Гейб, Карл-Германн

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Это старая версия этой страницы, сохранённая Farfara (обсуждение | вклад) в 12:43, 5 марта 2016 (уточнение). Она может серьёзно отличаться от текущей версии.
Перейти к навигации Перейти к поиску

Карл-Германн Гейб (Гайб) (нем. Karl-Hermann Geib; 12 марта 1908, Берлин — 21 июля 1949, Москва — немецкий химик.

Карл-Германн Гейб
нем. Karl-Hermann Geib
Дата рождения 12 марта 1908(1908-03-12)
Место рождения Берлин, Германская империя
Дата смерти 21 июля 1949(1949-07-21) (41 год)
Место смерти Москва, СССР
Страна
Род деятельности химик
Научная сфера химик, исследователь
Альма-матер
Известен как один из авторов широко используемого в промышленности сероводородного способа получения тяжелой воды (способ Гейба-Спевака или GS-процесс).[1]

Берлин-Лейпциг-Лойна

Родился в семье служащих: отец регирунгсрат Карл Гейб, мать — Мария Гейб (Будде). В 1931 году Карл-Германн Гейб окончил Лейпцигский университет [2] и поступил на работу в Институт физической химии и электрохимии Общества Кайзера Вильгельма (сегодня Общество Макса Планка) в Берлин-Далеме. Первые научные работы он выполнил под руководством Пауля Хартека. Вскоре после отъезда Хартека в Кембридж Гейб вернулся в alma mater — Лейпцигский университет. Он занялся исследованием реакций с участием только что открытого дейтерия. Совместно с В. Т. Фёрстером, Э. У. Р. Стиси, А. Лендле, К. Ф. Бонхёффером?! и Л. Д. К. Боком он опубликовал ряд работ, результаты которых отражены в его обзоре.[3] В 1937 году он защищает докторскую диссертацию.[4]

После начала войны (1940) Гейб перешел на комбинат Лойна-верке «Leunawerke») и приступил под руководством Хартека к разработке процесса получения тяжёлой воды методом двухтемпературного изотопного обмена вода-сероводород. Это дало бронь от мобилизации, что для него было существенным обстоятельством. У Карла и Хедвиги Гейбов к тому времени было четверо детей от пятилетнего до грудного возраста: Кэтрин (1937), Барбара (1937), Рупрехт (1939) и Ульрике Хейз (1939).

Разработанный способ был более эффективен, чем обмен в системе водород-вода, но его реализация была отложена. Для создания производства из-за высокой коррозионной способности сероводорода потребовалось бы много специальных сплавов, на которые в военное время существует дефицит. Параллельно разработанный Джеромом Спеваком в США (1943) такой же способ сначала не получил развития по той же причине.[5]

Сразу же по окончании войны под эгидой Советской военной администрации в Германии (СВАГ) и других ведомств на Лойна-верке была собрана группа специалистов, руководимая Паулем Герольдом, бывшим директором комбината по науке. Были восстановлены опытные установки и продолжены исследования процесса получения тяжелой воды методом изотопного обмена водород-вода. Кроме того был разработан предварительный проект завода, производительностью 5 т тяжелой воды в год сероводородным способом.[6]

Москва

Работы по стратегически важным оборонным направлениям перевели на территорию СССР из-за опасения инспекции со стороны бывших союзников. В порядке спецоперации «Осоавиахим»[англ.] группа Герольда в ночь 21-22 октября 1946 года была отправлена в Москву (большинство специалистов поехало с семьями), а демонтированные опытные установки были доставлены на новое место работы - Физико-химический институт им. Л.Я. Карпова. Документация и проект завода по сероводородному способу были переданы советским специалистам для дальнейшей разработки. Эта технология была опробована на опытной установке в НИИ-42 Министерства химической промышленности (теперь ГосНИИОХТ). В 1949 году на комбинате боеприпасов № 100 в г. Алексин под Тулой состоялся пуск первого в мире производства по сероводородному способу.[7]

Объем работ, выполненных немецкими специалистами по тяжелой воде в Институте им. Л.Я. Карпова, не известен. Сроки воссоздания вывезенной опытной установки изотопного обмена водород-вода были сорваны, соответствующее подразделение Института в 1948 году расформировано, немецкие специалисты переведены в Лисхимстрой (после 1950 г. Северодонецк). Здесь специалисты были использованы на строительстве азотно-тукового химкомбината, вывезенного из Германии. В 1949 году Гейб был вызван в Москву, арестован и вскоре скончался.[8] Работы в Германии и СССР проводились в режиме строгой секретности, поэтому многие обстоятельства в этой истории остаются неясными.

Примечания

  1. Andraos John . Named things in chemical industry. 2000 – 2012. http://careerchem.com/NAMED/Industry.pdf.
  2. Geib K. H. Thesis Dissertation: Die Einwirkung von atomarem auf molekularen Wasserstoff. — Leipzig Akad. Verlagsges, 1931.
  3. Geib K. H. Химические реакциях тяжелых атомов водорода = Chemische Reaktionen der schweren Wasserstoffatome // Z. Elektrochem.. — 1938. — Т. 44, № 1. — С. 81-88.
  4. Geib K. H. Thesis Dissertation: Reaktionen der Wasserstoff- und Sauerstoffatome. — Leipzig, 1937.
  5. A.S. Sadovsky : Heavy Water. History of one priority:Part I https://web.archive.org/web/20141111234744/http://www.sci-journal.ru/articles/2011/030e.pdf
  6. SECTION 73 (ATOMIC ENERGY) NIS 26 (USSR) (англ.) (Central Intelligence Agency publications). Архивировано 28 декабря 2012 года.
  7. Sadovsky A.S. Heavy water. History of one priority. Part 2. https://web.archive.org/web/20141111233252/http://www.sci-journal.ru/articles/2011/031e.pdf
  8. Садовский А. С. , Питч Барбара. Тяжёлая вода. История одного приоритета. Часть 3.Симпозиум SWorld 2015: 17. История – учитель жизни. http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/c115-17/24444-115-026

Литература