Сибирские огни, № 12 - 1971
чала ученый провел меня по многим лабо раториям и как-то странно похвастал: — Ну, что: увидели вы хоть какую-ни будь интересную штуковину? Нету! В лю бом вузе вам показали бы более совершен ное оборудование. А у нас тут почти, как в аптеках — ничего хитрого. И дешево. Произведенным эффектом «от обратного» Коптюг был явно доволен. Насладившись, наконец, моим разочарованием, он пригласил двинуться дальше. Далыне-то и началось. В нескольких больших комнатах было со средоточено столько различных уникальных приборов, сколько ни увидишь порой и на специальной выставке. Раскаленная игла-луч лазера пронизыва ла помещение у одной стены, цветными лампами-пуговками подмигивала электро ника у другой, различные самописцы выво дили свои кривые, осциллографы сигналили зелеными графиками, а автомат-анализатор телеграфировал что-то ленточкой цифр... Сконцентрировав средства, получили возможность для покупки лучших приборов. — Здесь работает одна из групп при борных методов,— не скрывая торжества, возвестил Валентин Афанасьевич.— Таких приборов поискать! Во время осмотра в комнату несколько раз заходили лаборанты, которых я уже видел раньше. Они приносили различные бланки, о чем-то спрашивали дежурных ин женеров и уходили. Бланки оказались обыч ными заявками, похожими на требования, которые заполняют в канцеляриях и отправ ляют на склады, чтобы получить пачку бу маги, коробку скрепок или пузырек чернил. Эти же заявки подавались на исследования различных веществ. Стоп! Неужели ученые решились передать изучение плодов соб ственной работы во вторые руки? Быть Не может! Впрочем, а нет ли и в этом своей логики? В послевоенные годы химия стремитель но восходила по этажам знаний и так же стремительно опускалась к самым глубинам строения веществ. Теперь можно говорить даже о коренном изменении характера мыш ления и методов работы химиков, особенно химиков-органиков. Причина этого — в слия нии химии и физики при изучении природы на атомном и молекулярном уровнях. — Именно слияние,— настаивал Вален тин Афанасьевич, когда беседы наши пере местились из лабораторий в кабинет и за чашку чая.— Бутлеров создал четкую теорию строения органических соединений. В свое время, почти сто лет назад, она послужила подлинной революцией в научных воззре ниях. Нечто подобное происходит и сейчас в связи с развитием квантовой химии. Она иозвояила перевести многие интуитивные положения структурной теории на язык фун даментальных физических законов и пред ставлений. Понятно, что такой качественный скачок в теории сопровождается револю ционным изменением методов исследования. Эксперимента топы-химики воспользовались арсеналом физиков. Коптюг говорит, например, о «ренессансе», который переживает сейчас спектроскопия комбинационного рассеяния света. В сороко вые годы она бурно развивалась, но столк нулась с рядом трудностей. Теперь же, ког да для записи спектров применен лазер, ме тод снова получил очень важную роль. А другой метод — ядерного магнитного резонанса! Он, можно сказать, не вошел, а прямо-таки ворвался в органическую химию и теперь приносит исследователям ценней шую информацию. Все более совершенствуется хорошо из вестный метод инфракрасной спектроскопии. Сконструированы приборы, которые на ре гистрацию спектра — этой своеобразной ви зитной карточки вещества — вместо обыч ных 10—15 минут затрачивают доли секун ды. Но дело здесь не только в ускорении работы. Еще важнее, что появилась воз можность фиксировать и изучать частицы, которые на какие-то мгновения возникают и исчезают в быстрых реакциях... И так метод за методом. Новые «вры ваются» в лаборатории, старые получают новое развитие, все вместе — дают массу важнейших сведений. Они совершенно не обходимы, но как совладать с их лавиной? Не случайно же говорят, что сегодня легче получить новое соединение, чем удостове риться в его новизне. На пути исследова телей выросла преграда, созданная их же руками. Сейчас только в изученных и опуб ликованных коллекциях содержится свыше 125 тысяч инфракрасных спектров. Необходимой стала вычислительная тех ника, и не просто ЭВМ, а обязательно быст родействующая, с огромным объемом памя ти. И союзником химиков выступил еще один сосед по Академгородку — Вычисли тельный центр. Для решения задачи он предоставил самую мощную машину — БЭСМ-б, способную производить миллион операций В' секунду. В начале 1968 года началась совместная работа химиков и специалистов вычисли тельной техники по переводу спектральной информации на машинный язык. Электрон ный. мозг помнит теперь уже свыше 40 ты сяч «визитных карточек». Сибиряками впер вые создана система машинного опознания органических веществ по их инфракрасным спектрам поглощения. Найдено принципи ально новое решение. За ним видится уже возможность использовать множество дру гой химической информации. Коптюг привел примеры удивительно быстрого повышения производительности труда исследователей в. наши дни. Вот хо тя бы один из примеров. Еще лет 15—20 на зад расшифровку нескольких сложных мо лекул химик мог считать делом своей жиз ни. Отважившись на это, он обрекал себя на изнурительное каждодневное занятие, которое могло и не увенчаться сколько-ни будь значительным успехом. Новые инстру ментальные методы в пятьдесят раз сокра тили прежние затраты труда и времени на ту же расшифровку.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2