Багдасарьян Христофор Степанович — различия между версиями

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Строка 9: Строка 9:
 
| name-am      =  
 
| name-am      =  
 
| name-fr      =  
 
| name-fr      =  
| состояние текста    = 7
+
| состояние текста    = 3
 
| состояние поиска    = 7
 
| состояние поиска    = 7
 
| состояние тэгов      = 1
 
| состояние тэгов      = 1
Строка 67: Строка 67:
 
*http://www.ras.ru/win/db/show_per.asp?P=.id-1169.ln-ru
 
*http://www.ras.ru/win/db/show_per.asp?P=.id-1169.ln-ru
 
*http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/63974
 
*http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/63974
 +
 +
 +
==================================
 +
 +
Багдасарьян Христофор Степанович
 +
 +
(1908)
 +
 +
В 1931 окончил 2-й Московский химико-технологический ин-т. 1939 — защитил канд. дисс. «Кинетика взаимодействия атомарного кислорода с твер­дыми металлоидами», 1951 — защитил докт. дисс. «Фотохимическая полимеризация ви­ниловых соединений», 1981 — академик АН СССР. Основные научные направления и достижения: 1. Изучал кинетику реакций образования серы, селена, теллура и сурьмы при взаимодействии с атомами Н, кинетику восстановления окислов и др. соединений; в ходе исследования фотографических процессов вывел выражение для проявленных микрокристаллов от освещенности фотослоя (механизм основан на захвате фото­электрона ловушкой, нейтрализации межузелного иона серебра, образовании атома серебра и формировании центра скрытого изображения), выражение для скорости восстановления серебра, уравнения для ки­нетики роста частиц и кинетики образова­ния топохимических зародышей; 2. иссле­дуя кинетику полимеризации виниловых мономеров, предложил теорию рекомбинации полимерных радикалов (вывел выра­жение для константы скорости рекомбина­ции и др.), проанализировал кинетику ингибированной полимеризации (случаи эффек­тивного и малоэффективного ингибитора) и др.; при изучении геминальной рекомбина­ции радикалов и ион-радикалов получил выражения для доли рекомбинации пары в синглетном состоянии, для вероятности ре­комбинации контактной пары с учетом геминальной рекомбинации и др., для кине­тики геминальной рекомбинации с учетом процесса диффузионного разделения кон­тактной радикальной пары и показал влия­ние на нее вязкости и др. факторов; 3. вы­полнил расчеты по энергиям связи атома С с разными атомами, энергиям связи и межа­томным расстояниям в молекулах с сопря­женными связями, по энергии трехцентровых систем и др.; предложил модель кванто-востатистической трактовки электронного газа в молекулах с сопряженными связями; исследовал влияние на реакционноспособность природы и размеров заместителей при двойной связи и др. в молекулах и ради­калах и полярный эффект в радикальных реакциях; построил ряды реакционности для радикалов и др.; открыл реакцию гомолитического фенилирования (1957); уста­новил роль ионных процессов в радиационно-химических процессах; изучал радиолиз стеклообразных растворов, алифатических соединений, полимеров и указал механизм защиты полимеров от радиационной де­струкции ароматическими аминами и др.; установил существование миграции энергии электрона или электронного возбуждения по алифатической цепи алкилбензолов; изу­чая рекомбинационную люминесценцию, сформулировал закон затухания изотерми­ческой рекомбинационной люминесценции и выявил функцию распределения геминальных пар по временам жизни (или по константам рекомбинации); 4. исследовал фотохимические реакции стеклообразных растворов ароматических соединений в али­фатических растворителях и установил, что скорость фотохимической реакции пропор­циональна квадрату интенсивности света и зависит от частоты прерывистого освеще­ния: доказал протекание двухквантовой ре­акции (второй квант света поглощается мо­лекулой в триплетном состоянии), открыл явление двухквантового фотохимического превращения молекул (1963); раскрыл ме­ханизм двухквантовых реакций в стекле и в жидкой среде; получил выражения для квантового выхода, для зависимости выхо­да возбужденных синглетных состояний и катион-радикалов от интенсивности им­пульса и др.
 +
 +
 +
*Возбужденные состоя­ния и радикальные реакции в жидкой среде. М., 1992
 +
*Двухквантовая фотохимия. М., 1976
 +
*Кинетика рекомбинаций в жидкой среде. М., 1989
 +
*Саркисян С. Т. Энциклопедия Арцах-Карабаха. Спб., 2005. - 312 с.: ил. ISBN 5-9676-0034-5
 +
*Теория радикальной полимеризации. 2-е изд. М., 1966
 +
*Успехи химии. 1947. Т. 16. С. 652; 1948. т. 17. С. 316; 1984. Т. 53. С. 1073

Версия 13:33, 27 сентября 2007

Шаблон:Persont

Дополните информацию о персоне
Багдасарьян Христофор Степанович
2134 1.png
Дата рождения: 18.11.1908
Место рождения: Париж, Франция
Дата смерти: 10.03.2000

Физикохимик

Биография

(1908-2000)

Родился 18 ноября 1908 в Париже.

В 1931 - окончил Московский химико-технологический институт.


В 1932-1936 - работал во ВНИИ минерального сырья в Москве.

С 1936 - работает в Физико-химическом институте имени Л.Я. Карпова (старший научный сотрудник, заведующий лабораторией).


Умер 10 марта 2000.

Достижения

  • профессор (1958)
  • член-корреспондент АН СССР (1968)
  • действительный член АН СССР (1981)
  • действительный член РАН (1991)
  • открыл существование двухквантовых фотохимических реакций (1963)
  • создатель теории влияния строения молекул на скорость радикальных процессов

Сочинения

Посвящены исследованию кинетики и механизма реакций свободных радикалов и элементарных реакций фотохимии и радиационной химии, среди них

  • Теория радикальной полимеризации (2-е переработанное издание вышло в 1966)
  • Двухквантовые фотохимические процессы образования радикалов и катион-радикалов // Журнал Всесоюзного химического общества имени Д.И. Менделеева. 1966. Т. 11. № 2
  • Кинетика двухквантовых фотохимических реакций. Система карбазол-этиловый спирт // Кинетика и катализ. 1967. Т. 8. Выпуск 2

Библиография


======================

Багдасарьян Христофор Степанович

(1908)

В 1931 окончил 2-й Московский химико-технологический ин-т. 1939 — защитил канд. дисс. «Кинетика взаимодействия атомарного кислорода с твер­дыми металлоидами», 1951 — защитил докт. дисс. «Фотохимическая полимеризация ви­ниловых соединений», 1981 — академик АН СССР. Основные научные направления и достижения: 1. Изучал кинетику реакций образования серы, селена, теллура и сурьмы при взаимодействии с атомами Н, кинетику восстановления окислов и др. соединений; в ходе исследования фотографических процессов вывел выражение для проявленных микрокристаллов от освещенности фотослоя (механизм основан на захвате фото­электрона ловушкой, нейтрализации межузелного иона серебра, образовании атома серебра и формировании центра скрытого изображения), выражение для скорости восстановления серебра, уравнения для ки­нетики роста частиц и кинетики образова­ния топохимических зародышей; 2. иссле­дуя кинетику полимеризации виниловых мономеров, предложил теорию рекомбинации полимерных радикалов (вывел выра­жение для константы скорости рекомбина­ции и др.), проанализировал кинетику ингибированной полимеризации (случаи эффек­тивного и малоэффективного ингибитора) и др.; при изучении геминальной рекомбина­ции радикалов и ион-радикалов получил выражения для доли рекомбинации пары в синглетном состоянии, для вероятности ре­комбинации контактной пары с учетом геминальной рекомбинации и др., для кине­тики геминальной рекомбинации с учетом процесса диффузионного разделения кон­тактной радикальной пары и показал влия­ние на нее вязкости и др. факторов; 3. вы­полнил расчеты по энергиям связи атома С с разными атомами, энергиям связи и межа­томным расстояниям в молекулах с сопря­женными связями, по энергии трехцентровых систем и др.; предложил модель кванто-востатистической трактовки электронного газа в молекулах с сопряженными связями; исследовал влияние на реакционноспособность природы и размеров заместителей при двойной связи и др. в молекулах и ради­калах и полярный эффект в радикальных реакциях; построил ряды реакционности для радикалов и др.; открыл реакцию гомолитического фенилирования (1957); уста­новил роль ионных процессов в радиационно-химических процессах; изучал радиолиз стеклообразных растворов, алифатических соединений, полимеров и указал механизм защиты полимеров от радиационной де­струкции ароматическими аминами и др.; установил существование миграции энергии электрона или электронного возбуждения по алифатической цепи алкилбензолов; изу­чая рекомбинационную люминесценцию, сформулировал закон затухания изотерми­ческой рекомбинационной люминесценции и выявил функцию распределения геминальных пар по временам жизни (или по константам рекомбинации); 4. исследовал фотохимические реакции стеклообразных растворов ароматических соединений в али­фатических растворителях и установил, что скорость фотохимической реакции пропор­циональна квадрату интенсивности света и зависит от частоты прерывистого освеще­ния: доказал протекание двухквантовой ре­акции (второй квант света поглощается мо­лекулой в триплетном состоянии), открыл явление двухквантового фотохимического превращения молекул (1963); раскрыл ме­ханизм двухквантовых реакций в стекле и в жидкой среде; получил выражения для квантового выхода, для зависимости выхо­да возбужденных синглетных состояний и катион-радикалов от интенсивности им­пульса и др.


  • Возбужденные состоя­ния и радикальные реакции в жидкой среде. М., 1992
  • Двухквантовая фотохимия. М., 1976
  • Кинетика рекомбинаций в жидкой среде. М., 1989
  • Саркисян С. Т. Энциклопедия Арцах-Карабаха. Спб., 2005. - 312 с.: ил. ISBN 5-9676-0034-5
  • Теория радикальной полимеризации. 2-е изд. М., 1966
  • Успехи химии. 1947. Т. 16. С. 652; 1948. т. 17. С. 316; 1984. Т. 53. С. 1073