«И» «ИЛИ»  
© Публичная Библиотека
 -  - 
Универсальная библиотека, портал создателей электронных книг. Только для некоммерческого использования!
Иоффе Борис Вениаминович (химик-органик)

Борис Вениаминович Иоффе 193k

-

(16.05.1921 - 10.02.1997)

  ◄  СМЕНИТЬ  ►  |▼ О СТРАНИЦЕ ▼
▼ ОЦИФРОВЩИКИ ▼|  ◄  СМЕНИТЬ  ►  
Википедия: Борис Вениаминович Иоффе (16 мая 1921 года, Пермь, РСФСР, СССР - 10 февраля 1997 года, Санкт-Петербург, Россия) - российский химик-органик, доктор химических наук, профессор кафедры органической химии Института химии Санкт-Петербургского государственного университета. Специалист в области органического синтеза, газовой хроматографии и рефрактометрии.
Родился в Перми. Вскоре после его рождения семья переехала в Ленинград. Отец, Вениамин Моисеевич Иоффе, был профессором Ленинградского инженерно-экономического института им. Молотова, много лет заведовал кафедрой организации производства. Мать, Тамара Борисовна, работала экскурсоводом в Государственном музее А.С. Пушкина.
Б.В. Иоффе учился в средней школе №3 Петроградского района, которую закончил в 1938 г. с аттестатом отличника. В 1936 г. был участником первой химической олимпиады, получил премию. В 1938 году был без экзаменов принят на 1-й курс химического факультета Ленинградского университета. С первых дней Великой Отечественной войны Б.В. Иоффе ушел добровольцем на строительство оборонительных сооружений на Карельском перешейке. По возвращении был мобилизован в Красную Армию. В марте 1942 г. эвакуировался из Ленинграда к родным в Свердловск. Поступил в местный университет на химический факультет и в 1942 г. окончил его с дипломом 1-й степени. До осени 1945 г. работал на должности старшего инженера химической лаборатории топливного отдела НИИ ВВС (научно-испытательный институт Военных Воздушных сил) Красной Армии.
Научно-педагогическая деятельность Б.В. Иоффе в Ленинградском университете началась в декабре 1945 г., сразу после его демобилизации. В 1947 году он защитил кандидатскую, а в 1963 - докторскую диссертацию.
Награжден медалью «За победу над Германией».
Профессор Б.В. Иоффе был выдающимся преподавателем, талантливым и ярким лектором. В Ленинградском университете он прошел путь от младшего научного сотрудника до видного ученого-энциклопедиста, широко известного в нашей стране и за рубежом органика-синтетика, выдающегося специалиста в области физико-химических методов исследования органических соединений. Разработал один из первых в стране лекционных курсов «Физические методы исследования органических соединений», который блестяще читал на химическом факультете университета более 30 лет. Создал две учебных лаборатории, написал ряд учебных пособий, в том числе «Физические методы определения строения органических соединений» (1984). Под его руководством защищено около 30 кандидатских диссертаций, а 10 его учеников стали докторами наук: К.Н. Зеленин (1971), А.Г. Витенберг (1987), А.А. Потехин (1989), И.Г. Зенкевич (1989), В.А. Исидоров (1991), М.А. Кузнецов (1997), Е.В. Королева (1998), Б.В. Столяров (2000), Л.А. Карцова (2002), А.И. Крылов (2012). Я.М. Рабкин стал профессором Монреальского университета.
Научные интересы профессора Б.В. Иоффе были широки и многоплановы. Родоначальник использования рефрактометрических методов в химическом анализе, он впервые предложил использовать относительную дисперсию света для определения содержания углеводородов разных классов в смесях и для идентификации индивидуальных веществ, разработал методики точного измерения рефракционной дисперсии и показателей преломления, усовершенствовал конструкции рефрактометров. На основе его исследований был создан первый промышленный дисперсионный рефрактометр для контроля технологических процессов на нефтеперерабатывающих заводах. Особенно ценны его теоретические разработки физико-химических приложений рефрактометрического метода. Его уникальная монография «Рефрактометрические методы химии» выдержала три издания в СССР и была переведена на несколько европейских языков.
Б.И. Иоффе провел большую серию исследований в области аминов и органических производных гидразина, которые явились ценным вкладом в теоретическую и синтетическую органическую химию. Отдельно следует отметить его исследования, посвященные алкилированию ароматических углеводородов и происходящим при этом процессам изомеризации и фрагментации карбокатионов.
Созданная профессором Б.В. Иоффе лаборатория газовой хроматографии Санкт-Петербургского университета являлась одной из ведущих исследовательских и учебных лабораторий этого профиля. Под его руководством были достигнуты значительные успехи в разработке теории и многочисленных практических приложений газохроматографического парофазного анализа. Впервые в нашей стране в этой лаборатории были начаты исследования по определению состава органических компонентов атмосферного воздуха, фактически заложившие основы новых научных направлений в Санкт-Петербургском университете - экологической химии и органической химии атмосферы.
Профессор Б.В. Иоффе - автор более 300 статей в отечественных и зарубежных научных изданиях, многих изобретений, монографий и учебных пособий. Основные монографии Б.В. Иоффе переведены на английский, чешский и румынский языки.
В течение многих лет профессор Б.В. Иоффе был членом редколлегий журнала «Химия гетероциклических соединений», «Журнала органической химии», журнала «Экологическая химия» и серии сборников «Современные проблемы органической химии».
:
derevyaha, fire_varan...




  • Иоффе Б.В. Рефрактометрические методы химии. [Djv-Fax- 6.0M] [Pdf-Fax-13.3M] Монография. Издание 2-е, переработанное и дополненное. Автор: Борис Вениаминович Иоффе. Переплет: художник Б.Н. Осенчаков.
    (Ленинград: Издательство «Химия»: Ленинградское отделение, 1974)
    Скан, обработка, формат Pdf-Fax: derevyaha, fire_varan, доработка, формат Pdf-Fax: звездочет, 2024
    • ОГЛАВЛЕНИЕ:
      Предисловие (3).
      Введение (5).
      Часть первая. Рефрактометрические константы и их применение в химии.
      Глава первая. Рефрактометрические константы (9).
      1. Показатель преломления (9).
      2. Зависимость показателя преломления от плотности и поляризуемости вещества. Удельная и молекулярная рефракция (11).
      3. Дисперсия света (18).
      4. Соотношение между показателями преломления и поглощения (23).
      5. Зависимость показателя преломления от температуры и давления (25).
      6. Зависимость показателя преломления от состава растворов (28).
      Глава вторая. Рефрактометрические методы анализа (33).
      1. Рефрактометрические константы как критерий чистоты вещества и средство идентификации (33).
      2. Анализ двойных смесей (35).
      3. Анализ тройных смесей (38).
      4. Анализ методом добавки. Анализ гетерогенных систем (47).
      5. Методы исследования промышленных материалов и биопродуктов сложного состава (50).
      Анализ сложных смесей, рассматриваемых как двойные (51).
      Анализ сложных смесей, рассматриваемых как тройные (51).
      Методы анализа, основанные на упрощении состава смесей (52).
      Специальные рефрактометрические методы анализа нефтяных фракций (54).
      6. Анализ газов (57).
      7. Применение рефрактометрии в объемном анализе (59).
      Глава третья. Рефрактометрия в изучении взаимодействия и превращений компонентов химических систем (61).
      1. Рефрактометрия как метод физико-химического анализа органических систем (61).
      2. Использование рефрактометрии для изучения комплексообразования и диссоциации в растворах электролитов (66).
      3. Рефрактометрические методы изучения фазовых превращений (70).
      4. Рефрактометрические методы в химической кинетике (71).
      Глава четвертая. Применение молекулярной рефракции и дисперсии для установления строения химических соединений (73).
      1. Аддитивность молекулярной рефракции органических веществ (73).
      2. Отклонения молекулярной рефракции от классической аддитивной схемы (78).
      3. Применение молекулярной рефракции для установления строения органических соединений (85).
      4. Исследование твердых органических веществ, таутомеров и соединений с сильно разветвленным скелетом (90).
      5. Применение дисперсии для установления строения органических соединений (94).
      6. Использование молекулярной рефракции при исследовании неорганических соединений (95).
      Глава пятая. Использование соотношений между рефрактометрическими константами и другими физико-химическими свойствами (103).
      1. Рефрактометрия при определении дипольных моментов (103).
      2. Рефрактометрия при определении молекулярного веса полимеров методом рассеяния света (105).
      3. Учет внутреннего поля при определении спектральных характеристик молекул и оптической активности (107).
      4. Определение размеров молекул, ионов и атомов (108).
      5. Определение плотности, изменения объема и коэффициентов расширения (110).
      6. Вычисление молекулярных весов, термических и других свойств по рефрактометрическим данным (111).
      7. Классификация, установление строения и количественный анализ органических веществ (114).
      8. Оценка реакционной способности по рефрактометрическим данным (116).
      Часть вторая. Измерение показателей преломления.
      Глава шестая. Метод призмы (118).
      1. Преломление лучей в призме и различные способы измерения показателя преломления материала призмы (118).
      2. Измерение показателей преломления на гониометрах (121).
      3. Отклонение лучей системой призм. Дифференциальные измерения показателей преломления (124).
      4. Рефрактометры, основанные на методе призмы (126).
      Рефрактометр Хильгер - Ченс (126).
      Рефрактометр Джелли (128).
      5. Измерение показателей преломления методом полой призмы в ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра (129).
      Глава седьмая. Метод предельного угла (133).
      1. Полное внутреннее отражение света. Предельный угол (133).
      2. Определение показателей преломления методом предельного угла (135).
      3. Некоторые варианты метода предельного угла (137).
      Способ стеклянной полусферы (137).
      Способ призмы с цилиндрической гранью (138).
      Способ плоскопараллельных пластинок (140).
      Измерение малых разностей показателей преломления жидкостей по Гальваксу (141).
      4. Использование метода предельного угла в невидимых областях спектра (143).
      Глава восьмая. Рефрактометры типа Пульфриха (144).
      1. Принцип работы и конструкция. Рефрактометр ИРФ-23 (144).
      2. Подготовка к измерениям (148).
      3. Измерение показателей преломления жидкостей. Термостатирование (152).
      4. Измерения при высоких температурах и температурные поправки (155).
      5. Измерение показателей преломления твердых тел в крупных кусках. Рефрактометр ИРФ-25 (159).
      - 6. Измерение показателей преломления порошков (161).
      7. Дифференциальные измерения. Измерение дисперсии (162).
      8. Рефрактометры Пульфриха фирмы Цейсс (163).
      9. Проверка рефрактометров Пульфриха (166).
      10. Прецизионный рефрактометр типа Пульфриха - Гилда (168).
      Глава девятая. Рефрактометры типа Аббе (172).
      1. Особенности конструкции (172).
      2. Техника работы с жидкостями (175).
      3. Измерения при высоких и низких температурах (177).
      4. Работа с малыми количествами жидкостей (179).
      5. Измерение показателей преломления твердых тел и пластиков (179).
      6. Измерение дисперсии при помощи компенсатора (181).
      7. Установка и проверка рефрактометров Аббе (186).
      8. Некоторые варианты основной модели рефрактометра Аббе. Рефрактометр ИРФ-22 (187).
      9. Специализированные рефрактометры Аббе (191).
      10. Прецизионные рефрактометры типа Аббе (196).
      Глава десятая. Рефрактометры предельного угла с неподвижными призмой, шкалой и трубой (197).
      1. Погружной рефрактометр (197).
      2. Специализированные прецизионные рефрактометры (204).
      3. Упрощенные рефрактометры специального назначения (207).
      Глава одиннадцатая. Интерференционные методы измерения показателей преломления (211).
      1. Интерференционные и дифракционные явления, используемые в рефрактометрии (211).
      2. Основные типы интерферометров, применяемых в рефрактометрии (216).
      3. Лабораторный интерферометр Цейсса. Интерферометры ИТР-1 и ИТР-2 (221).
      4. Переносные интерферометры для технического газового анализа (230).
      5. Измерение показателей преломления методом Обреимова. Рефрактометр ИРМ-1 (232).
      6. Компенсационный рефрактометр Рыскина (235).
      7. Интерференционно-поляризационный метод измерения разности показателей преломления (239).
      8. Интерференционные методы измерения показателей преломления
      в ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра (241).
      Глава двенадцатая. Проточные автоматические рефрактометры (245).
      1. Особенности автоматического измерения показателей преломления в потоке (246).
      2. Методы непрерывного контроля показателей преломления (247).
      3. Лабораторные регистрирующие рефрактометры (257).
      4. Промышленные автоматические рефрактометры (259).
      Глава тринадцатая. Иммерсионный метод (265).
      1. Иммерсионные среды (265).
      2. Сравнение показателей преломления сред под микроскопом (268).
      Полоска Бекке (268).
      Цветные полоски (270).
      Кольцевое экранирование (271).
      Эффект косого освещения (272).
      Двойное диафрагмирование (272).
      Метод фазового контраста (273).
      3. К практике иммерсионного метода (275).
      Точность метода (275).
      Приготовление иммерсионного препарата и смена жидкости в нем (276).
      Методы термической, хроматической и двойной вариации (277).
      Об определении главных показателей преломления кристаллов (279).
      Метод вращающейся иглы (280).
      4. Применение иммерсионного метода (281).
      Метод Кофлера (283).
      Глава четырнадцатая. Измерения градиентов показателя преломления (285).
      1. Области применения (285).
      2. Метод совмещенных шкал (288).
      3. Метод скрещенных диафрагм и цилиндрической линзы Филпота - Свенссона (291).
      4. Применение интерферометра Жамена (297).
      Интерференционная приставка для ультрацентрифуг (297).
      Диффузометр Шейблинга (297).
      5. Диффузометр Гуи (298).
      6. Применение интерферометра Рэлея для наблюдения за неподвижными и подвижными границами (300).
      7. Использование поляризационных интерферометров (303).
      Поляризационноинтерференционная приставка Цветкова для ультрацентрифуг (303).
      Диффузометр Цветкова (305).
      Поляризационный интерферометр Бейтельшпахера (308).
      Диффузометр Брингдаля (309).
      8. Некоторые новые возможности регистрации градиентов показателя преломления (311).
      9. Устройство. кювет общего назначения (312).
      Диффузионные кюветы (312).
      Электрофоретические кюветы (315).
      Кюветы для ультрацентрифуг (315).
      Справочные и расчетные таблицы (319).
      Вспомогательные расчетные таблицы (344).
      Литература (348).
      Предметный указатель (393).
ИЗ ИЗДАНИЯ: Книга представляет собой наиболее полную в мировой литературе сводку приложений рефрактометрии в различных областях химии и важнейших методов измерения показателей преломления с подробными указаниями по технике эксперимента.
Монография предназначается для химиков-исследователей всех специальностей, а также для сотрудников производственных лабораторий химической, нефтяной, пищевой и фармацевтической промышленности, сельскохозяйственных, биологических, санитарно-химических и медицинских лабораторий, где находят применение рефрактометрические методы анализа. Кроме того, книга представляет интерес для физиков, минералогов и кристаллографов, пользующихся рефрактометрией, и инженеров, работающих в области конструирования, производства и эксплуатации промышленных и лабораторных рефрактометров.
Обширная библиография и большое число справочных и вспомогательных расчетных таблиц позволяют использовать книгу в качестве справочника и учебного пособия при прохождении практикумов и курсов физико-химических методов анализа.
Второе издание дополнено последними литературными данными, описанием новейших моделей приборов и содержит специальную главу об автоматических проточных рефрактометрах.
  • Иоффе Б.В. Руководство по рефрактометрии для химиков. [Djv-Fax-10.4M] [Pdf-Fax- 8.1M] Автор: Борис Вениаминович Иоффе. Ответственный редактор: Г.Н. Раутиан.
    (Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1956. - Ленинградский ордена Ленина государственный университет имени А.А. Жданова)
    Скан, обработка, формат Pdf-Fax: derevyaha, fire_varan, доработка, формат Pdf-Fax: звездочет, 2024
    • СОДЕРЖАНИЕ:
      Предисловие (3).
      Введение (5).
      Глава первая. РЕФРАКТОМЕТРИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ.
      1. Показатель преломления (8).
      2. Зависимость показателя преломления от плотности и поляризуемости вещества. Удельная и молекулярная рефракция (10).
      3. Дисперсия света (17).
      4. Зависимость показателя преломления от температуры и давления (22).
      5. Зависимость показателя преломления от состава растворов (24).
      Глава вторая. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ МЕТОДОМ ПРЕДЕЛЬНОГО УГЛА.
      1. Полное внутреннее отражение света. Предельный угол (28).
      2. Определение показателей преломления методом предельного угла (29).
      3. Некоторые варианты метода предельного угла (31).
      Способ стеклянной полусферы (31).
      Способ плоскопараллельных пластинок (32).
      Измерение малых разностей показателей преломления жидкостей по Гальваксу (34).
      Глава третья. РЕФРАКТОМЕТРЫ ТИПА ПУЛЬФРИХА.
      1. Принцип работы и конструкция (37).
      2. Подготовка к измерениям (40).
      3. Измерение показателей преломления жидкостей. Термостатирование (45).
      4. Измерения при высоких температурах и температурные поправки (47).
      5. Измерение показателей преломления твердых тел в крупных кусках (49).
      6. Измерение показателей преломления порошков (50).
      7. Дифференциальные измерения. Измерение дисперсии (51).
      8. Проверка рефрактометров Пульфриха (55).
      9. Рефрактометр ИРФ-23 (57).
      Глава четвертая. РЕФРАКТОМЕТРЫ ТИПА АББЕ.
      1. Особенности конструкции (61).
      2. Техника работы с жидкостями (65).
      3. Измерения при высоких и низких температурах (67).
      4. Работа с малыми количествами жидкостей (68).
      5. Измерение показателей преломления твердых тел и пластиков (69).
      6. Измерение дисперсии при помощи компенсатора (71).
      7. Установка и проверка рефрактометров Аббе (76).
      8. Некоторые варианты основной модели рефрактометра Аббе. Рефрактометр РЛУ (78).
      9. Рефрактометр ИРФ-22 (79).
      10. Рефрактометр РЛ (81).
      11. Технические рефрактометры с неподвижными призмой, шкалой и трубой (84).
      Глава пятая. ПРЕЦИЗИОННЫЕ РЕФРАКТОМЕТРЫ.
      1. Прецизионный рефрактометр типа Пульфриха - Гилда (87).
      2. Прецизионный рефрактометр типа Аббе (94).
      3. Рефрактометр РПЛ (95).
      4. Погружной рефрактометр (98).
      Глава шестая. ПРИМЕНЕНИЯ РЕФРАКТОМЕТРИИ В ХИМИИ.
      1. Рефрактометрические константы как критерий чистоты вещества и средство идентификации (104).
      2. Рефрактометрический анализ двойных смесей (106).
      3. Рефрактометрический анализ тройных смесей (107).
      4. Рефрактометрические методы исследования биопродуктов, жидкого топлива и других промышленных материалов (111).
      Анализ сложных смесей, рассматриваемых как двойные (112).
      Анализ сложных смесей, рассматриваемых как тройные (113).
      Методы анализа, основанные на упрощении состава смесей (114).
      Специальные рефрактометрические методы анализа нефтяных фракций (116).
      5. Рефрактометрия в изучении природы растворов (118).
      6. Применение молекулярной рефракции и дисперсии для установления строения органических соединений (123).
      Аддитивность молекулярной рефракции (124).
      Отклонения молекулярной рефракции от классической аддитивной схемы (128).
      Применение молекулярной рефракции для установления строения органических соединений (133).
      Применение дисперсии для установления строения органических соединений (140).
      7. Применение молекулярной рефракции для установления строения неорганических соединений (142).
      8. Использование соотношений между рефрактометрическими константами и другими физическими свойствами (149).
      Рефрактометрические измерения при определении дипольных моментов (149).
      Определение размеров молекул, атомов и ионов (151).
      Вычисление молекулярных весов, термических и других свойств по рефрактометрическим данным (153).
      Классификация и установление строения органических веществ (155).
      СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ (157).
      Литература (190).
      Именной указатель (201).
      Предметный указатель (205).
ИЗ ИЗДАНИЯ: Книга содержит изложение основ теории и устройства различных типов рефрактометров предельного угла полного внутреннего отражения. Дается подробное описание ряда новых конструкций, главным образом отечественных.
Особое внимание уделяется технике измерений и проверке приборов. Рассматриваются применения рефрактометрии в различных областях химии и в техническом анализе.
К Руководству прилагаются справочные таблицы показателей преломления важнейших веществ и растворов, а также таблицы атомных рефракций и рефракций связей.
Руководство предназначается для студентов, аспирантов, научных работников и сотрудников производственных лабораторий химической, нефтяной, пищевой и других отраслей промышленности.
Книга может служить учебным пособием при прохождении курсов и практикумов по физико-химическим методам анализа.