| 
 
 
 | 
	   ()	ModernLib.Net /  /  /    () - 
			(. 53)
 
	| 
	
	| : |  |  
	| : |  |  
	|     
			
					  
					(3,00 )
		   fb2
			(17,00 )
			   doc
			(1 )
			   txt
			(1 )
			   html
			(16,00 )
			:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
 |  |  
 
		
	   Мировой дефицит полноценного пищевого белка (содержащего все незаменимые, т. е. не синтезируемые организмом, аминокислоты), затрагивающий 
3/
4населения земного шара, ставит перед человечеством неотложную задачу поиска богатых, доступных и дешёвых источников полноценного белка для обогащения натуральных и создания новых, т. н. искусственных, белковых продуктов. Искусственные пищевые продукты (ИПП) - продукты, богатые полноценным белком, получаемые на основе натуральных пищевых веществ путём приготовления смеси растворов или дисперсий этих веществ с пищевыми студнеобразователями и придания им определённой структуры (структурирование) и формы конкретных пищевых продуктов. Ныне для производства ИПП используются белки из двух основных источников: белки, выделяемые из нетрадиционного натурального пищевого сырья, запасы которого в мире достаточно велики, - растительного (бобы сои, арахиса, семена подсолнечника, хлопчатника, кунжута, рапса, а также жмыхи и шроты из семян этих культур, горох, клейковина пшеницы, зелёные листья и другие зелёные части растений) и животного (казеин молока, малоценные сорта рыбы, 
криль
и другие организмы моря); белки, синтезируемые микроорганизмами, в частности различными видами 
дрожжей.Исключительная скорость синтеза белка дрожжами (см. 
Микробиологический синтез
) и их способность расти как на пищевых (сахара, пивное сусло, жмых), так и на непищевых (углеводороды нефти) средах делают дрожжи перспективным и практически неисчерпаемым источником белка для производства ИПП заводскими методами. Однако широкое применение микробиологического сырья для производства пищевых продуктов требует создания эффективных методов получения и переработки высокоочищенных белков и тщательных медико-биологических исследований. В связи с этим белок дрожжей, выращиваемых на отходах сельского хозяйства и углеводородах нефти, используется в основном в виде 
дрожжей кормовых,для подкормки с.-х. животных.   Идеи о получении СПП из отдельных химических элементов и ИПП из низших организмов высказывались ещё в конце 19 в. Д. И. 
Менделеевым
и одним из основателей синтетической химии П. Э. М. 
Бертло.Однако практическая их реализация стала возможной лишь в начале 2-й половины 20 в. в результате достижений молекулярной биологии, биохимии, физической и коллоидной химии, физики, а также технологии переработки волокнообразующих и плёнкообразующих 
полимеров
и развития высокоточных физико-химических методов анализа многокомпонентных смесей органических соединений (газо-жидкостная и другие виды хроматографии, спектроскопия и т. п.).   В СССР широкие исследования по проблеме белковых ИПП начались в 60-70-х гг. по инициативе академика А. Н. Несмеянова в институте элементоорганических соединений (ИНЭОС) АН СССР и развивались в трёх основных направлениях: разработка экономически целесообразных методов получения изолированных белков, а также отдельных аминокислот и их смесей из растительного, животного и микробного сырья; создание методов структурирования из белков и их комплексов с полисахаридами ИПП, имитирующих структуру и вид традиционных пищевых продуктов; исследование натуральных пищевых запахов и искусственное воссоздание их композиций.   Разработанные методы получения очищенных белков и смесей аминокислот оказались универсальными для всех видов сырья: механическое или химическое разрушение оболочки клетки и извлечение фракционным растворением и осаждением соответствующими осадителями всего белка и других клеточных компонентов (полисахаридов, нуклеиновых кислот, липидов вместе с витаминами); расщепление белков ферментативным или кислотным 
гидролизом
и получение в гидролизате смеси аминокислот, очищаемой с помощью ионообменной хроматографии, и др. Исследования по структурированию позволили получить искусственно на основе белков и их комплексов с полисахаридами все основные структурные элементы естественных пищевых продуктов (волокна, мембраны и пространственные набухающие сетки из макромолекул) и разработать способы получения многих ИПП (зернистой икры, мясоподобных продуктов, искусственных картофелепродуктов, макаронных и крупяных изделий). Так, белковая зернистая икра готовится на основе высокоценного молочного белка казеина, водный раствор которого вводят вместе со структурообразователем (например, желатиной) в охлажденное растительное масло, в результате чего образуются «икринки». Отделив от масла, икринки промывают, дубят экстрактом чая для получения эластичной оболочки, окрашивают, затем обрабатывают в растворах кислых полисахаридов для образования второй оболочки, добавляют соль, композицию веществ, обеспечивающих вкус и запах, и получают деликатесный белковый продукт, практически неотличимый от натуральной зернистой икры. Искусственное мясо, пригодное для любых видов кулинарной обработки, получают методом экструзии (продавливания через формующие устройства) и мокрого прядения белка для превращения его в волокна, которые затем собирают в жгуты, промывают, пропитывают склеивающей массой (студнеобразователем), прессуют и режут на куски. Жареный картофель, вермишель, рис, ядрицу и другие немясные продукты получают из смесей белков с натуральными пищевыми веществами и студнеобразователями (альгинатами, пектинами, крахмалом). Не уступая по органолептическим свойствам соответствующим натуральным продуктам, эти ИПП в 5-10 раз превосходят их по содержанию белка и обладают улучшенными технологическими качествами. Запахи при современной технике исследуются методами газожидкостной хроматографии и воссоздаются искусственно из тех же компонентов, что и в натуральных пищевых продуктах.   Исследования в области проблем, связанных с созданием СПП и ИПП, в СССР ведутся в ИНЭОС АН СССР совместно с институтом питания АМН СССР, Московским институтом народный хозяйства им. Г. В. Плеханова, Научно-исследовательским институтом общественного питания министерства торговли СССР, Всесоюзным научно-исследовательским и экспериментально-конструкторским институтом продовольственного машиностроения, Всесоюзным научно-исследовательским институтом морского рыбного хозяйства и океанографии и др. Разрабатываются методы заводской технологии ИПП для внедрения лабораторных образцов в промышленное производство.   За рубежом первые патенты на производство искусственного мяса и мясоподобных продуктов из изолированных белков сои, арахиса и казеина были получены в США Ансоном, Педером и Боэром в 1956-63. В последующие годы в США, Японии, Великобритании возникла новая промышленность, производящая самые разнообразные ИПП (жареное, заливное, молотое и другое мясо разных видов, мясные бульоны, котлеты, колбасы, сосиски и другие мясопродукты, хлеб, макаронные и крупяные изделия, молоко, сливки, сыры, конфеты, ягоды, напитки, мороженое и др.). В США, на долю которых приходится почти 75% мирового производства сои, выпуск ИПП на основе соевых белков достигает сотен тыс. 
т.В Японии и Великобритании для производства ИПП используются в основном растительные белки (в Великобритании в экспериментах начато изготовление искусственного молока и сыров из зелёных листьев растений). Осваивается промышленное производство ИПП другими странами. По зарубежным статистическим данным, к 1980-90 производство ИПП в экономически развитых странах составит 10-25% производства традиционных пищевых продуктов.   
Лит.:Менделеев Д. И., Работы по сельскому хозяйству и лесоводству, М., 1954; Несмеянов А. Н. [и др.], Искусственная и синтетическая пища, «Вестник АН СССР», 1969, № 1; Питание увеличивающегося населения земного шара: рекомендации, касающиеся международных мероприятий, имеющих целью предупредить угрозу недостатка белка, Нью-Йорк, 1968 (ООН. Экономический и социальный Совет. Е 4343); Food: readings from scientific American, S. F., 1973; World protein resources. Wash., 1966. 
  С. В. Рогожин.
 
Синтетические кристаллы 
Синтети'ческие криста'ллы,кристаллы, выращенные искусственно в лабораторных или заводских условиях. Из общего числа С. к. около 10
4относятся к неорганическим веществам. Некоторые из них не встречаются в природе. Однако первое место занимают органические С. к., насчитывающие сотни тысяч разнообразных составов и вообще не встречающиеся в природе. С другой стороны, из 3000 кристаллов, составляющих многообразие природных 
минералов,искусственно удаётся выращивать только несколько сотен, из которых для практического применения существенное значение имеют только 20-30 (см. табл
.
). Объясняется это сложностью процессов 
кристаллизации
и техническими трудностями, связанными с необходимостью точного соблюдения режима выращивания 
монокристаллов. 
 Первые попытки синтеза кристаллов, относящиеся к 16-17 вв., состояли в перекристаллизации воднорастворимых кристаллических веществ, встречающихся в виде кристаллов в природе (
сульфаты,галогениды). После расшифровки состава природных минералов появились попытки синтеза минералов из порошков с использованием техники обжига. Этим методом были получены мелкие С. к. В начале 20 в. синтезом кристаллов занимались Е. С. 
Федоров
и Г. В. 
Вульф,которые исследовали условия кристаллизации воднорастворимых соединений и усовершенствовали аппаратуру. В дальнейшем А. В. 
Шубников
разработал общие принципы образования кристаллов из водных растворов [сегнетова соль, дигидрофосфат калия и др., см. 
рис. 1, 3, 4
] и из расплавов (однокомпонентных и многокомпонентных систем), под его руководством была создана первая фабрика С. к.   С. к. кварца получают в гидротермальных условиях. Маленькие «затравочные» кристаллы различных кристаллографических направлений вырезаются из природных кристаллов кварца. Хотя 
кварц
широко распространён в природе, однако его природные запасы не покрывают нужд техники, кроме того, природный кварц содержит много примесей. С. к. кварца массой до 15 
кгвыращивают в автоклавах в течение многих месяцев, а особо чистые кристаллы (оптический кварц) растут несколько лет (
рис. 5, 6
).   Наиболее распространённые синтетические кристаллы 
| Название | Химическая формула | Методы выращивания | Средняя величина кристаллов | Области применения |  
| Кварц | SiO
2' | Гидротермаль- ный | От 1 до 15 
кг, 300ґ200ґ150 
мм | Пьезоэлектрические преобразователи, ювелирные изделия, оптические приборы |  
| Корунд | Al
2O
3 | Методы Вернейля и Чохральского, зонная плавка | Стержни диаметром 20-40 
мм,длиной до 2 
м,пластинки 200ґ300ґ30 
мм | Приборостроение, часовая промышленность, ювелирные изделия |  
| Германий | Ge | Метод Чохральского | От 100 г до 10 
кг,цилиндры 200
ммґ 500 
мм | Полупроводниковые приборы |  
| Кремний | Si | То же | То же | То же |  
| Галогениды | KCl, NaCl | То же | От 1 до 25 
кг,100ґ100ґ600 | Сцинтилляторы |  
| Сегнетова соль | KNaC
4H
4O
6ґ4H
2O | Кристаллизация из растворов | От 1 до 40 
кг,500ґ500ґ300 
мм | Пьезоэлементы |  
| Дигидрофосфат калия | KH
2PO
4 | То же | От 1 до 40 
кг,500ґ500ґ300 
мм | То же |  
| Алюмоиттрие- вый гранат | Y
3Al
5O
12 | Метод Чохральского, зонная плавка | 40ґ40ґ150 
мм30ґ200ґ150 
мм | Лазеры, ювелирные изделия |  
| Иттриево-же- лезистый гранат | Y
3Fe
5O
12 | Кристаллизация из растворов-расплавов | 30ґ30ґ30 
мм | Радиоакустическая промышленность, электроника |  
| Гадолиний-галлиевый гранат | Gd
3Ga
5O
12 | Метод Чохральского | 20ґ30ґ100 
мм | Подложки для магнитных плёнок |  
| Алмаз | C | Кристаллизация при сверхвысоких давлениях | От 0,1 до 3 
мм | Абразивная промышленность |  
| Ниобат лития | LiNbO
3 | Метод Чохральского | 10ґ10ґ100 
мм | Пьезо- и сегнетоэлементы |  
| Нафталин | C
10H
8 | Метод Киропулоса | Блоки в несколько 
кг | Сцинтилляционные приборы |  
| Бифталат калия | C
8H
5O
4K | Кристаллизация из водных растворов | 40ґ100ґ100 
мм | Рентгеновские анализаторы, нелинейная оптика |  
| Кальцит | CaCO
3 | Гидротермальный | 10ґ30ґ30 
мм | Оптические приборы |  
| Сульфид кадмия | CdS | Рост из газовой фазы | Стержни 20ґ20ґ100 
мм | Полупроводниковые приборы |  
| Сульфид цинка | ZnS | То же | Стержни 20ґ20ґ100 
мм |  |  
| Арсенид галлия | GaAs | Газотранспорт- ные реакции | Стержни 20ґ20ґ100 
мм |  |  
| Фосфид галлия | GaP | То же | То же | То же |  
| Молибдаты редкоземельных элементов | Y
2(MoO
4)
3 | Комбинирован- ный метод Чохральского | 10ґ10ґ100 
мм | Лазеры |  
| Двуокись циркония | ZrO
2 | Высокочастот- ный нагрев в холодном контейнере | Блоки около 2 
кг,столбчатые кристаллы 100ґ10ґ50 
мм | Ювелирные изделия |  
| Двуокись гафния | HfO
2 | То же | То же | То же |  
| Вольфрамат кальция | CaWO
4 | То же | 10ґ10ґ100 
мм | Лазеры |  
| Алюминат иттрия | IAlO
3 | Метод Чохральского | 10ґ10ґ100 
мм | То же |  
| Алюминий (трубы разных сечений) | Al | Метод Степанова | Длина 10
3
мм,диаметр 3-200 
мм | Металлургия |    Мир геометрически правильных кристаллов связан в сознании людей с миром 
драгоценныхи 
поделочных камней.Поэтому усилия многих учёных были направлены на синтез алмаза, рубина, аквамарина, сапфира и др. В начале века были получены С. к. 
рубина
из растворов в расплавах поташа и соды в виде кристалликов темно-малинового цвета. Позже (в конце 19 в.) французский учёный Вернейль изобрёл специальный аппарат для получения С. к. рубина, который в дальнейшем был усовершенствован. Порошок Al
2O
3с добавкой нескольких % Cr2O3 непрерывно поступает в зону печи, где происходит горение водорода в кислороде. Капли расплавленной массы попадают затем на более холодный участок затравки и тотчас же кристаллизуются. В СССР работают аппараты системы С. К. Попова, которые позволяют получать С. к. рубина в виде стержней диаметром от 20 до 40 
мми Длина до 2 
м- для 
лазеров,нитеводителей, а также для стекол космических приборов. Большую долю С. к. рубина потребляет часовая промышленность, но основным потребителем синтетического рубина является ювелирная промышленность. Добавка к Al
2O
3примесей солей Ti, Со, Ni и других позволяет получить С. к. различной окраски, имитирующие окраску 
сапфиров, 
топазов, 
аквамаринов(
рис. 7, 8
) и других природных драгоценных камней.   С. к. 
алмаза
были получены в 50-х гг. из порошка графита, смешанного с Ni. Смесь прессуется в виде небольших (2-3 
см) дисков, которые затем нагреваются до температуры 2000-3000 °С при давлении в 100-200 тыс. 
am.В этих условиях графит превращается в алмаз. Величина С. к. алмаза порядка десятых долей 
мм.В особых условиях удаётся получить С. к. алмаза до 2-3 
мм.В СССР создана алмазная промышленность для нужд главным образом буровой техники. С. к. алмазов, конкурирующие с природными ювелирными образцами, пока получены в небольших количествах.   Начиная с 50-х гг. развивается промышленность органических С. к. - 
нафталина, 
стильбена,толана, 
антрацена
и др., применяющихся в сцинтилляционных устройствах (см., например, 
Сцинтилляционный счётчик
)
.Синтез этих кристаллов осуществляется в основном методом Чохральского. По размерам эти С. к. соперничают с крупными неорганическими (воднорастворимыми) кристаллами. Наиболее применяемые полупроводниковые кристаллы (Ge, Si, Ga, As и др.) в природе не встречаются. Все они выращиваются из расплавов в виде цилиндров диаметром от 10 до 20 
сми Длина 30-50 
см. 
 В лабораторных условиях из растворов расплавов выращивают С. к. феррогранатов и 
изумрудов.Однако промышленного развития эти методы ещё не получили. Развиваются исследования, связанные с промышленным выпуском синтетических драгоценных камней на основе алюмоиттриевых гранатов (гранатиты) (
рис. 2а, 2б
) и двуокисей циркония и гафния (фианиты). Это - С. к. с окраски, имитирующие изумруды, топазы и алмазы за счёт большого широкой гаммой преломления света.   
Лит.:Федоров Е. С., Процесс кристаллизации, «Природа», 1915, декабрь; Вульф Г. В., Кристаллы, их образование, вид и строение, М., 1917; Шубников А. В., Как растут кристаллы, М. - Л., 1935; Аншелес О. М., Татарский В. Б., Штернберг А. А., Скоростное выращивание однородных кристаллов из растворов, [Л. :
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
 |  |