьковском университете регулярно проводятся конференции и чтения, посвященные памяти Николая Аркадьевича Измайлова. Так, в 2007 году прошла Международная конференция «Modern Physical Chemistry for Advanced Materials», посвященная 100-летию со дня рождения Н. А. Измайлова.


International Conference (MPC '07) Kharkiv, Ukraine

Конференцию организовал Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина в сотрудничестве с Институтом физико-органической химии и нефтехимии НАН Украины имени Л. М. Литвиненко и отделением физической химии Украинского химического общества, при поддержке Международного союза чистой и прикладной химии, Национальной Академии наук Украины и Европейской ассоциации химических и молекулярных наук. Помимо многочисленных ученых из Украины, России и Белоруссии, в конференции приняли участие химики из Франции, Японии, Германии, США, Великобритании, Бразилии, Венгрии, Ирана и других стран дальнего зарубежья. Такое широкое представительство стало ярким свидетельством всемирного признания научных заслуг нашего соотечественника.

Перед началом конференции в Музее истории университета состоялась презентация книги «Научное наследие Н. А. Измайлова и актуальные проблемы физической химии» (675 стр.), изданной Харьковским национальным университетом при поддержке Ассоциации выпускников, преподавателей и друзей Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.



В. И. Лебедь, Н. О. Мчедлов-Петросян, В. Г. Березкин, Ю. В. Холин

universitates.kharkov.ua