Прецизионная дилатометрия жидкофазных систем тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 02.00.04, доктор химических наук Карцев, Валерий Николаевич
- Специальность ВАК РФ02.00.04
- Количество страниц 249
Оглавление диссертации доктор химических наук Карцев, Валерий Николаевич
Обозначения и сокращения.
Введение.
Глава 1. Постановка задач исследования.
1.1 Фундаментальная проблема, фундаментальные задачи и объекты исследования.
1.2 Возможности прецизионной дилатометрии жидкостей.
1.3 О связи объёмных свойств жидкостей с их энергетическими и структурными характеристиками.
1.4 Цель и задачи исследования.
Глава 2. Измеритель объёмных свойств жидкостей при атмосферном давлении.
2.1 Принципы конструирования дилатометров.
2.2 Устройство измерителя объёмных свойств жидкостей.
2.3 Калибровка волюмометра.
2.4 Методика и техника проведения эксперимента. Погрешность измерений.
Глава 3. Результаты дилатометрии жидкофазных систем.
3.1 Слабо ассоциированые индивидуальные жидкости.
3.2 Ассоциированные индивидуальные жидкости.
3.3 Поверхностно — активные вещества.
3.4 Водные растворы неэлекролитов.
3.5 Водные растворы поверхностно - активных веществ.
3.6 Микроэмульсии.
Глава 4. Термодинамический расчет внутреннего давления жидкофазных систем.
4.1. Гомогенная многокомпонентная система.
4.2. Об ошибках М. Дека.
4.3. Многокомпонентная гетерогенная система с фазами макроскопических размеров.
4.4. Микроэмульсии.
Глава 5. Строение, объемные свойства и внутреннее давление индивидуальных жидкостей.
5.1. Экстраполяционные уравнения для расчета объемных свойств жидких н-алканов и н-спиртов.
5.2. Температурная зависимость изотермической сжимаемости воды.
5.3. Структура, межмолекулярные взаимодействия и объемные свойства жидкостей различных гомологических рядов.
5.4. Внутреннее давление жидкостей и его температурная зависимость.
Глава 6. Прецизионная дилатометрия в анализе строения водных растворов неэлектролитов.
6.1. Оценка гидратации молекул неэлектролитов.
6.2. Предел минимального возмущения сетки Н-связей воды молекулами растворенного вещества.
6.3. Трансформация сеток Н-связей в бинарных пространственно ассоцированных растворах.
Глава 7. К пониманию структурочувствительности температурного коэффициента внутреннего давления.
7.1. Взаимосвязь температурного коэффициента внутреннего давления с особенностями строения жидкофазных систем.
7.2. Внутреннее давление жидкостей как функция температуры.
Глава 8. Дилатометрия организованных сред.
8.1. Особенности объемных свойств водных растворов мицеллообразующих поверхностно-активных веществ.
8.2. Исследование структурных состояний и структурных переходов в микроэмульсиях.
Итоги и выводы работы.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физическая химия», 02.00.04 шифр ВАК
P, V, T, x-свойства бинарной системы вода - N, N диметилформамид1999 год, кандидат химических наук Сырбу, Андрей Александрович
Водные растворы аминоспиртов и диаминов: структурно-термодинамический аспект и особенности межмолекулярных взаимодействий2017 год, кандидат наук Титова, Анастасия Геннадьевна
Синтез и коллоидно-химические свойства микроэмульсий, стабилизированных оксиэтилированными производными жирных кислот и глицерина2013 год, кандидат наук Тихонова, Татьяна Владимировна
Объемные изменения в жидкофазных системах, индуцированные давлением2010 год, кандидат химических наук Болотов, Александр Владимирович
Фазовые равновесия жидкость - пар и термодинамические свойства растворов бинарных систем, образованных спиртами и алифатическими кетонами2013 год, кандидат наук Власов, Максим Владимирович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Прецизионная дилатометрия жидкофазных систем»
Диссертационная работа направлена на изучение межмолекулярных связей, типов надмолекулярных ассоциаций и структурных переходов в гомогенных и самоорганизующихся жидкофазных системах методом прецизионной дилатометрии.
Дилатометр — измеритель объемных свойств жидкостей, используемый для получения экспериментальных данных, разработан в нашей лаборатории. Он существует в единственном экземпляре. Полученные экспериментальные данные, в большей своей части, являются новыми. Они приведены в 31 таблице третьей главы диссертации.
Прецизионная дилатометрия — основной экспериментальный метод исследования в диссертационной работе. Он дополняется рефрактометрическими, калориметрическими, вискозиметрическими и кондуктометрическими исследованиями.
Данные прецизионной дилатометрии позволили:
- извлечь новую информацию об устройстве жидкофазных систем при решении следующих задач: а) о влиянии малых добавок неэлектролитов на структуру воды; б) о механических коэффициентах устойчивости жидкостей; в) о трансформации сеток Н-связей в бинарных ассоциированных растворах; г) о границах структурных превращений в микроэмульсиях;
- увидеть качественно различное асимптотическое стремление объёмных свойств в гомологических рядах с пространственной ассоциацией и менее развитой ассоциацией молекул;
- установить эмпирические закономерности, связывающие температурный коэффициент внутреннего давления с супрамолекулярной структурой жидкостей;
- обнаружить: а) инверсию изотопного эффекта в изотермической сжимаемости водных растворов гексаметилфософортриамида; б) концентрационную и температурную инверсию температурного коэффициента внутреннего давления ассоциированных гомогенных жидкостей и водных микроэмульсий.
Эксперимент инициировал:
- разработку термодинамической модели микроэмульсий, позволившей рассчитать внутреннее давление микроэмульсий;
- развитие подходов к исследованию жидкостей методом прецизионной дилатометрии при: а) оценке гидратации молекул неэлектролитов; б) определении границы предела минимального возмущения сетки Н-связей воды молекулами растворенного вещества; в) исследовании трансформации сеток Н-связей в бинарных пространственно ассоциированных растворах; г) исследовании структурных состояний и структурных переходов в микроэмульсиях.
Диссертация состоит из введения, восьми глав, итогов и выводов работы, списка литературы. В первой главе формулируются задачи исследования; во второй главе описывается конструкция установки и методика одновременного измерения изотермической сжимаемости, термического коэффициента объемного расширения и плотности жидкостей в температурном интервале 0-7-100 °С; в третьей главе приводятся результаты дилатометрии различных жидкофазных систем; главы 4-8 посвящены развитию подходов к анализу супрамолекулярного строения жидкостей по данным прецизионной дилатометрии.
Похожие диссертационные работы по специальности «Физическая химия», 02.00.04 шифр ВАК
Структурно-термодинамические характеристики и межмолекулярные взаимодействия в растворах с сетками водородных связей2010 год, доктор химических наук Зайчиков, Александр Михайлович
P,V,T,X-свойства бинарных смесей вода-диметилсульфоксид(2-пропанол),этиленгликоль-диметилсульфоксид2008 год, кандидат химических наук Макаров, Дмитрий Михайлович
Теплоемкость бинарных растворителей вода-амид, вода-пропиленкарбонат и растворов Bu4NI в формамиде, пропиленкарбонате, смесях формамид-вода при 283-318 К.1984 год, кандидат химических наук Куликов, Михаил Владимирович
Термохимия растворов органических неэлектролитов в смешанных растворителях2002 год, доктор химических наук Батов, Дмитрий Вячеславович
Сольвофобные эффекты в индивидуальных, смешанных и ионных растворителях2019 год, доктор наук Седов Игорь Алексеевич
Список литературы диссертационного исследования доктор химических наук Карцев, Валерий Николаевич, 2004 год
1. Лен Ж.-М. Супрамолекулярная химия. Концепции и перспективы. — Новосибирск: Наука, 1998.- 333 с.
2. Каплан И.Г. Введение в теорию межмолекулярных взаимодействий. — М.: Наука, 1982.-312 с.
3. Абросимов В.К., Королёв В.В. Денсиметрия. В кн. Экспериментальные методы химии растворов: Денсиметрия, вискозиметрия, кондуктометрия и другие методы / Под ред. Кутепова A.M. — М.: Наука, 1997.-с. 5-45.
4. Millero F.I. High Precision Magnetic Float Densimeter // Rev. Sci. Instrum. 1967. - V.38. - P. 1441 -1444.
5. Воробьёв А.Ф., Василёв B.A., Михайлин Б.В., Мальков И.В. Теплоёмкости и объёмные свойства растворов NiBr2 — Н20, КВг — Н20 и NiBr2 КВг - Н20 при 298,15К. // Журн. физ. химии. - 1979. - Т.53, №10. - С.2493-2496.
6. Королёв В.В. Прецизионный вибрационный денсиметр для измерения плотности жидкостей и газов. // Журн. физ. химии 1989. — Т.63, №6. -С.1701-1705.
7. Шрайбер Л.С., Куколенко О.Н. Методика прецизионных измерений плотности жидкостей в широком интервале температур. // Журн. физ. химии.- 1965.-Т. 39,№2.-С. 521-523.
8. Selected Values of physical and thermodynamic properties of hydrocarbons and related compounds. Pittsburgh: A.P.I. Research project 44. Carnegie Press, 1953.
9. Wilchold R.C., Zwolinski B.I. Physical and thermodynamiques properties of aliphatic alcohols. Suppl. №1. - Réf. data J. Phys. Chem. - 1973.
10. Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. М.: Наука, 1972. - 720с.
11. Физико-химические свойства индивидуальных углеводородов. / Под ред. Тиличеева М.Д. М.: Гостоптехиздат, 1957. - вып.6. - 78с.
12. Tyrer D. Adiabatic and Isothermal compressibilities of Some Liquids between one and two atmospheres pressure. // J. Chem. Soc. 1913. — V.103. — P.1675-1688.
13. Физическая акустика / Под ред. У Мезо, . .на. М.: Мир, 1966. — Т.1. — 592с.; 1968.-Т.2.-488с.
14. Штуер Д. Ультразвуковые методы. В кн. Методы исследования быстрых реакций. / Под ред. Г. Хеммис. М.: Мир, 1977. - С.268-316.
15. Михайлов И.Г., Соловьёв В.А., Сырников Ю.П. Основы молекулярной акустики. М.: Наука, 1964. - 514с.
16. Ноздрёв В.Ф., Федорищенко Н.В. Молекулярная акустика. — М.: высшая школа, 1974. — 288с.
17. Голик А.З. О связи сжимаемости и сдвиговой вязкости со структурой вещества в жидком состоянии. // Укр. Ф1зичн. Журн. 1962. - Т.7, №8. -С.806-812.
18. Рабинович И.Б. Влияние изотопии на физико-химические свойства жидкостей. М.: Наука, 1968. - 308с.
19. Ультразвук и физико-химические свойства вещества. Учёные записки Курского педагогического института. 1970. - Т.71, вып.4; 1971. — Т.91, вып.5.
20. Артемченко А.И. Сжимаемость и структура неводных растворов электролитов. I. Скорость звука и сжимаемость спиртов. // Журн. физ. химии 1963. - Т.37, №1. - С.3-7.
21. Михайлов И.Г., Фэн-Жау. Скорость звука и сжимаемость водных растворов некоторых веществ при малых концентрациях. Вестник ЛГУ, 1961. - №4. - Серия физики и химии. - вып.1 - С.51-56.
22. Фэн-Жау. Скорость звука и сжимаемость водных растворов пиридин — вода. Вестник ЛГУ, 1961. №10. - Серия физики и химии. - вып.2 -С.64-69.
23. Белоусов В.П., Панов М.Ю. Термодинамика водных растворов неэлектролитов. Л.: Химия, 1983. - 264с.
24. Баланкина Е.С., Лященко А.К. О структурной специфике концентрационного изменения скорости звука в водных растворах электролитов. // Журн. структ. химии 2001. — Т. 42, №1. — С. 62-68.
25. Дакар Г.М. Адиабатическая сжимаемость, вязкость и структурные особенности систем Н20 2-бутанол и Н20 - 2-бутанол - ацетон. // Журн. физ. химии.-2001. - Т. 75, №4. - С. 656-660.
26. Endo H. The Adiabatic .compressibility of Nonelectrolyte Aqueus Solutions in Relation to the structures of Water and solutions. // Bull. Chem. Soc. Jap. 1973. - V.46, №4. - P. 1106-1111.
27. Дакар Г.М., Гринёва O.B. Вязкость, скорость ультразвука и особенности структуры в системе вода-изопропанол-ацетон. // Журн. физ. химии 2002. - Т. 76, №5. - С. 862-867.
28. Дакар Г.М., Гринёва О.В. Адиабатическая сжимаемость, вязкость и структурные особенности системы вода изопропанол — метилэтилкетон. // Журн. физ. химии - 2002. - Т. 76, №11. - С. 19451948.
29. Tessy E.J., Rakshit A.K. The physico-chemical properties of a nonaqueous microemulsion: Cyclohexane/triton X-100/dimethylformamide at 40°C // Bull. Chem. Soc. Jap.- 1995.- V.68, N8.- P.2137-2141.
30. De Lisi R., Milioto S., Verrall R.E. Partial molar volumes and compressibilities of alkyltrimethylammonium bromides. // J Solut. Chem. -1990. V. 19, №7. - P.665-692.
31. Desnoyers Т.Е., Metu D., Caron G. Thermodynamic studies of micelles, microemulsions and emulsions // Colloids and Surfaces.- 1989.- Vol.35, N2-4.- P.169-177
32. D'Aprano A., D'Arrigo G., Paparelli A., Goffedi M., Liveri T. Volumetric and transport Properties of Water / AOT / n-Heptane microemulsions. // J. Phys. Chem. 1993. - V.97, №14. -P.3614-3618.
33. Mehta S.K., Bala K. Tween — based microemulsions: a percolation view. // Fluid Phase Equilibria. 2000. - V.172. - P. 197-209.
34. Шахпаронов М.И. Механизмы быстрых процессов в жидкостях. — М.: высшая школа, 1980. 352с.
35. Шахпаронов М.И. Об основных вопросах практики и теории релеевского рассеяния света в жидкостях. В кн. Современные проблемы физической химии. — М.: МГУ, 1970. Т.5. — С.3-80.
36. Richard A.I., Rogers K.S. The isothermal compressibility of organic liquids by ultracentrifugation. Correlation with surface tension. // Can. J. Chem. Phys. 1971. - V.49, №24. - P.3956-3959.
37. Ланшина Л.В. Молекулярное рассеяние света и ориентационные парные корреляции молекул в жидких хлор и бромзамещённых бензолах. // Журн. структ. химии.- 2002. Т. 43, №6. - С. 1084-1087.
38. Бриджмен В.П. Физика высоких давлений. М.; Л.: изд-во НКТП СССР, 1935.-402с.
39. Hay ward A.T.J. How to measure the isothermal compressibility of liquids accurately. // J. Phys. D.: Appl. Phys. 1971. - V.4. - P.938-949.
40. Циклис Д.С. Техника физико-химических исследований при высоких и сверхвысоких давлениях. М.: Химия, 1976. - 432с.
41. Егоров Г.И., Сырбу А.А., Колкер A.M. Установка для измерения сжимаемости растворов неэлектролитов в интервалах температур Т=240-500 К и давлений Р=1-150 МПа. // Химия и хим. технология. — 1988. — Т.41, №2. С.59-62.
42. Егоров Г.И., Сырбу А.А., Колкер A.M. Р — Vm — X — свойства смеси вода ацетамид при 298,15 К в интервале давлений 1-1 ООО бар. // Журн. физ. химии. - 1999. - Т.73, №12. - С.2160-2162.
43. Мелвин-Хьюз Э.А. Физическая химия. М.: изд-во Иностр. лит-ра., 1962.- 1148с.
44. Базаров И.П., Геворкян Э.В., Николаев П.Н. Термодинамика и статистическая физика. М.: МГУ, 1986. - 312с.
45. Сивухин Д.В. Термодинамика и молекулярная физика. Общий курс физики; т.П.- М.: Наука, 1990.- 592с.
46. Карцев В.Н., Родникова М.Н., Штыков С.Н. О внутреннем давлении, его температурной зависимости и структуре жидкофазных систем. // Журн. структ. химии. 2004. - Т.45, №1. - С.99-102.
47. Карцев В.Н., Родникова М.Н., Бартел Й., Штыков С.Н.Температурная зависимость внутреннего давления жидкостей. // Журн. физ. химии. — 2002. Т.76, №6. - С.1016-1018.
48. Гринберг Б.М. Экспериментальное исследование изотермической сжимаемости и некоторых других параметров водных и спиртовых растворов: Канд. дисс. М.: МГУ, 1970. — 213с.
49. Репа M.D., McGlashan M.L. An apparatus for the measurement of the isothermal compressibility of liquids. The compressibility of mercury, of carbon Tetrachloride and of water. // Trans. Faraday Soc. 1959. — V.55, №12.-P.2018-2024.
50. Репа M.D., McGlashan M.L. Thermodynamics of mixtures of carbon tetrachloride + cyclohexane. I I Trans. Faraday Soc. 1961. — V.57, №9. — P.l 511-1520.
51. Millero F.J., Curry R.W., Drast-Hansen W. Isothermal compressibility of water at various temperatures. // J. Chem. Eng. Data. 1969. - V.14, №4. -P.422-425.
52. Millero F.J., Lepple F.K. Isothermal compressibility of deuterium oxide at various temperatures. // J. Chem. Phys. 1971. - V.54, №3. - P.946-949.
53. Репа M.D., Tardajas G. Isothermal compressibilities of n-alkanes and benzene. // J. Chem. Thermodyn. 1978. - V.10, №1, P.19-24.
54. Репа M.D., Tardajas G. Isothermal compressibilities of n-l-alcohols from metanol to 1-dodecanol an 298,15; 308,15; 318,15; 333,15 K. // J. Chem. Thermodyn. 1979. - V.l 1, №5, - P.441-445.
55. Румер Ю.Б., Рыбкин М.Ш. Термодинамика, статистическая физика и кинетика. М.: Наука, 1977. 552с.
56. Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. — М.: Высш.школа. 1980.-469с.
57. Крокстон К. Физика жидкого состояния. Статическое введение. — М.: Мир, 1978.-400с.
58. Леонтавич М.А. Введение в термодинамику. Статистическая физика. — М.: Наука, 1983.-416 с.
59. Шахпаранов М.И. Введение в молекулярную теорию растворов. — М.: изд-во технико-теоретической литературы, 1956. — 507 с.
60. Дуров В.А., Ачеев Е.П. Термодинамическая теория растворов неэлектролитов. М.: МГУ, 1987. - 246 с.
61. Кричевский И.Р. Понятия и основы термодинамики. М.: Химия, 1970. - 440 с.
62. Васильев В.П. Термодинамические свойства растворов электролитов. — М.: Высш. школа, 1982. 320с.
63. Панкратов Ю.П., Абросимов В.К. Объёмные свойства растворов гексаметилентетраамина в D20 и Н20 при различных температурах. // Журн. физ. химии. 1997. - Т.71, №8. - С.1410-1414.
64. Абросимов В.К., Ефремова JI.C., Панкратов Ю.П. Изотопные эффекты в изоэнтропийной сжимаемости и структура водных растворов гексаметилентетраамина. // Журн. физ. химии. 2000. - Т.74, №4. — С.634-638.
65. Китайгородский А.И. Смешанные кристаллы. М.: Наука, 1983. — 280с.
66. Мартынов Г.А. Структура жидкости что это такое? // Журн. структ. химии. - 2002. - Т.43, №3. - С.547-556.
67. Наберухин Ю.И. Что такое структура жидкости? // Журн. структ. химии. 1981. - Т.22, №6. - С.62-80.
68. Бушуев Ю.Г., Королёв В.П. Концентрированные структурные переходы в бинарных растворах по данным компьютерного моделирования. В кн. Концентрированные и насыщенные растворы./ Отв. ред. А.К. Кутепов. М.: Наука, 2002. - С.255-313.
69. Фишер И.З. Статистическая теория жидкостей. М.: Физматгиз, 1961. -280 с.
70. Смирнова H.A. Молекулярные теории растворов. JL: Химия, 1987. — 336 с.
71. Рашбрук Дж. Равновесные теории жидкого состояния. В кн. Физика простых жидкостей. Статистическая теория. М.: Мир, 1971. - С. 3062. 223
72. Пингс С. Исследование структуры простых жидкостей методом дифракции рентгеновских лучей. В кн. Физика простых жидкостей. Экспериментальные исследования. — М.: Мир, 1973. С.9-66.
73. Эндерби Дж. Исследование жидкостей методом рассеяния нейтронов. В. Кн. Физика простых жидкостей. Экспериментальные исследования. -М.: Мир, 1979. С.67-98.
74. Скрышевский А.Ф. Структурный анализ жидкостей и аморфных тел. — М.: Высш. школа, 1980. 328 с.
75. Дорош А.К. Структура конденсированных систем. — Львов: Вища школа, 1981. 176 с.
76. Фабелинский И.Л. Молекулярное рассеяние света. — М.: Наука, 1965. — 510 с.
77. Вукс М.Ф. Рассеяние света в газах, жидкостях и растворах. Л.: ЛГУ, 1977.-320 с.
78. Кленин В.И. Термодинамика систем с гибкоцепными полимерами. — Саратов: СГУ, 1995. 736 с.
79. Климонтович Ю.Л. Статистическая физика. М.: Наука, 1982. — 608 с.
80. Мак-Интайр Д., Сэнджерс Дж. Изучение жидкостей и газов методом рассеяния света. В. Кн. Физика простых жидкостей. Экспериментальные исследования. М.:. Мир, 1973. - С. 97-150.
81. Семенченко В.К. Избранные главы теоретической физики. — М.: Просвещение, 1966. 396 с.
82. Баскакова В.Б. О термодинамической устойчивости жидкостей // Журн. физ. химии. 1999. - Т. 73, №12. - С.2103-2107,
83. Бацанов С.С. Структурная рефрактометрия. М.: Высш. школа, 1976. -304 с.
84. Иоффе Б.В. Рефрактометрические методы химии. JI. Химия, 1983. -352 с.
85. Reisler T., Eisenberg. H. Refractive indices and piezo-optic coefficients of deuterium oxide, methanol and other pure liquids. // J. Chem. Phys. — 1963.- V.43, №11. -P.3875-3880.
86. Карцев B.H., Забелин B.A., Цепулин B.B., Скатин Д.Л. Электронная поляризуемость молекул и объём полости Онсагера некоторых индивидуальных жидкостей. // Журн. физ. химии. 1986. - Т.60.,№1. -С.202-204.
87. Ермаков В.И. Диэлектрическая радиоспектроскопия. В.кн. Экспериментальные методы химии растворов: спектроскопия и калориметрия. М.: Наука, 1995. - С. 154-207,
88. Карцев В.Н., Цепулин В.В. Устройство для определения объёмных свойств жидкости: а.с. 1332209 СССР. Б.И. 1987. -№31. - С.166.
89. Карцев В.Н. Метод измерения объёмных свойств жидкостей при атмосферном давлении // Журн. физ. химии. — 2003. №1. — С. 142-153.
90. Карцев В.Н., Цепулин В.В., Забелин В.А. Принципы конструирования установок для измерения изотермической сжимаемости жидкостей. Измеритель объёмных свойств жидкости. // Вопросы прикладной физики. Саратов: СГУ, 1997. - вып.З. - С.23-29.
91. Франтасьев В.П., Шрайбер Л.С. Методика прецизионного измерения показателя преломления жидкостей рефрактометром ИРФ-23 (тип Пульфриха) в интервале температур от 0 до 100°С. // Журн. физ. химии.- 1960. Т.34, №3. - С.675-677.
92. Карцев В.Н., Иванов П.К., Теплов В.Г. Пикнометрический метод прецизионного измерения изотермической сжимаемости жидкостей в интервале 0-100 °С. // Журн. физ. химии. 1975. - Т.49, №10. - С.2708-2709.
93. Карцев В.Н., Цепулин В.В., Мостовой А. А. Калибровка дилатометра-измерителя объёмных свойств жидкостей. // Вопросы прикладной физики. Саратов: СГУ, 1999. - вып. 5. - С. 70-72.
94. Бриджмен В.П. Новейшие работы в области высоких давлений. — М.: Иностр. лит., 1948. 300 с.
95. Kell G.S. Isothermal compressibility of liquid water at 1 atm. // J. Chem. Eng. Data. — 1970. V.15, №1. - P. 119-122.
96. Fine R.A., Millero F.I. Compressibility of water as a function of temperature and pressure. // J. Chem. Phys. 1973. - V.59, №10. — P. 55295536.
97. Кирьяков Б.С., Отпущенник Н.Ф. О зависимости скорости звука в жидкостях от приложенного давления // Ультразвук и физико-химические свойства вещества. Учёные записки Курского педагогического института. Курск, 1971. -Т.91, вып.5. - С.104-110.
98. Шойтов Ю.С., Каримов Ж.Ф., Мелихов Ю.Ф. Упругие свойства четырёххлористого углерода // Учёные записки Курского педагогического института. Курск, 1970. - Т.71, вып.4. - С. 116-166.
99. Canton I. Experiments to prove that, water is . not incompressible. //Trans. Ray. Soc. 1762. - P. 640-643.
100. Скарре O.K., Димиденко C.T., Бродский А.И. Плотности и молярные объёмы в растворах // Журн. физ. химии. 1937. — Т.9, №1. — С. 152-159.
101. Физические методы органической химии / Под. ред. Вайсбергера A.M. -М.: Изд. иностр. лит., 1950. -Т.1. 538 с.
102. Стеклянные жидкостные термометры (ртутные и нертутные). Каталог-справочник. — М.: ОНТИ по приборостроению, средствам автоматизации и системам управления, 1966. -212 с.
103. Лурье А.И. Пространственные задачи теории упругости. — М.: Г.И. техн.-теор. лит-ры, 1955. 492 с.
104. Ерёмина Б.Г. Растворимость одноатомных газов и азота. — Л.: изд-во ЛГУ, 1950.- 119 с.
105. Кассандрова О.Н., Лебедев В.В. Обработка результатов наблюдений. М.: Наука, 1970. - 104 с.
106. Карцев В.Н., Цепулин В.В., Штыкова Л.С. Экстраполяционные уравнения для расчёта объёмных свойств жидких н-алканов и н-спиртов. //Журн. физ. химии. -2000. Т.74, №12. - С. 2158-2161.
107. Карцев В.Н., Самойлов О.Я., Забелин В.А. Температурная зависимость изотермической сжимаемости некоторых "нормальных" жидкостей и воды. // Журн. физ. химии. 1979. - Т.53, №3. - С. 757759.I
108. Карцев В.Н. Изотермическая сжимаемость жидкостей ряда н-алканов. // Журн. физ. химии. 1976. - Т.50, №3. - С. 764-765.
109. Карцев В.Н., Забелин В.А. Изотермическая сжимаемость жидкостей ряда н-спиртов. // Журн. физ. химии. — 1978. Т.52, №8. — С. 2113-2114.
110. Дорошевский А.Г. Физико-химические свойства водноVспиртовых растворов. М.: Имп. Моск. ун-т, 1912. - 229 с.
111. Дорошевский А.Г. Исследования в области водно-спиртовых растворов. М.: Имп. Моск. ун-т, 1911. - 550 с.
112. Лабораторная техника органической химии. / Под ред. Б. Кейла. — М.: Мир, 1966.-752 с.
113. Иоффе Б.В. Рефрактометрические методы химии. Л.: Химия, 1974.-400 с.
114. Буслаева М.Н., Карцев В.Н., Дудникова К.Т. Структура и изотермическая сжимаемость жидкого этилендиамина. // Журн. физ. химии. 1982. - Т.56, №5. - С. 1254-1255.
115. Карцев В.Н., Буслаева М.Н., Цепулин В.В., Дудникова К.Т. Изотермическая сжимаемость в гомологических рядах алканов, спиртов и диаминов. // Журн. физ. химии. — 1984. — Т.58, №11. — С. 2687-2691.
116. Карцев В.Н., Родникова М.Н., Цепулин В.В., Маркова В.Г. Пьезометрия и денсиметрия разбавленных водных растворов диаминов, аминоспиртов и диолов. II. Растворы моноэтаноламина и диолов. // Журн. физ. химии. 1988. - Г.62, №8. - С. 2236-2239.
117. Самойлов О .Я., Карцев В.Н., Забелин В. А. Изотопный эффект в изотермической сжимаемости разбавленных растворах некоторых неэлектролитов (переход от растворов в Н20 к растворам в D20). // Журн. физ. химии. 1979. -Т.53, №7. - С. 1846-1847.
118. Millero F.J., Lepple F.K. Isothermal compressibility of deuterium oxide at various temperatures. // J. chem. Phys. 1971. - V.54, №3. - P. 946-949.
119. Карцев B.H., Штыков C.H., Цепулин B.B., Малова М.И., Штыкова JI.C. Объёмные свойства водных растворов тритона Х-100. // Журн. физ. химии. 2000. - Т.74, №2. - С. 2285-2288.
120. Фурманчук А.Ф., Линчевский Ф.В., Наумова Т.В., Байрамов В.М. Свойства и перспективные направления использования поверхностно-активных веществ в народном хозяйстве. / Сб. науч. трудов. — М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1990. С. 8-24.
121. Карцев В.Н., Забелин В.А., Самойлов О .Я. Изотермическая сжимаемость разбавленных водных растворов ряда неэлектролитов. // Журн. физ. Химии. 1979. - Т.53, №7. - С. 1774-1778.
122. Эльгорт М.С. Внутреннее трение и плавкость системы этилендиамин-вода. // Журн. Русского физ.-хим. об-ва. Сер. хим. -1929. Т.61, №6. - С.947-959.
123. Карцев В.Н., Цепулин В.В., Родникова М.Н., Дудникова К.Т. Пьезометрия и денсиметрия разбавленных водных растворов диаминов, аминоспиртов и диолов. I. Растворы диаминов. // Журн. физ. химии. 1988. - Т.62, №8. - С. 2233-2236.
124. Кулапина Е.Г., Апухтина JI.B. Селективные электроды на основе соединений Ва полиэтоксилат-тетрафенилборат. // Журн. аналит. химии. - 1997. - Т.52, №12. - С. 1275-1280.
125. Саввин С.Б., Чернова Р.К., Штыков С.Н. Поверхностно-активные вещества. М.: Наука, 1991. - 250с.
126. Шинода JL, Накагава Т., Тамамуси В., Исемура Т. Коллоидные поверхностно-активные вещества. — М.: Мир, 1966. — 320 с.
127. Поверхностно-активные вещества. Справочник. / Под ред A.A. Абрамзона и Г.М. Гаевого- Л.: Химия, 1979. 378 с.
128. Чернова Р.К., Карцев В.Н., Цепулин В.В., Амелин В.Г., Штыков С.Н. Гидратация катионных поверхностно-активных веществ. // Журн. физ. химии. 1985. - Т.59, №11. - С. 2740-2743.
129. Карцев В.Н., Штыков С.Н., Цепулин В.В., Штыкова Л.С., Батов Д.В., Антонова O.A., Королёв В.П. Особенности объёмных свойств водных растворов мицеллообразующих поверхностно-активных веществ. // SOFW Jornal (русская версия). - 2002. - №2. - С. 52-57.
130. Карцев В.Н., Забелин В.А., Андрющенко H.A. Температурная зависимость плотности жидкостей ряда н-парафинов. // Журн. физ. химии, 1977.-Т.51,№6.-С. 1563-1564.
131. Карцев В.Н., Штыков С.Н., Цепулин В.В., Штыкова JI.C. Объёмные свойства микроэмульсий н-гептан-вода-додецилсульфат натрия-н-пентанол. // Коллоид, журн. 2000. - Т.62, №6. - С. 860-862.
132. Карцев В.Н., Штыков С.Н., Синёва A.B., Цепулин В.В., Штыкова JI.C. Объёмные и транспортные свойства микроэмульсий вода / н-октан / додецилсульфат натрия / н-пентанол. // Коллоид, журн. — 2003. — Т.65, №3. С. 429-432.
133. Ramos R.G., Khasawneh I.M., Garcia-Alvaraz-Coque M.C., Winefordner J.D. Room-temperature phosphorimetry of polyaromatic hydrocarbons with organized media and paper substrate: A comparative study. // Talanta. 1988. - V.35, №1. - P. 41-46.
134. Абросимов B.K. Неэкстраполяционный способ определения парциальных мольных объёмов и изоэнтропийных сжимаемостей при бесконечном разбавлении // Журн. физ. химии. 1988. — Т.62, №7. — С. 1913-1916.
135. Герасимов Я.И., Гейдерих В.А. Термодинамика растворов. — М.: МГУ, 1980.-184 с.
136. Воронин Г.Ф. Термодинамические свойства промежуточных фаз с узкими областями гомогенности. II. Парциальные мольные функции гетерогенных смесей. // Журн. физ. химии. 1972. - Т.46, №4. - С. 968970.
137. Воронин Г.Ф. Парциальные термодинамические функции гетерогенных смесей и их применение в термодинамике сплавов. / В кн.: Современные проблемы физической химии. Т.9. М.: МГУ. -1976.-С. 29-48.
138. Goharshadi E.K., Nazari F. Computation of internal pressure of liquids using a statistical mechanical equation of state. // Fluid phase Equilibria. 2001. - V. 187-188. - P. 425-431.
139. Ravi S., Kalidoss M., Srinivasamoorthy R., Jame Amoros. A new empirical structure factor for real liquids using internal pressure. // Fluid phase Equilibria. 2001. - V. 178. - P. 33-44.
140. Dack M.R.J. Solvent structure. The use of internal pressure and cohesive energy density to examine contributions to solvent — solvent interactions. // Aust. J. Chem. 1975. - V.28. - P. 1643-1648
141. Dack M.R.J. Solvent structure. II A study of the structure — making and structure breaking effects of dissolved species in water by internal pressure measurements. // Aust. J. Chem. - 1976. - V.29. - P. 771-778.
142. Dack M.R.J. Solvent structure. Ill The dependence of partial molar volumes on internal pressure and solvent compressibility. // Aust. J. Chem. — 1976. -V.29. -P.779-786.
143. Карцев B.H., Родникова M.H., Штыков C.H., Бартел Й. Внутреннее давление бинарных водных растворов диаминов, моноэтаноламина и диолов. // Журн. физ. химии. — 2003. — Т.77, №8. — С.1456-1462.
144. Каплун А.Б., Мешалкин А.Б. Простое уравнение состояния жидкости и газа типа уравнения Ван-дер-Ваальса. // Журн. физ. химии. 2001. - Т.75, №12. - С.2135-2141.
145. Карцев В.Н., Родникова М.Н., Цепулин В.В., Разумова А.Б. Пьезометрическое исследование 1,2-аминопропанола в широком интервале температур. // Журн. физ. химии. 1994. — Т.68, №10. — С.1915-1916.
146. Энциклопедия полимеров. М.: Советская энциклопедия, 1972. -Т.1. - стб. 1224
147. Сторонкин А.В., Смирнова Н.А. Некоторые вопросы термодинамики многокомпонентных гетерогенных систем . IV. Обусловиях равновесия и устойчивости многокомпонентных многофазных систем. // Журн. физ. химии. 1962. - Т.36, №9. — С.1963-1968.
148. Сторонкин А.В. Термодинамика гетерогенных систем. Ч.З.-Л.:ЛГУ, 1969.- 189с.
149. Сторонкин А.В. Термодинамика гетерогенных систем. 4.1-2.-Л.:ЛГУ, 1967.-447с.
150. Русанов А.И. Фазовые равновесия и поверхностные явления. — Л.: Химия, 1967.-388 с.
151. Русанов А.И. Мицеллообразование в растворах поверхностно-активных веществ. С.-Петербург: Химия, 1992. - 280 с.
152. Hall D.G. Thermodynamic treatment of some factors affecting the interaction between colloidal particles. // J. Chem. Soc. Farad Trans. II — 1972. V.68, №12. - P.2169-2182.
153. Мицеллообразование, солюбилизация и микроэмульсии. / под ред. Миттела К.Л. М.: Мир, 1980. - 597 с.
154. Микроэмульсии: структура и динамика. / под ред. Фрибера С.Е., Ботореля П. М.: Мир, 1990. - 320 с.
155. Mehta S.K., Kawaljit, Kiran Bala. Phase behavior, structural effects and volumetric and transport properties in nonaqueous microemulsions // Phys. Rev. E 1999. - V.59, №4. - P.4317-4325.
156. Матвеенко B.H., Свитева Т.Ф., Волчкова И.Л. Микроэмульсии. I. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 2, Химия. - 1996. - Т.37, №2. - С.99-115.
157. Матвеенко В.Н., Свитева Т.Ф., Волчкова И.Л. Микроэмульсии. И. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 2, Химия. - 1996. - Т.37, №3. - С.201-213.
158. Штыков С.Н. Химический анализ в нанореакторах: основные понятия и применение. // Журн. аналит. химии. 2002. - Т.57, №10. — 1018-1028.
159. Матвеенко В.Н., Свитова т.Ф., Волчкова И.Л. Современные исследования в области физико-химии микроэмульсионных систем.Микроэмульсии в процессах нефтевытеснения. // Рос. хим. журн. — 1995. Т.39, №5. - С.25-39.
160. Карцев В.Н., Забелин В.А., Штыкова JI.C. Межмолекулярные взаимодействия и объёмные свойства жидких н-алканов и н-спиртов. // Вопросы прикладной физики. Саратов: СГУ, 1998. - вып.4. - С.92-94.
161. Reid R.C., Prausnitz J.M., Sherwood Т.К. The properties of gases and liquids. 3 th Ed. N.Y., Mc Graw-Hill., 1977. 688 p.
162. Татевский В.М.Бендерский В.А., Яровой C.C. Закономерности и методы расчёта физико-химических свойств парафиновых углеводородов. -М.: Гостоптехиздат, 1960. С. 62.
163. Китайгородский А.И. Молекулярные кристаллы. М.: Наука, 1971.-424 с.
164. Шахпаронов М.И. Введение в современную теорию растворов. —М.: Высш. школа, 1976. 296 с.
165. Шахпаронов М.И., Сперкач B.C. Теория вязкости жидкостей .II Кинетический компенсационный эффект в н-алканах. // Журн. физ. химии. 1980. -Т.54, №2. - С.312-315.
166. Голик А.З., Скрышевский А.Ф., Адаменко И.И. Молекулярное строение жидких н-парафинов и н-спиртов // Журн. структ. химии. — 1967. Т.8, № 6. - С.1015-1020.
167. Шахпаронов М.И. Сперкач B.C., Штангеев А.Л., Максимова Т.Н., Адаменкова М.Д., Дуров В.А. Молекулярное движение и строение воды и водных растворов // Химия и технология воды. 1970. - Т.2., №6. — С.485-491.
168. Волькенштейн М.В. Молекулярная биофизика. М.: Наука, 1975. -С.117.
169. Boelhower I.W.M. PVT relations of five liquid n-alkanes. // Physica, 1960. dell 26, № 11. - P. 1021-1028.
170. Пиментел Д.К., Мак-Клеллан О.Л. Водородная связь. М.:Мир, 1964.-462с.
171. Дуров В .А., Бурсулая Б.Д., Иванова Н.А. Межмолекулярные взаимодействия и термодинамические функции жидких н-алканов. // Журн. физ. химии. 1990. - Т.64, №1. -С.34-39.
172. Луцкий А.Е., Солонько В.Н. Водородная связь и скорость распространения ультразвука в жидкости. И. Одноосновные карбоновые кислоты жирного ряда. // Журн. физ. химии. — 1965. — Т.39, №3. С.783-787.
173. Van Krevelen D.W. Properties of polymers correlations with chemical structure. L., N.-Y., 1972. - 389p.
174. Самойлов О.Я. Структура водных растворов электролитов и гидратация ионов. -М.: АН СССР, 1957. 182 с.
175. Самойлов О.Я. Координационное число в структуре некоторых жидкостей //Журн. физ. химии. 1946. - Т.20, №. 12. - С. 1411-1414.
176. Cutler W.G., Me Mickle R.H., Webb W., Schiessler R.W. Study of the compressions of several high molecular weight hydrocarbons. // J. Chem. Phys. 1958. - V.29, №4. - P.727-740.
177. Эйзенберг Д., Кауцман В. Структура и свойства воды. Л.: Гидраметеоиздат, 1975. - 280 с.
178. Зацепина Г.Н. Физические свойства и структура воды. М. МГУ, 1998.- 184 с.
179. Горбунов Б.З., Наберухин Ю. И. О концентрации мономеров в жидкой воде. Критический обзор спектроскопических результатов. // Журн. структур химии. 1975. - Т. 16, №4. - С.703-723.
180. Синюков В.В. Структура одноатомных жидкостей, воды и водных растворов электролитов. Историко-химический анализ. — М.: Наука, 1976.-256 с.
181. Маленков Г.Г. Структура воды. В кн.: Физическая химия. Современные проблемы. / под ред. Я.М. Колотыркина. М.: Химия, 1984.-248 с.
182. Родникова М.Н. Особенности растворителей с пространственной сеткой водородных связей. М.: Дисс. док. хим. наук. - 1998. — 232 с.
183. Бушуев Ю.Г. Структурные свойства жидкостей с различными типами межмолекулярных взаимодействий по данным компьютерного моделирования. Дисс. Иваново, 2001. - 345 с.
184. Pople I.A. Molecular association in Liguids. II A theory of structure of water. // Proc. Roy. Soc. 1951. - A 205. - P. 163-178.
185. Hall L., The origin of ultrasonic absorption in water // Phys. Rev.-1948.- V.73, N7.- P.775-781.
186. Giguere P.A, Bifurcated hydrogen bonds in water //J. Raman. Spectrosc. 1984. - V.l 5, №5. - P.354-359.
187. Giguere P.A, The bifurcated hydrogen-bond model of water and amphorphous ice //J. Chem. Phys.- 1987. V.87, №8. - P.4835-4839.
188. Rozas I., Alkorta I., Elguero I. Bifurcated hydrogen bonds: three centered interactions. // J Phys. Chem. A. 1998. - V.102, №48. - P. 99259932.
189. Sciortino F., Geiger A., Stanley H.E. Network defects and molecular mobility in liquid water. // J. Chem. Phys.- 1992. V.96, №5. - P.3857-3865.
190. Бушуев Ю. Г., Давлетбаева C.B., Королёв В.П. Структурные свойства жидкой воды. // Изв. АН. Сер. хим. 1999. - №5. - С. 841-851.
191. Ефимов Ю.Я. Асимметрия молекул Н20 в жидкой фазе и её следствия. //Журн. структур, химии. — 2001. Т.42, №6. - С. 1122-1132.
192. Гуриков Ю.В. О механизме самодиффузии в воде // Журн. структур, химии.- 1964.- Т.5, №2.- С. 188-192.
193. Гуриков Ю.В. Струтура и термодинамические свойства воды. 1. Применение модели Самойлова к расчету свободной энергии воды // Журн. структур, химии.- 1965.- Т.6, №6,- С.817-824.
194. Лященко А.К. Структуры жидкостей и виды порядка. // Журн. физ. химии. 1993. - Т.67, №2. - С.281-289.
195. Камаренко В.Г., Дорош А.К., Манжелий В.Г., Скрышевский А.Ф. Структура спиртов и их кинетические свойства при низких температурах. / В кн.: Физика конденсированного состояния. — Тр. ФТИНТ АН СССР 1968. - вып.1. - С.44-64.
196. Виноградов С. Структурные аспекты водородной связи в аминокислотах, пептидах, белках и модельных системах. / В кн.: Межмолекулярные взаимодействия / под ред. Г. Ратайчак и У. Орвилл-Томас. М.: Мир, 1984. - С. 184-232.
197. Иогансен A.B., Розенберг М.Ш. Упругости растяжения и изгиба водородных связей в зависимости от их энергий. // Докл. АН СССР. — 1971.-Т.197,№1.-С.117-120.
198. Скрышевский А.Ф. Структурный анализ жидкостей. М.: Высш. школа, 1971.-257 с.
199. Бацанов С.С., Пахомов В.И. Новые методы количественного изучения водородной связи. 1. Молярные объемы // Журн. физ. химии. 1956. — Т.30, № 1.- С. 133-154.
200. Зацепина Г. Н. Свойства и структура воды. — М.: МГУ, 1974. -167с.
201. Лобышев В.И., Калиниченко Л.П. Изотопные эффекты D20 в биологических системах. М.: Наука, 19 78. - 216 с.
202. Тагер A.A. Термодинамическая устойчивость систем полимер-растворитель и полимер-полимер. // Высокомолек. соед. — 1972. — Т.(А)14, №12. С.2690-2706.
203. Родникова М.Н. Особенности растворителей с пространственной сеткой Н-связей. // Журн. физ. химии. 1993. - Т.67, №2. - С.275-280.
204. Цветков В.Г., Буслаева М.Н., Клапшин Ю.П., Дудникова К.Т. Термодинамическое исследование ассоциации и донорной способности диаминов в растворах. // Реакц. способ, орг. соед. 1981. — Т.18,№3. -С.434-439.
205. Шрайбер JI.C., Печенюк Н.Г. Температурная зависимость плотности некоторых органических жидкостей. // Журн. физ. химии. -1965. Т.39, №2. - С.429-430.
206. Кобеко П.П. Аморфные вещества. Физико-химические свойства простых и высокомолекулярных аморфных тел.- M.-JL: АН СССР, 1952.- 432с.
207. Карцев В.Н., Родникова М.Н., Штыков С.Н. Инверсия температурного коэффициента внутреннего давления и структурная организация жидкофазных систем. // Журн. структур, химии. 2004. -Т.45, №1. - С.94-98.
208. Наберухин Ю.И., Сигимов В.И. О концентрации мономеров в жидких метаноле и воде. // Изв. Сибирск. отд. АН СССР. Сер хим. наук. 1977. - вып. 2. - С.32-37.
209. Медведев H.H., Наберухин Ю.И., Рогов В.А. Корреляция между концентрацией мономеров и давлением паров для алифатических спиртов. // Журн. физ. химии. 1977. -Т.51, №5. - С. 1029-1032.
210. O.Ya. Samoilov. Residence times of ionic hydration. / Water and aqueous solutions. Structure, thermodynamics and transport processes. Ed. R.A. Home. New York, London, Sydney, Toronto: Wiley-Interscience, 1972. - P.597-612.
211. Наберухин Ю.И., Рогов В.А. Строение водных растворов неэлектролитов. Сравнительный анализ термодинамических свойств водных и неводных двойных систем. // Успехи химии. 1971. - Т.40, № 3. - С.369-384.
212. Белоусов В.П., Морачевский А.Г. Теплоты смешения жидкостей. ' Справочник. Л.: Химия, 1970. - 253с.
213. Белоусов В.П., Морачевский А.Г., Панов М.Ю. Тепловые свойства растворов неэлектролитов. Л.: Химия, 1981. - 264 с.
214. Лаврик Н.Л., Наберухин Ю.И, Исследование структуры водных растворов неэлектролитов методами колебательной спектроскопии. III. Спектры комбинационного рассеяния. // Журн. структурн. Химии. — 1976. Т. 17, №6. - С.466-473.
215. Горбунов Б.З., Наберухин Ю.И., Сливкин В.Е. Исследование строения растворов воды с неэлектролитами — сильными акцентами протона методом инфракрасной спектроскопии // Журн. структур, химии. 1974. - Т. 15, № 3. - С.403-409.
216. Кочнев И.Н., Халоимов А.И. Состояние воды в растворах спиртов // Журн. структурн. химии. 1973. -Т.14, № 5. — С.791- 796.
217. Гончаров B.C., Лященко А.К., Ястремский П.С. Диэлектрические свойства и структура водных растворов ацетамида // Журн. структурн. химии. 1976. - Т. 17, № 4. - С.662-666.
218. Самойлов О.Я., Ястремский П.С, Гончаров B.C. К исследованию действия малых добавок неэлектролита на структуру воды. // Журн. структурн. Химии. 1976. - Т.17, №5. - С.844-848.
219. Лященко А.К., Лилеев A.C., Борина А.Ф., Шевчук Т.С. Диэлектрическая релаксация в водных растворах гексаметилфосфортриамида, диметилсульфоксида и ацетонитрила. // Журн. физ. химии. 1997. -Т.71, №5. - С.828-833.
220. Митяш И.В., Яшкичев В.И. Стабилизация структуры воды молекулами неэлектролита по данным ЯМР // Журн. структурн. химии. 1964. - Т.5, №1. - С.13-16.
221. Шуйский С.И., Наберухин Ю.И. Разделение сигналов воды и спирта и проявление стабилизации воды в спектрах ЯМР спирто-водных растворов. // Журн. структурн. химии. 1976. - Т. 17, №1.C.182-184.
222. Ларионов Н.И. Результаты измерения скорости ультразвука в некоторых водно-спиртовых смесях // Учён. зап. Калин, пед. инст. -1953. Т.16. - С.39-71.
223. Персианова И.В., Тарасов В.В. Сжимаемость водных растворов неэлектролитов // Изв. ВУЗов, Химия и химич. технология. — 1960. — Т.З, № 1.-С.4-7.
224. Ларионов Н.И. Исследование скорости распространения ультразкуковых волн в смесях с ассоциированными компонентами // Журн. физ. химии. 1953. - Т.27, № 7.- С.1002-1012.
225. Корсунский В.И., Юрьев Г.С., Наберухин Ю.И. Исследование строения водных растворов неэлектролитов методом дифракции рентгеновских лучей. I. Экспериментальные интенсивности рассеяния. // Журн. структурн. химии. 1976. - Т.17, № 5 - С 831-837.
226. Корсунский В.И., Наберухин Ю.И. Микрогетерогенное строение водных растворов неэлектролитов. Исследование методом дифракции рентгеновских лучей. // Журн. структурн. химии. 1977. - Т. 18, №3. -С 587-603.
227. Денуайе Ж., Жоликер К. Гидратация и термодинамические свойства ионов. / В кн.: Современные проблемы электрохимии. — М.: Мир, 1971. с. 11-97.
228. Самойлов О.Я. К основам кинетической теории гидрофобной гидратации в разбавленных водных растворах. I. Об эффекте препятствий.//Журн. физ. химии. 1978.-Т.52,№8.-С 1857-1862.
229. Чекалин Н.В., Гринберг Б.М. Изотермическая сжимаемость и структура водных растворов неэлектролитов // Журн. структуры, химии. 1971. - Т. 12, № 3. - С 536-538.
230. Mathieson I.G., Conway В.Е. H20-D20 solvent isotope effect in the in apparent molar volume and compressibility of urea // J. Solut. Chem. — 1974. V.3, №10. - P.781-788.
231. Торяник А.И., Топалова E.M. Исследование влияние мочевины на структуру воды в широком интервале температур. // Журн. структуры, химии. 1985. - Т.26, №5. - С 191-193.
232. Армейская С.Е, Исследование свойств и строения жидкого ацетонитрила и его растворов с помощью релеевского рассеяния света. Дисс. канд. хим. наук. М.: МГУ, 1974.
233. Краткая химическая энциклопедия. Т.1.: М.: Советская энциклопедия, 1961.- 1262 стб.
234. Зотов А.Т. Мочевина. М.: Госхимиздат, 1963. - 174с.
235. Самойлов О.Я., Уэдайра X., Ястремский П.С. О температурной зависимости ближней гидратации катионов щелочных металлов в разбавленных водных растворах. // Журн. структурн. химии. 1978. — Т.19, №5. - С 814-817.
236. Маленков Г.Г. Геометрический аспект явления стабилизации структуры воды молекулами неэлектролитов // Журн. структурн. химии. 1966.-Т.7,№3.-С 331-336.
237. Журавлёв В.И., Гринёва О.В., Лифанова Н.В., Усачёва Т.М, Диэлектрические свойства ряда многоатомных спиртов. // Журн. физ. химии. 1997. - Т.71, №12. - С 2282-2285.
238. Дуров В. А, Модели жидких растворов: надмолекулярная структура и физико-химические свойства. В кн.: Концентрированные и насыщенные растворы. / Отв. ред. A.M. Кутепов. — М.: Наука, 2002. — С. 170-254.
239. Лященко А.К. Структурные и молекулярно-кинетические свойства концентрированных растворов и фазовые равновесия в водно-солевых систем / В кн. Концентрированные и насыщенные растворы // Отв. ред. A.M. Кутепов. М.: Наука, 2002. - С.93-118.
240. Кесслер Ю.М., Зайцев А.Л. Сольвофобные эффекты: Теория, эксперимент, практика. Л: Химия, 1989. — 312 с.
241. Степанов C.B., Бяков В.М. Что говорят позитроны о структуре и свойствах жидких сред? // Журн. структурн. химии. 2002. - Т.43, №6. -С 1026-1049.
242. Родникова М.Н., Ястремский П.С., Харькин B.C., Дудникова К.Т. Диэлектрические свойства разбавленных водных растворов диаминов. // Изв. АН СССР. Сер. хим. 1987. - №5. - С.1157-1160.
243. Вальковская Т.М., Родникова М.Н., Самигуллин Ф.М., Спивак Г.В, Подвижность молекул воды в растворах диаминов. // Журн. физ. химии. 1998. - Т.72, №4. - С 616-621.
244. Родникова М.Н., Лапшина Л.В., Чабан И.А. Недостижимая критическая точка расслаивания разбавленные водных растворов неэлектролитов // Докл. АН СССР. 1990. - Т.315, №1. - С. 148-152.
245. Родникова М.Н., Спивак Г.В., Ястремский П.С„ Маркова В.Г, Диэлектрические свойства и структура разбавленных водных растворов моноэтаноламина. // Журн. структурн. химии. 1988. — Т.29, №3. - С 148-150.
246. Спивак Г.В., Родникова М.Н., Харькин B.C., Разумова А.Б., Вальковская Т.М, Диэлектрические свойства водных растворов аминоспиртов и диолов. // Журн. физ. химии. 1992. - Т.66, №7. — С 1927-1930.
247. Михайлов В.А., Киргинцев А.Н. Выявление на кривых точек излома. // Журн. физ. химии. 1962. - Т.36, №9. - С 2085-2087.
248. Михайлов В.А, Растворимость неэлектролитов в смешанных растворителях и перестройка структуры растворов. / В кн.: Физико-химический анализ. Новосибирск: СО АН ССР, 1963. - С.291-297.
249. Пригожин И., Дефэй Р. Химическая термодинамика. — Новосибирск: Наука, 1966. 509 с.
250. Смирнова H.A. Методы статистической термодинамики в физической химии. М.: Высш. шк., 1982. — 455 с.
251. Ланшина Л.В., Родникова М.Н., Чабан И.А. Существование недостижимой критической точки расслаивания в водных растворах неэлектролитов. // Журн. физ. химии. — 1992. — Т.66, №1. С. 204-210.
252. Родникова М.Н., Исаев А.Н., Засыпкин С.А. Конформация этилендиамина в газовой фазе и водном растворе. // Коорд. Химия. — 1991. Т. 17, № 11. - С. 1467-1472.
253. Guien R., Rosso J.-C., Carbonnel L. Les systèmes binaires eau-ethylene diamine et eau-propylene 1,3-diamine // Compt. Rend. C. 1978. — V.287, ser.C, №13. - P.495-498.
254. Миронов K.E„ Дерябина Л.Д. Диаграммы плавкости систем из воды и этиленгликолей. / Сб. Физико-химический анализ. — Новосибирск: СО АН СССР, 1963. С.283-290.
255. Усть-Качкинцев В.Ф. Поверхностное натяжение и рефракция системы этилендиамин-вода в связи с ее другими свойствами // Журн. физ. химии. 1935. - Т.6, №1. - С. 67-72.
256. Ефимов Ю.Я., Наберухин Ю.И, Распределение валентных частот и термодинамика водородных связей в воде, вычисленные на основефлкжтуационной модели из ИК спектров. // Журн. структурн. химии. — 2000. Т.41, №3. - С. 532-539.
257. Жуковский А.П. Обоснование континуальной модели структуры воды методом инфракрасной спектроскопии. // Журн. структурн. химии. 1981. - Т.22, №3. - С. 56-63.
258. Аносов В .Я., Озерова М.И., Фиалков Ю.Я. Основы физико-химического анализа. -М.: Наука, 1976. — 503 с.
259. Амирханов Х.И., Степанов Г.В., Алибеков Б.Г. Изохорная теплоёмкость воды и водяного пара. — Махачкала: АН СССР, Дагестанский филиал, 1969. — 216 с.
260. Штыков С.Н, Организованные среды — стратегия, основанная на принципах биоподобия в аналитической химии. // Вестн. Харьковского нац. универс. 2000. - вып.6(29), №495. - С.9-14.
261. Smirnova N.A. Thermodynamic modeling of precipitation behavior in mixed micellar systems. // Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects. 2001. - V.183-185. - P.635-649.
262. Яковлев Д.С., Андреев B.A., Смирнова H.A. Влияние молекулярной структуры поверхностно-активных веществ на их параметры агрегации. Результаты термодинамического моделирования. // Журн. физ. химии. 2003. - Т.77, №10. - С. 1833-1837.
263. Синёва А.В. Транспортные характеристики микроэмульсий. // Изв. АН сер. химич. 1993. - №9. - С.1521-1528.
264. Hill T.L. Thermodynamics of small systems: Part I. N.Y.: W.A. Benjamin. Inc., 1963. - 171 p.
265. Hill T.L. Thermodynamics of small systems: Part II. N.Y.: W.A. Benjamin. Inc., 1964.-210 p.
266. Батов Д.В., Карцев B.H., Штыкова JI.C., Штыков С.Н. Калориметрическое исследование водных растворов додецилсульфата натрия и тритона Х-100 при 298,15 К. // Изв. ВУЗов Хим. и хим. технолог. 2003. - Т.46, №6. - С.80-82.
267. Батов Д.В., Карцев В.H., Штыкова Л.С., Штыков С.Н. Тепловые свойства микроэмульсий вода н-октан - 1-пентанол — додецилсульфат натрия при 298,15 К. // Изв. ВУЗов Хим. и хим. технолог. - 2003. - Т.46, №7. - С.7-10.
268. Абрамзон A.A., Зайченко Л.Л., Фийнгольд С.И. Поверхностно-активные вещества. Л.: Химия, 1988. - 200 с.
269. Плетнёв М.Ю. Косметико-гигиенические моющие средства. — М.: Химия, 1990.-272 с.
270. Аринов Э.А., Орёл М.А., Аминов С.Н, Гидрофобные взаимодействия в бинарных растворах поверхностно-активных веществ. Ташкент: Фан, 1980. - 136 с.
271. Маркина З.Н., Бовкун О.П., Ребиндер П.А. О термодинамике образования мицелл повехностно-активных веществ в водной среде // Коллоид, журн. 1973. - Т.36, № 5.- С.833-837.
272. Дядин Ю.А., Киселёва Л.С. Клатратообразование в системах вода-соли четвертичных аммониевых оснований. X. Влияние размеров и конфигурации катиона // Изв. СО АН СССР. Сер хим. наук. 1980. — Т.1, №2. - С. 124-129.
273. Davis I., Ormondroud S., Symons M.C.R. Solvation spectra. Part 42. Influence of quaternary ammonium and carboxylate ions on the proton magnetic resonance spectra of water // J. Chem. Soc. Faraday Trans. — 1972.- Pt.2. V.68, №4. - P.686-692.
274. Потанин A.H., Дубрович H.A. О некоторых свойствах растворов поверхностно-активных веществ в воде при концентрациях ниже критической концентрации мицеллообразования // Докл. АН СССР — 1969. Т. 188, №4. - С.849-851.
275. Штыков С.Н., Амелин В.Г., Сорокин Н.И., Чернова Р.К. Депротонирование крезолового красного в водном растворе в присутствии катионных ПАВ. // Журн. физ. химии. 1986. - Т.60, №2.- С.345-349.
276. Backlund S., Hormi O., Holland H., Kvammen O., Sjoblom J. Properties of sodium alkylsulfates in dilute aqueous solutions. Molar volumes and compressibilities. // Finn. Chem. Lett. 1982. - №6-8. — P. 147151.
277. Анисимов M.A. Критические явления в жидкостях и жидких кристаллах. -М.: Наука, 1987. 272 с.
278. Кричевский И.Р., Казарновский Я.С. Парциальные мольные величины в бесконечно разбавленном растворе. // Журн. физ. химии. — 1935. -Т.6, № 10.- С 1330-1332.
279. Кричевский И.Р. Фазовые равновесия в растворах при высоких давлениях. М.: Госхимиздат, 1952. - 168с.
280. Birch B.J., Hall D.J. Heat of dilution of sub-micellar aqueous surfactant solutions. // J. Chem Soc. Faraday Trans. I. 1972. V.68, №12. -P.2350-2355.
281. Sharma V.K., Bhat R., Ahluwalia J.C. Temperature dependence of enthalpies and heat capacities of sodium dodecyl sulfate (SDS) in water. // J. Coll. Int. Sci. 1987. - V. 115, №2. - P.396-401.
282. Paula S., Sus W., Tuchtenhagen J., Blume A. Thermodynamics of micelle formation as a function temperature: a high sensitivity titration calorimetry study. //J. Phys. Chem. 1995. - V.99, №30. - P. 11742-11751.
283. Eli W., Chen W., Xue Q. The association of anionic surfactants with cyclodextrin. An isothermal titration calorimeter study. // J. Chem. Thermodyn. 1999. - V.31, №10. - P. 1283-1296.
284. Кузнецов B.C., Усольцева H.B., Быкова B.B., Жердев В.П., Ананьева Г.А., Баранников В.П. Термохимия растворения децилсульфата натрия в воде в области истинных растворов. // Журн. физ. химии. 2000. - Т.74, №6. - С. 1050-1054.
285. Ohta A., Takiue Т., Ikeda N., Aratono М. Calorimetric study of micelle formation in polyethylene glycol monooctyl ether solutions. // J. Solut. Chem. 2001. - V.30, №4. - P.335-350.
286. Кузнецов В.С, Усольцева H.B., Быкова В.В., Жердев В.П., Ананьева Г.А. Теплоёмкость истинных водных растворов децилсульфата натрия. // Журн. физ. химии. 2002. - Т.76, №6. — С.1077-1081.
287. Королёв В.П., Батов Д.В., Вандышев В.Н., Крестов Г.А. Герметичный адиабатический микрокалориметр // Журн. физ. химии. — 1983. Т.57, №1. - С.253-254.
288. Карцев В.Н., Забелин В.А. О связи изотермической сжимаемости жидкостей с энергией межмолекулярных взаимодействий. I. Жидкостисо сравнительно плотной упаковкой молекул. // Журн. физ. химии. -1980. — Т.54, №1. С.94-99.
289. Карцев В.Н., Забелин В.А. О связи изотермической сжимаемости жидкостей с энергией межмолекулярных взаимодействий. Н.Жидкости с ажурной структурой. // Журн. физ. химии. 1980. - Т.54, №1. -С. 100-104.
290. Шахпаронов М.И. О термодинамических свойствах идеальных и бесконечно разведённых растворах. // Усп. химии. — 1952. — Т.21, №10. -С.1154-1189.
291. Co C.C., De Vries R., Kaler E.W. Microemulsion polymerization. 1. Small-angle neutron scattering study of monomer partitioning. // Macromolecules. 2001. - V.34. - P.3224-3232.
292. De Vries R., Co C.C., Kaler E.W. Microemulsion polymerization. 2. Influence of monomer partitioning, termination and diffusion limitations on polymerization kinetics. // Macromolecules. 2001. - V.34. - P.3233-3244.
293. Co C.C., Cotts P., Burauer S., de Vries R., Kaler E.W. Microemulsion polymerization. 3. Molecular weight and particle size distributions. // Macromolecules. 2001. - V.34. - P.3245-3254.
294. Holmberg K. Organic and bioorganic reactions in microemulsions. // Adv. Colloid Interface Sci. 1994. - V.51. - P. 137-147.
295. Mackay R.A., Myers S.A., Bodalbhai L., Braj'ter-Toth A. Electrochemistry in microemulsions. Microemulsion structure and electrochemical reactivity. // J. Electrochem. Soc. 1990. - V.137, №3. -P. 154-.
296. Bagwe R.P., Khilar K.C. Effects of intermicellar exchange rate on the formation of silver nanoparticles in reverse microemulsions of AOT. // Langmuir. 2000. - V. 16. - P.905-910.
297. Lee M.-H., Oh S.-Q., Yi S.-C. Preparation of Eu doped Y203 luminescent nanoparticles in non-ionic reverse microemulsions. // J. Coll. Int. Sci. - 2000. - V.222. - P.65-70.
298. Schmidt-Winkel P., Glinka C.J., Stucky D.D. Microemulsion templates for mesoporous silica. // Langmuir. 2000. — V.16. — P.356-361.
299. Wu M.-L., Dong D.-H., Huang T.-C. Preparation of Pd/Pt bimetallic nanoparticles in water / AOT / isooctane microemulsions. // J. Coll. Int. Sci.- 2001. V.243. - P. 102-108.
300. Langevin D. Optical methods for studing microemulsions and microemulsion interfaces. // Ber. Bunsenges. Phys. Chem. — 1996. — V.100, №3.-P.33 6-343.
301. Hellweg T. Phase structures of microemulsions. // Curr. Opinion Colloid Interface Sci. 2002. - V.7. - P.50-56.
302. Синева A.B. Транспортные характеристики микроэмульсий. // Изв. АН. Сер. химич. 1993. - №9. - С. 1521-1528.
303. Усачёва Т.М., Лифанова Н.В., Журавлёв В.И. Диэлектрические свойства неионогенных микроэмульсий. // Коллоид, журн. 1997. — Т.59, №1. — С.79-85.
304. Mehta S.K., Dewan R.K., Bala К. Percolation phenomenon and the study of conductivity, viscosity in microemulsions. // Phys. Rev. E. — 1994.- V.50, №6. P.4759-4762.
305. Bisal S.R., Bhattachaiya P.K., Moulik S.P. Phase behaviour and physicochemical properties of Triton X-100 and aerosol ОТ induced microemulsions of hydrocarbons and water in presence of n-butanol. // Indian J. Chem. 1989. - V.28. A., №7. - P.550-556.
306. Feldman Y., Skodvin T. Sjöblom J. Dielectric spectroscopy of emulsion and related Colloidal Systems A review. / Encyclopedic Handbook of Emulsion technology, Ed. Sjöblom J. - N.-Y., Basel: Marcel Dekker, inc., 2000. - P. 109-168.
307. Щукин Е.Д., Ребиндер ГТ.А. Образование новых поверхностей при деформировании и разрушении твердого тела в поверхностно-активной среде // Коллоид. Журн. 1958.- Т.20, №5.- С.645-654.
308. Лихтман В.И., Шукин Е.Д., Ребиндер П.А. Физико-химическая механика металлов. М.: АН СССР, 1962.- 304 с.
309. Volmer М. Zur theorie der lyophilen kolloide // Zs. Phys. Chem.-1927.- B.125, H. 1/2- S. 151-157.
310. Volmer M. Die kolloidale natur von flussigkeitsgemischen in der umgebung des kritischen losungspunktes I // Zs. Phys. Chem.- 1957.- B. 206, H. 3/4- S. 181-193.
311. Перцов A.B., Миркин Л.И., Перцов H.B., Щукин Е.Д. О самопроизвольном диспергировании в условиях сильного понижения свободной межфазной энергии // Докл. АН СССР.- 1964,- Т.158, №5.-С.1166-1168.
312. Глазман Ю.М. О термодинамически равновесных двухфазных дисперсных системах // Коллоид. Журн. 1967.- Т.29, №4.- С. 478-480.
313. Русанов А.И., Шукин Е.Д., Ребиндер П.А. К теории диспергирования. I. Термодинамика монодисперсных систем // Коллоид. Журн. 1968.- Т.ЗО, №4.- С.573-580.
314. Русанов А.И., Куни Ф.М., Шукин Е.Д., Ребиндер П.А. К теории диспергирования. 2. Диспергирование в вакуум // Коллоид. Журн. -1968.- Т.ЗО, №5.- С. 735-743.
315. Русанов А.И., Куни Ф.М., Шукин Е.Д., Ребиндер П.А. К теории диспергирования. 3. Диспергирование в жидкой среде // Коллоид. Журн. 1968.- Т.ЗО, №5.- С. 744-753.
316. Щукин Е.Д. Новые исследования физико-химических явлений в процессах деформации и разрушения твердых тел / Сб. Успехи коллоидной химии. М.: Наука, 1973. -С. 159-173.
317. Ребиндер П.А., Фукс Г.И. Проблемы современной коллоидной химии / Сб. Успехи коллоидной химии. М.: Наука, 1973. -С.5-8.
318. Глазман Ю.М., Фукс Г.И. Факторы агрегативной устойчивости коллоидных дисперсий / Сб. Успехи коллоидной химии. М.: Наука, 1973. -С.140-158.
319. Рукенштейн Э. Стабильность, фазовые равновесия и свободная энергия поверхности раздела в микроэмульсиях / Сб. Мицеллобразование, солюбилизация и микроэмульсии // Ред. Миттел К. -М.: Мир, 1980.- С.440-461.
320. Королев В.П., Батов Д.В. Крестов Г.А. Метод определения тепловых эффектов смешения жидкостей // Изв. ВУЗов. Химия и хим. технол. 1986.- Т.29, № 12.- С. 116-117.
321. Скривен JI.E. Равновесные биконтинуальные структуры / Сб. Мицеллобразование, солюбилизация и микроэмульсии // Ред. Миттел К. М.: Мир, 1980.- С.548-567.
322. Штыков С.Н., Мельников Г.В., Штыкова JI.C. Флуориметрическое и кондуктометрическое изучение микроэмульсий вода-октан-додецилсульфат натрия-пентанол // Изв. АН. Сер. химич.-2003.-№2.- С.381-385.
323. Киричук В.Ф., Эйберман A.C., Сухова Т.Г., Карцев В.Н. Способ лечения хронического толстокишечного стаза у детей. Патент на изобретение РФ №2145223. Зарег. 10.02.2000.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.