Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ И ЕГО РЕШЕНИЯ

На вечернем заседании Президиума Академии наук СССР, коллегий Министерства химической промышленности СССР и Министерства нефте­перерабатывающей и Нефтехимической промышленности СССР развер­нулось обсуждение докладов.

Академик отметил, что многие трудности промыш­ленного роста вызываются продолжительными сроками внедрения ре­зультатов научных исследований. Химия, химическая промышленность развиваются сейчас настолько быстрыми темпами, что среднее время жизни новых процессов 10—15 лет. После этого они устаревают. Поэтому если предполагается разработать процесс, который может быть исполь­зован только через 15 лет, лучше не начинать этих разработок.

Причин медленного использования результатов научных исследо­ваний очень много, но главное — сама система продвижения научных исследований в промышленность устарела по сравнению с темпами рос­та промышленности.

Нужно по возможности сократить число промежуточных стадий между лабораторными экспериментами и промышленным освоением, и это вполне возможно, если использовать метод математического модели­рования. Этот метод отнюдь не сводится к применению электронно-вы­числительных машин для расчетов реакторов, требуется коренная пере­стройка самих предварительных исследований, поэтому переход на новую систему нужно осуществлять в самом начале разработки процесса. Метод математического моделирования требует большего объема инфор­мации. Получать ее сейчас можно в значительно более короткие сроки, чем прежде, так как становится возможной прямая связь — сочетание экспериментальных установок с электронно-вычислительными машинами управляющего типа. Это позволяет не только сразу обрабатывать резуль­таты, но и резко сократить число необходимых экспериментов путем обратной связи машины с экспериментальной установкой. Названный метод — безусловно единственный путь быстрого решения конкретных проблем продвижения научных исследований в промышленность.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Неудовлетворительное положение дел' с катализаторами, по мнению , тоже в какой-то степени связано с замедленностью тем­пов внедрения, так как в институтах имеется большое число новых ре­цептур более совершенных катализаторов, но внедряются они крайне медленно. Идея создания специальных конструкторско-технических бюро двойного подчинения, которая сейчас уже реализуется, позволит в несколько раз сократить время перехода от лаборатории к промышлен­ности. Так СКТБ «Катализатор» позволит в короткие сроки разрабаты­вать технологию и изготовлять опытно-промышленные партии новых катализаторов и явится базой не только для Института катализа, но и для всех институтов Академии наук.

считает, что главным направлением деятельности Академии паук в области катализа должна быть разработка катализа­торов на основе принципиально оригинальных каталитических схем. Если

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ И ЕГО РЕШЕНИЯ

57

организовать эти работы достаточно комплексно, привлекая и институты министерств, то довольно быстро можно было бы получить оригинальные катализаторы, например на основе кристаллических цеолитов, комп­лексных соединений металлов с органическими лигандами, смешанных окисных соединений переходных металлов, полимеров с сопряженными связями и др.

поддержал директор Всесоюзного научно-исследо­вательского института синтетического каучука , кото­рый отметил, что промышленность ждет от институтов Академии наук помощи в разработке оригинальной каталитической системы для поли­меризации изопрена.

Очень сложной научной проблемой, продолжал , является разработка высокотермостойких эластомеров, работающих в широком температурном интервале в различных агрессивных средах и различных условиях деформации.

Сообщив о некоторых, выполненных в руководимом им Институте работах, он подчеркнул, что улучшилась координация проводимых ис­следований. Систематические связи с академическими институтами по­могают вести работы по повышению термостойкости выпускаемого промышленностью каучука. Однако имеющиеся в настоящее время тер­мостойкие каучуки и резины на их основе позволяют обеспечить лишь часть требований потребителей. Для более полного решения этой задачи должны быть расширены, прежде всего в институтах Академии наук, поисковые и теоретические работы.

Велико значение проблемы создания принципиально новой техноло­гии получения резиновых изделий, в том числе шин. Сейчас разработано несколько типов жидких каучуков на основе бутадиена и сополимеров бутадиена с акрилонитрилом с концевыми гидроксильными или карбо­ксильными группами, получаемых методом радикальной полимеризации, а также серия полимеров на основе оригинального каталитического ме­тода полимеризации, запатентованного в ряде стран. Работы по получе­нию резинотехнических изделий на основе жидких каучуков только начаты и требуют серьезного развития.

Анализируя причины медленного претворения в практике достижений академических институтов член-корреспондент АН СССР высказал мнение, что процессы, выходящие из стен Академии, трудны для освоения промышленностью. Они не сопровождаются технологической и технико-экономической разработкой и, конечно, в промышленности встре­чаются не очень благожелательно, во всяком случае крайне осторожно. Это приводит к тому, что ряд процессов внедряется в течение десяти-пятнадцати лет.

Недостаточна координация между академическими институтами и ин­ститутами промышленности, работающими в одной и той же области. Ликвидация этого недостатка должна, видимо, лечь на плечи научных советов.

Вряд ли, как полагает , целесообразно Академии наук иметь свои опытные базы и проектные организации, которые могли бы 'доводить процессы. Очевидно, надо находить контакты с институтами про­мышленности и доводить соответствующие процессы (может быть, совме­стно) до конца, вплоть до завода. Примером может служить внедрение работ академика и академика , кото­рые всегда непосредственно связаны с институтами промышленности и заводами.

В ходе обсуждения докладов несколько замечаний высказал . Главным недостатком работы, по его мнению, является неумение

58 ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ И ЕГО РЕШЕНИЯ

увидеть эффективность ведущихся исследований, неумение выбрать глав­ные направления, которые в конечном итоге определяют успехи промыш­ленности.

Здесь в качестве примера были упомянуты процессы, разработанные и ; электрохимический процесс получе­ния адипонитрила из нитрила акриловой кислоты, описанный ­нянцем, и другие, авторы которых не указали своевременно промышлен­ности на перспективность своих исследований.

По мнению , помимо широких теоретических исследований, надо больше внимания уделять отдельным частным вопро­сам. Вероятно, какая-то группа ученых должна остановиться на опреде­ленных направлениях, чтобы их развивать и доводить конкретные работы до внедрения в промышленность.

Некоторые разработки в области катализаторов страдают общей ошиб­кой, заключающейся в стремлении найти универсальный катализатор, пригодный для всех процессов.

Надо думать о том, чтобы наша наука, двигаясь вперед, оставляла определенные точки, вокруг которых концентрировалось бы внимание специалистов как академических, так и отраслевых институтов для того, чтобы можно было быстрее развивать производство.

Проблемы внедрения подробно рассмотрел в своем выступлении акаде­мик
. Он считает серьезным недостатком отсутствие ряда звеньев, которые должны обеспечить непрерывную связь экспери­ментально-теоретических исследований — через проектно-конструкторские, опытно-производственные и поисковые работы — с промышленным производством. Темпы работы снижаются плохо организованными вспо­могательными службами, снабжением, недостаточной квалификацией некоторых подсобных работников, а также неналаженной и слабой систе­мой стимулирования и поощрения.

Соглашаясь с необходимостью поддержки актуальных тем и ценных работ, указал, что в составе министерств и даже Акаде­мии нередко отсутствуют специалисты, способные увидеть точки роста науки и помочь их развитию. Подбору руководящих инициативных орга­низаторов науки должно быть уделено первостепенное внимание.

Принятое в 1968 г. постановление Центрального Комитета КПСС и правительства о повышении эффективности научно-исследовательских работ предусматривало увеличение темпов строительства опытно-завод­ских установок, усиление заводских лабораторий, улучшение стимулов, но, сказал , мы плохо используем это постановление.

Постоянные связи и совместные работы академий, высших школ и промышленности должны быть развиты не только в руководящих орга­нах, а также непосредственно в низовых звеньях — между институтами, лабораториями, конструкторскими и производственными организа­циями.

Директор Всесоюзного научно-исследовательского института нефтяной
промышленности остановился на вопросе соотношения в
промышленности первичных и вторичных процессов переработки нефте­-
продуктов.

Вторичные процессы могут или повышать качество продукции, или углублять переработку по качеству. Промышленность располагает техно­логией и тех и других процессов и имеет все возможности для выпуска высокооктановых бензинов, но структура такова, что высокооктановыми бензинами не обойдешься длительное время — придется выпускать и низ­кооктановые. Нужно подумать, развивать ли глубокую переработку или немного притормозить ее и уделить особое внимание качеству получае-

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ И ЕГО РЕШЕНИЯ 59

мых продуктов, так как углубленная переработка даст большой дефицит по мазуту.

Значительное увеличение добычи нефти, введение в строй новых ме­сторождений требует глубоких комплексных исследований, которые не­возможно провести без участия Академии наук. Особенно важно изучение углеводородов, составляющих масляные фракции, теоретическое обосно­вание механизма действия присадок к топливным маслам, синтез соедине­ний, которые послужили бы такими присадками.

Важной проблемой является также развитие теоретических исследова­ний по процессам разделения. Ректификация высокопроизводительного процесса надолго останется основой нефтепереработки, но такие процессы, как, скажем, селективное выделение, слишком трудоемки и медленны, для них нужно находить катализаторы. Наибольшую пользу принесло бы при­менение многофункциональных катализаторов.

считает, что производство катализаторов не может быть налажено, пока нет чистых веществ, шнеков, таблетмашин. Это не­маловажная сторона производства, потому что по хорошим прописям про­мышленность делает неважные катализаторы.

Второй недостаток, по мнению , состоит в том, что мало ведется работ по улучшению качества катализаторов для существующих процессов. На это надо обратить самое серьезное внимание.

Третье — кадры. В промышленности нет специалистов, которые бы знали специфику приготовления катализаторов. В институтах их не гото­вят. Практически инженерам, техникам, приходящим на производство, приходится переквалифицироваться из технологов по переработке нефти ^в технологов по производству катализаторов.

Выступивший затем академик наметил два направле­ния, по которым в настоящее время следует укрепить и расширить связь между теоретическими и прикладными исследованиями.

На первом месте среди электрохимических производств в химической промышленности стоит производство хлора и щелочей. Сейчас возникла проблема получения чистых щелочей без применения дефицитной и ток­сичной ртути. Этот вопрос становится все более острым, с одной стороны, из-за быстро растущих потребностей в чистой щелочи, а с другой, из-за все более жестких требований с точки зрения охраны окружающей среды от вредных веществ.

В принципе чистые щелочи могут быть получены и электролизом с твердым катодом с применением ионообменных мембран. Это доказано экспериментально, но дальнейшее продвижение в этом направлении упи­рается в отсутствие теории процесса, которая позволила бы количественно рассчитывать основные параметры электролиза. Первые попытки создания такой теории предприняты в настоящее время в Институте электрохи­мии и дают обнадеживающие результаты. Это направление необходимо всемерно развивать.

В хлорной промышленности есть еще одна большая проблема — про­блема анода. Пока не удалось устранить основной недостаток графитовых. анодов, а именно, их недолговечность. В последнее время за рубежом ^появился новый тип анода из двуокиси рутения + двуокись титана, кото­рый не был предсказан теоретически. Такие аноды обладают высокой стойкостью и низким электродным потенциалом, что открывает возмож­ность создания высокопроизводительных электролизеров, работающих с низким удельным расходом электроэнергии. Встает задача выяснения причин столь удачного сочетания свойств окисно-рутениевых ано­дов, т. е. создания теоретической базы для поисков новых составов и ком­позиций.

60 ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ И ЕГО РЕШЕНИЯ

Институт электрохимии Академии наук СССР совместно с другими ин­ститутами, в частности, с Физико-химическим институтом им. ­пова начали работу по исследованию окисных анодов указанного типа. Представляется желательным ее всемерное расширение, для чего Институту необходима помощь Министерства химической промыш­ленности.

Другое направление — электрохимический синтез органических сое­динений.

Технико-экономические расчеты показывают, что электросинтез орга­нических продуктов может быть чрезвычайно рентабельным. Так произ­водство себациновой кислоты электролизом позволит снизить ее себестои­мость в 2,6 раза. Разработанное в Институте электрохимии совместно с одним из институтов Министерства химической промышленности СССР электрохимическое дегалоидирование фреона-133 до трифторхлорэтилена при замене цинковой пыли, применяемой сейчас в качестве восстанови­теля, снимет вопрос о регенерации цинка и позволит снизить себестои­мость продукта, даже без учета экономии от использования попутно вы­деляющегося хлора.

Сегодня электролиз нельзя рассматривать только как средство прове­дения простейших реакций окисления или восстановления. Перспективы осуществления новых реакций путем электролиза существенно расширя­ются при использовании неводных растворителей таких, как ацетонитрил, диметилформамид, диметилсульфоксид, гексаметилфосфортриамид и др. Следовало бы всячески интенсифицировать работы по мягкому фтори­рованию.

Появление новых идей в области конструирования электролизеров с высокой интенсивностью использования объема (щелевые электролизеры с минимальным межэлектродным зазором, псевдоожиженные электроды, электроды с развитой поверхностью), успехи в создании ионообменных диафрагм, облегчающих одновременное осуществление процессов анодно­го и катодного электросинтеза в одном электролизере, возможность про­ведения процессов электролиза в условиях, близких к потенциостатическим, внушают обоснованные надежды на реализацию в ближайшем будущем ряда заслуживающих внимания по своим характеристикам про­цессов промышленного электросинтеза органических веществ.

Необходимо резко расширить объем поисковых работ в Академии наук СССР и в республиканских академиях наук, вузах и отраслевых институ­тах. Надо организовать в системе Министерства химической промышлен­ности комплексную проблемную лабораторию технологического профиля для детальной оценки технико-экономических перспектив, укрупненную лабораторию для проработки электрохимических процессов, привяз­ки их к различным химическим стадиям, оценки перспективных типов электрохимической аппаратуры, максимальной ее унификации и подбора сопутствующих материалов, особенно диафрагм, а также опытно-экспери­ментальную базу по процессам электросинтеза.

Координацию исследований по поисковым направлениям в области новых реакций электросинтеза следует возложить на секцию электрохи­мии Научного совета по химической кинетике и строению, а координацию, технологических разработок, их оценку и организацию опытно-промыш­ленной проверки — на электрохимическую секцию Научно-технического совета Министерства химической промышленности СССР. На основе коо­перации между институтами министерства и институтами Академии наук все эти задачи могли бы быть успешно решены.

Точку зрения производственников на проблемы внедрения выразил директор Клинского комбината химического волокна им.

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ И ЕГО РЕШЕНИЯ 61

. Мне кажется, сказал он, существует три звена, которые надо связать очень жесткой программой действия. Это — Академия, от­раслевой институт вместе с министерством и конкретное предприятие.

Когда наша деятельность и деятельность двух институтов стали коор­динироваться, эффективность научных разработок удвоилась и при новой системе планирования и экономического стимулирования дает в приро­сте прибыли предприятия примерно 75%.

Сложности в работе комбината вызываются не отсутствием процессов, обеспечивающих получение большего количества волокна, а недостатком машин, оборудования, ведь известно, например, что существуют прядиль­ные машины с производительностью в четыре раза большей, чем у нас. Вопросы внедрения должны решаться в комплексе, с участием не только химиков, но и той промышленности, которая должна доводить производ­ственный процесс до логического конца. Нам представляется, что ответ­ственность Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике за разработку нового оборудования для действующих предпри­ятий должна быть неизмеримо повышена.

В своем выступлении академик отметил, что в процес­сах химии фтор сослужил уже огромную службу: термостойкое фторное стекло, серия каучуков СКФ, летучие фториды металлов, благодаря кото­рым вольфрамируют сопла; химия фтора перевернула холодильную тех­нику, а во многом и наш быт. Колоссально много сделал фтор в медицине, в красочной промышленности. Изучение соединений фтора, летучих фто­ридов металлов имеет громадное теоретическое значение.

предложил резко усилить научные исследования в Академии наук в области химии фторорганических соединений, поставив перед этими исследованиями задачу удовлетворения потребности в мате­риалах для новой техники.

Выступление академика в основном было посвящено работам Института физической химии Академии наук СССР в области поверхностных явлений и дисперсных систем.

Применение поверхностно-активных веществ, сказал , многообразно и очень эффективно для всех отраслей народного хозяйства, поэтому производство их в научно обоснованном ассортименте должно раз­виваться очень быстро.

Особое место занимают моющие средства не только бытового, но и спе­циального технического назначения. Получили применение составы для эмульсионной отмывки танкеров от нефтяных остатков, разработанные совместно с Институтом неорганической химии Сибирского отделения и Институтом океанологии; такой механизированный метод полностью пред­отвращает загрязнение морей и океанов нефтью, и на его основе уже раз­рабатывается ряд эффективных путей удаления слоя нефти с морской по­верхности.

Разработаны основы физико-химической механики вибрационных воз­действий в ряде новых химико-технологических процессов массообмена, а также методы уплотнения и разрыхления слоя порошков, перемешивания, диспергирования, гранулирования. Разрабатываются способы микрокапсулирования порошков, т. е. обволакивания рыхлых или плотных агрегатов частиц тонкими оболочками с заданными свойствами для предотвращения слеживания, регулирования растворения и т. д. Обоснованы пути произ­водства прочных и долговечных дисперсных материалов различного рода: высокоплотных, стойких к агрессивным средам и термостойких — для хи­мической аппаратуры, а также тонкопористых твердых тел — катализато­ров и сорбентов. Применение принципов физико-химической механики привело к весьма значительному повышению прочности и долговечности

62 выступления участников заседания и его решения

в эксплуатации алюмосиликатных цеолитсодержащих катализаторов кре­кинга нефти.

Касаясь проблемы катализаторов, заметил, что, помимо активности катализатора, не менее важна его износостойкость — долговеч­ность в условиях эксплуатации. Работы по увеличению износостойкости катализаторов в ряде случаев уже готовы к промышленному исполь­зованию.

Создана физико-химическая теория композиционных пористых и дру­гих материалов, на ее основе выработаны методы количественной оценки прочности и стойкости катализаторов и сорбентов, сконструированы соот­ветствующие приборы.

В содружестве с Владимирским институтом синтетических смол созда­ны новые высокоэластичные тонкопористые полимерные материалы с за­данными структурно-механическими свойствами и пористостью. Таков тонкопористый пенополивинилформаль, получивший широкое промышлен­ное применение в самых разнообразных отраслях, в том числе для замещения дефектов поврежденных органов в хирургии.

В качестве еще одного примера действенности физико-химической ме­ханики и физико-химической теории прочности привел но­вые методы повышения производительности обработки высокотвердых ма­териалов сверлением и шлифованием алмазным инструментом.

подчеркнул, что для успешного внедрения работ, имею­щих прямой выход в производство, надо привлекать к авторскому участию в них талантливых представителей данной отрасли промышленности. Со­вершенно излишне брать на себя разработку промышленных стадий: они должны проводиться заинтересованной промышленностью так, чтобы работа в целом была общей для Министерства и Академии.

Академик развил мысль об эффективности совместных работ производственников и ученых, ссылаясь на опыт сотрудничества ру­ководимого им Института с рядом промышленных предприятий Горьконской области. Связь тут очень тесная и взаимовыгодная. Институт за хо­зяйственно-договорные работы получает от производства средства, произ­водственники же проходят серьезную школу научной работы. Многие из них смогли таким образом защитить диссертации.

Для внедрения в практику новых химических соединений необходимо выпускать опытные образцы для проведения соответствующих испытаний. Для этого нужно получать сравнительно большие количества веществ, что крайне обременяет лаборатории.

предложил наладить в институтах наработку перспек­тивных соединений в количествах, достаточных для того, чтобы дать про­изводствам опытные образцы.

Подводя итоги обсуждения, академик отметил, что у нас многое сделано для развития химической науки. В течение последних нескольких лет химическая промышленность развивается чрезвычайно быстрыми темпами. Наверное, нет отрасли хозяйства, где в той или иной степени не участвовала бы химия. Поэтому надо обращать больше вни­мания на недостатки, которые еще есть у нас как в развитии этой науки, так и в развитии химической промышленности.

В этой связи надо остановиться, сказал он, на вопросе о распределе­нии кадров и финансирования между промышленностью, с одной стороны, и Академией наук СССР и академиями наук союзных республик — с дру­гой. Если сравнить число научных работников, занятых в промышленно­сти и в академических институтах в таких отраслях, как радиоэлектрони­ка и химия, то окажется, что в области радиоэлектроники значительно больший процент специалистов работает в промышленности. В области же

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ И ЕГО РЕШЕНИЯ

63

химии мы имеем относительно мало научных работников в промышлен­ности; особенно это относится к специалистам высшей квалификации — кандидатам и докторам наук. Поэтому необходимо наращивать число уче­ных, работающих в промышленности.

Многие недостатки проистекают у нас из-за того, что наиболее квали­фицированные научные работники недостаточно связаны с промышленно­стью. Я не хочу сказать, что доктора наук и академики должны переходить в промышленные институты, но надо улучшать связи с промышленностью. Выступавшие здесь говорили, что паши химические институты должны иметь очень широкие и устойчивые связи с промышленностью. Ряд инсти­тутов имеет большие связи с промышленностью, но в целом эти связи не­достаточны. Вся цепочка от науки к промышленности гораздо крепче там, где такие связи есть.

Есть ряд обстоятельств, продолжал , отрицательно ска­зывающихся на производительности труда, а следовательно, на объеме про­изводства, которые, вероятно, можно было бы устранить, приложив доста­точные усилия. Во-первых, это — положение с катализаторами. Из выступ­лений у меня сложилось впечатление, что оно нас во многом лимитирует. Во-вторых, это — качество продукции химической промышленности, что частично связано с синтезом новых веществ, а частично — с малой химией: с добавками, легированием. Вопрос о малой химии, как и проблему реак­тивов, по-видимому, можно было бы уже решить. Но до сих пор этот воп­рос решался медленно. В Директивах XXIV съезда партии по пятилетне­му плану малой химии уделено серьезное внимание. Конечно, стабилиза­торы полимеров и катализаторы также относятся к малой химии, но воп­рос о них должен быть специально выделен.

В Академии наук под председательством академика работала комиссия по катализаторам. В этом направлении уже многое сде­лано. Организован Институт катализа, который пользуется большим авто­ритетом и в промышленности и в науке. Но все же, видимо, вопрос с ка­тализаторами до конца не решен. Здесь, быть может, еще не все сделано в науке или не налажена связь с производством.

Я бы поддержал предложение относительно примене­ния математического моделирования. Оно должно стать достоянием не только исследовательских институтов, но и проектных организаций; те, кто проектирует технологические процессы, должны освоить эти новые методы.

Наконец, я хотел бы сказать о том, что нам следует подумать о перс­пективном направлении дальнейшего развития нефтехимической промыш­ленности. Было бы целесообразно составить перспективный план развития нефтепереработки и нефтехимии.

Химическая промышленность по своей структуре гораздо сложнее, чем любая другая отрасль народного хозяйства. Вопросы развития химической промышленности связаны и с сырьевой базой и с уровнем исследований. Надо сосредотачивать силы на тех процессах, которые подходят для наших условий и отвечают запросам потребителя. Надо своевременно определять, найдет себе место в жизни то или другое направление или не найдет, перспективно оно с точки зрения народного хозяйства или нет. Необходимо повысить эффективность работы в этом направлении.

*

На совместном расширенном заседании Президиума Академии наук СССР, коллегий Министерства химической промышленности и Мини­стерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

64 ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ И ЕГО РЕШЕНИЯ

СССР было принято постановление, в котором намечены пути дальнейше­го развития химической науки с точки зрения ускорения темпов научно-технического прогресса в области химической и нефтехимической про­мышленности.

В постановлении указано на особое значение творческого содружества институтов Академии паук СССР химического профиля, научно-исследо­вательских и проектно-конструкторских организаций, заводских лаборато­рий и предприятий Министерства химической промышленности и Мини­стерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, химических институтов и кафедр высших учебных заведений, отмечены достижения советской химической науки и химической промыш­ленности за период с 1958 по 1970 г.

Президиум Академии наук СССР, коллегии Министерства химической промышленности и Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехими­ческой промышленности СССР признали важнейшей задачей Академии наук СССР организацию фундаментальных и прикладных научных иссле­дований в институтах Академии наук СССР и академий наук союзных республик, направленных на выполнение пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР в области химической науки, химической и нефтехимической промышленности.

В целях повышения эффективности научных исследований и ускоре­ния темпов внедрения результатов этих работ в практику необходимо всемерно развивать, укреплять и совершенствовать творческие связи Ака­демии наук СССР с министерствами и ведомствами СССР, в первую оче­редь с Министерством химической промышленности и Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР; определять важнейшие научно-технические проблемы для совместной разработки и обеспечивать должную организацию их выполнения в сжа­тые сроки.

Для решения поставленных задач Академия наук СССР, академии наук союзных республик и отраслевые институты химических мини­стерств должны принять меры к развитию исследований в направлениях, имеющих важное значение для научно-технического прогресса.

Необходимо дальнейшее развитие теории химического строения, химической кинетики, изучение механизма и элементарных актов хими­ческих реакций, органической и неорганической химии, химии элементо-органических соединений и химической термодинамики на основе широ­кого использования современных физических и математических методов исследования, обеспечивающее или опережающее мировой уровень работ в этих областях. Следует всемерно развивать теорию катализа с целью разработки научных основ предвидения каталитического действия элемен­тов, химических соединений и их смесей. Особое внимание надо обратить на определение кинетических и термодинамических констант для совре­менных инженерных расчетов в химической и нефтехимической промыш­ленности, а главное, на новые методы и результаты, которые могут оказать определяющее влияние на развитие химической и нефтехимической промышленности, на широкое использование при планировании и прове­дении химических исследований систем с прямым соединением экспериментальных установок с блоками ЭВМ, анализаторами и преобразователя­ми первичной информации.

Ведущим направлением является разработка новых принципов хими­ческой технологии, направленных на создание высокоэффективных тех­нологических процессов, повышение единичной мощности агрегатов и технологических линий при одновременном снижении габаритов и метал­лоемкости основного и вспомогательного оборудования, создание непре-

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ И ЕГО РЕШЕНИЯ 65

рывных одно - и малостадийных, избирательных технологических процессов на основе глубокого изучения кинетики и механизма реакции и макроки-нетических особенностей реального процесса.

Следует развивать исследования по химической кибернетике, теории масштабных переходов, оптимизации и автоматизации производственных процессов, а также создавать автоматические системы управления отдель­ными отраслями промышленности, использовать методы математического моделирования для создания оптимальных конструкций химических реак­торов с целью существенного сокращения срока перехода от лабораторных исследований к промышленным установкам.

В постановлении подчеркивается важность разработки и широкого использования новых прецизионных физических методов исследования катализаторов, теории их прочности, основанной на принципах физико-химической механики, разработки катализаторов и каталитических систем высокой активности и селективности для новых экономически выгодных процессов и коренного усовершенствования катализаторов для существую­щих многотоннажных производств, новых гомогенных каталитических процессов в жидкой фазе для получения продуктов окисления, полимери­зации, получения азотсодержащих соединений и др., а также каталитиче­ских систем, моделирующих биохимические процессы, полифункциональ­ных катализаторов для Одностадийного проведения сложных химических реакций.

Перспективным направлением в области новых высокоэффективных путей получения важных химических продуктов является изучение кине­тики и механизма сопряженных, особенно цепных, химических процессов.

Чрезвычайное значение имеет разработка проблем нефтехимии, на­правленных на создание научных основ процессов превращения углеводо­родов и неуглеводородных компонентов нефти в важнейшие продукты и полупродукты тяжелого органического синтеза, особенно путем примене­ния новых эффективных методов воздействия на органическое вещество с целью стимулирования и повышения селективности химических процес­сов (плазмохимия, радиационная химия и фотохимия; катализ на комп­лексных металлоорганических катализаторах, низкие и сверхнизкие температуры, механохимия, электрохимические синтезы), развитие иссле­дований в области синтеза продуктов «малой химии», вспомогательных веществ и чистых реактивов, обеспечивающих интенсификацию техноло­гических процессов и улучшение качества продуктов народного потребле­ния, а также разработка новых путей синтеза веществ для малотоннажных производств промышленности органического синтеза (инициаторы, ста­билизаторы, консерванты, ингибиторы коррозии, присадки к маслам и топливам, текстильно-вспомогательные вещества, модификаторы химиче­ских волокон и каучуков), физиологически активных веществ для сель­ского хозяйства и медицины-

Развитие химии и физики высокомолекулярных соединений непосред­ственно призвано обеспечить решение задач, поставленных XXIV съездом КПСС в области совершенствования научных основ создания новых поли­мерных материалов, увеличения выпуска и повышения их качества. Осо­бое внимание необходимо уделить созданию высокотемпературостойких и особопрочных полимерных материалов, изучению процессов старения полимеров и созданию научных основ их стабилизации, развитию иссле­дований в области фторорганических соединений с целью разработки но­вых материалов: термостойких эластомеров, смазочных материалов, свето­проницаемых пластмасс (стекол), медицинских препаратов, необходимых для дальнейшего технического прогресса в различных отраслях народного хозяйства.

56 ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ И ЕГО РЕШЕНИЯ

Важное значение для развития промышленных электрохимических производств имеет разработка научных основ электрохимических процес­сов получения органических соединений, изучение реакций в неводных растворителях, расплавленных электролитах, развитие теории ионных процессов: электроосаждения, анодного растворения, пассивации метал­лов, создание малоизнашиваемых электродов, разработка рациональных методов получения поверхностно-активных веществ и рецептур для ин­тенсификации технологических процессов и оценка их эффективности.

Необходимо находить пути синтеза адсорбентов, обладающих высокой избирательностью и улучшенными эксплуатационными свойствами, из­учать адсорбцию на реальных пористых адсорбентах, создавать теоретиче­ские основы процессов разделения и очистки химических веществ.

Большую роль играет разработка методов получения тугоплавких и жаропрочных неорганических материалов со специальными свойствами, а также методов получения композиционных материалов.

Не менее важно создание научных основ выращивания кристаллов для различных областей техники, в том числе тугоплавких кристаллов, кри­сталлов для полупроводниковой, радиооптической и квантовой электроники.

Следует разработать геологические прогнозы на поиск и разведку при­родного сырья дли химической и нефтехимической промышленности.

В постановлении перечислены конкретные научно-технические темы, которые должны разрабатываться совместными усилиями Академии наук СССР, Министерства химической промышленности и Министерства неф­теперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР.

Секции химико-технологических и биологических наук Президиума Академии наук СССР, Управлению по науке и технике Министерства хи­мической промышленности СССР и Техническому управлению Министер­ства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР поручается разработать и утвердить координационные планы совместных научно-исследовательских работ и принять необходимые организацион­ные меры по их выполнению в сроки, установленные координационным планом. Для решения этих проблем рекомендуется создать комплексные бригады из ученых и специалистов институтов Академии наук СССР, от­раслевых научно-исследовательских, проектно-конструкторских организа­ций и предприятий, осуществить, начиная с 1971 г., взаимное согласование планов научно-технических и научно-исследовательских работ и прико­мандирование ученых и специалистов в институты Академии наук СССР и отраслевые институты для стажировки и выполнения совместных работ по координационным планам.

Секция химико-технологических и биологических наук Президиума Академии наук СССР должна подготовить и представить в соответствую­щие министерства предложения об использовании результатов закончен­ных научно-исследовательских работ, выполненных институтами Акаде­мии наук СССР, а Управление по науке и технике Министерства химиче­ской промышленности СССР и Техническое управление Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР должны с свою очередь рассмотреть законченные работы институтов Ака­демии наук СССР и подготовить предложения по их использованию в про­мышленности.