Термодинамические и кинетические аспекты процессов плавления, нуклеации и кристаллизации органических веществ, свёртывания и развёртывания белков методами сверхбыстрой калориметрии: новые возможности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, доктор наук Мухаметзянов Тимур Анварович

  • Мухаметзянов Тимур Анварович
  • доктор наукдоктор наук
  • 2026, ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 294
Мухаметзянов Тимур Анварович. Термодинамические и кинетические аспекты процессов плавления, нуклеации и кристаллизации органических веществ, свёртывания и развёртывания белков методами сверхбыстрой калориметрии: новые возможности: дис. доктор наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского». 2026. 294 с.

Оглавление диссертации доктор наук Мухаметзянов Тимур Анварович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1. Сверхбыстрая калориметрия - история, принципы работы, возможности

1.1.1. История сканирующей калориметрии

1.1.2. Физические принципы сканирующей калориметрии

1.1.3. Калориметрические измерения с малыми образцами

1.1.4. Измерения с высокой скоростью сканирования

1.2. Применение сверхбыстрой калориметрии

1.2.1. Определение массы образца

1.2.2. Температурная калибровка

1.2.3. Актуальность измерений с высокими скоростями нагрева

1.2.4. Исследование термически нестойких и метастабильных объектов с помощью сверхбыстрой калориметрии

1.2.5. Актуальность измерений с высокими скоростями охлаждения

1.2.6. Исследование процессов в переохлаждённом расплаве методом сверхбыстрой калориметрии

1.2.7. Сверхбыстрая калориметрия для изучения биомакромолекул

Заключение к главе

ГЛАВА 2. Материалы и методы измерений

2.1. Сверхбыстрая калориметрия

2.2. Вспомогательные измерения

2.2.1. Дифференциальная сканирующая калориметрия

2.2.2. Оптическая микроскопия

2.2.3. Атомно-силовая микроскопия

2.2.4. ИК- и КД-спектроскопии

2.2.5. Динамическое светорассеяние

2.2.6. Определение степени сшивки образцов сшитых полимеров

2.3. Материалы

ГЛАВА 3. Новые возможности сверхбыстрой калориметрии в области термохимии плавления

3.1. Определение температуры плавления термически нестойких и метастабильных образцов

3.1.1. Температура плавления цитозина

3.1.2. Температуры плавления циклодекстринов

3.1.3. Плавление полиморфов дантролена

3.1.4. Плавление макроциклического соединения

3.2. Определение теплового эффекта плавления термически нестойких и метастабильных образцов

3.2.1. Измерение теплового эффекта плавления цитозина

3.2.2. Тепловой эффект плавления у-циклодекстрина

3.2.3. Тепловые эффекты плавления полиморфов дантролена

3.3. Определение теплоёмкости переохлаждённой жидкости

3.3.1. Теплоёмкость переохлаждённого жидкого цитозина

3.3.2. Теплоёмкость переохлаждённого жидкого м-терфенила

3.3.3. Теплоёмкости переохлаждённой жидкости 1,2,3,4-тетрафенилнафталина, 1,3,5-трифенилбензола, 1,6-дигидроксинафталина и резорцина

3.4. Особенности использования органических соединений для температурной

калибровки сверхбыстрых калориметров

Заключение к главе

ГЛАВА 4. Новые возможности сверхбыстрой калориметрии в исследовании нуклеации и кристаллизации в переохлаждённом расплаве

4.1. Кристаллизация и нуклеация сшитых полимеров

4.1.1. Кинетика кристаллизации сшитых полимеров в неизотермических условиях

4.1.2. Кинетика изотермической нуклеации и кристаллизации сшитого поли-е-капролактона

4.2. Кристаллизация и нуклеация в расплаве низкомолекулярных органических соединений

4.2.1. Кинетика кристаллизации дипиридамола

4.2.2. Кинетика нуклеации и кристаллизации бензокаина

4.2.3. Кинетика нуклеации и кристаллизации толбутамида

4.3. Развитие метода ступенчатой кристаллизации

4.3.1. Особенности оценки характеристического времени нуклеации по методу ступенчатой кристаллизации

4.3.2. Развитие двухстадийного метода ступенчатой кристаллизации для оценки свойств центров кристаллизации

Заключение к главе

ГЛАВА 5. Новые возможности сверхбыстрой калориметрии в области исследований белков

5.1. Оценка термической стабильности белка с помощью сверхбыстрой калориметрии

5.1.1. Кинетика развёртывания лизоцима в растворе глицерина по данным сверхбыстрой калориметрии

5.1.2. Термостабильность сухих глобулярных белков

5.2. Калориметрическое исследование кинетики свёртывания белка

3

5.3. Исследование равновесия развёртывание-свёртывание белка методом

термомодулированной калориметрии со ступенчатым сканированием

Заключение к главе

Заключение

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

А2 - кинетический коэффициент вторичной кристаллизации;

В, С, Е, F - эмпирические константы;

Ср - абсолютная изобарная теплоёмкость (Дж/К);

Ср0 - абсолютная изобарная теплоёмкость измерительной системы (Дж/К); Сробр - абсолютная изобарная теплоёмкость образца (Дж/К);

ср - изобарная теплоёмкость, удельная (^Ж) или молярная

С*()'ш) - комплексная теплоёмкость при частоте где ш - частота модуляции, _/ -номер гармоники;

С'(/«) - действительная составляющая комплексной теплоёмкости; С"(/«) - мнимая составляющая комплексной теплоёмкости;

ДКРСр - разность молярных изобарных теплоёмкостей жидкой и кристаллической фаз (-Ж.Х

^ Чмоль^К/

О - коэффициент диффузии (м2/с); Еа - энергия активации (Дж/моль); Е0 - энергия активации диффузии (Дж/моль);

Дду - разность объемных свободных энергий жидкой и кристаллической фаз (Дж/моль);

ДКРд - молярная свободная энергия плавления (Дж/моль);

ЛНпл - тепловой эффект плавления (Дж);

АНХК - тепловой эффект холодной кристаллизации (Дж);

АНполн - полная скрытая теплота, сумма эффектов плавления и кристаллизации (Дж);

Н - абсолютная энтальпия (Дж);

ДКРЬ - молярная энтальпия плавления (Дж/моль);

Д^И. - разность молярных энтальпий между свёрнутой (нативной) N и развёрнутой и формами белка (Дж/моль;

] - стационарная скорость нуклеации

К - константа термодинамического равновесия; М - молярная масса (г/моль); т - масса;

ЫА - число Авогадро;

пс - показатель экспоненты КДМА для кристаллизации; пп - показатель экспоненты КДМА для нуклеации; Р - мощность (Вт);

г - радиус (нм, м);

ДКррз - молярная энтропия плавления (Дж/моль);

- разность энтропий между свёрнутой (нативной) N и развёрнутой и формами белка;

а - поверхностное натяжение (Дж/м2); Т - температура (К); т - время (с);

тс - характеристическое время нуклеации (с);

тп - характеристическое время кристаллизации (с);

и - скорость роста кристаллов (м/с);

ус - объем кристаллической частицы (м3);

V - объем (м3);

х - мольная доля;

Ф,ф - тепловой поток (Вт);

а - степень кристалличности;

Р - скорость сканирования (К/с);

Дд - разность химических потенциалов жидкой и кристаллической фаз (Дж/моль);

АС-калориметрия - термомодулированная калориметрия;

АЦП/ЦАП - аналогово-цифровой и цифро-аналоговый преобразователи

ДСК - дифференциальная сканирующая калориметрия;

ДТА - дифференциальный термический анализ;

КДМА - Колмогоров, Джонсон, Мел, Аврами;

ПИД - пропорционально-интегрально-дифференциальный (регулятор); Сверхбыстрая калориметрия - неадиабатическая высокоскоростная дифференциальная сканирующая калориметрия;

ТМДСК - термомодулированная дифференциальная сканирующая калориметрия.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Термодинамические и кинетические аспекты процессов плавления, нуклеации и кристаллизации органических веществ, свёртывания и развёртывания белков методами сверхбыстрой калориметрии: новые возможности»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Одной из важнейших проблем физической химии является исследование переходов между структурно упорядоченными и разупорядоченными состояниями вещества. К таким переходам относятся процессы плавления и кристаллизации, а также свёртывания и развёртывания белков. Термодинамическое и кинетическое описание этих переходов представляет собой важную задачу как с фундаментальной, так и с практической точек зрения. Вместе с тем, в этих областях есть ряд нерешенных экспериментальных проблем, существенно тормозящих дальнейшее их развитие.

В частности, определение термодинамических параметров плавления (температуры и теплового эффекта) органических соединений с помощью обычных экспериментальных подходов требует продолжительного нагрева образцов, что не позволяет исследовать термически нестойкие объекты, такие как полифункциональные и макроциклические органические соединения, в том числе в метастабильных полиморфных кристаллических формах. Кроме того, для многих органических соединений затруднено экспериментальное измерение теплоёмкости органических соединений в переохлаждённом жидком состоянии - параметра, который необходим для расчёта температурных зависимостей термодинамических функций плавления.

Определение кинетических параметров гомогенной нуклеации и роста кристаллов в переохлаждённом расплаве у быстрокристаллизующихся объектов представляет собой сложную экспериментальную задачу, поэтому большая часть информации о кинетике кристаллизации органических соединений в расплаве получена на основе ограниченного круга сравнительно медленно кристаллизующихся объектов. Это обстоятельство также приводит к тому, что данные о скоростях нуклеации и кристаллизации обычно приводятся в ограниченном диапазоне температур.

Наконец, применение традиционных подходов для изучения термического развёртывания и свёртывания белков сопряжено с дилеммой - калориметрические методы позволяют напрямую определить термодинамические параметры этих процессов, но из-за малого быстродействия не позволяют исследовать кинетические интермедиаты и способствуют протеканию побочных процессов, а спектральные и структурные методы не позволяют напрямую определить термодинамические параметры.

Перечисленные сложности в первую очередь обусловлены низкими скоростями нагрева и охлаждения образцов, доступными традиционным методам, в том числе дифференциальной сканирующей калориметрии. Неадиабатическая сверхбыстрая чип-калориметрия (далее - сверхбыстрая калориметрия), появившаяся

в начале XXI века, позволяет изучать поведение образцов в условиях нагрева и охлаждения со скоростью до 106 К/с. Применение этого метода для экспериментального изучения процессов плавления и кристаллизации органических соединений, а также свёртывания и развёртывания белков позволяет ожидать значительного прогресса в этих областях. В связи с этим тема настоящей работы является актуальной.

Степень проработанности темы исследования. Метод неадиабатической сверхбыстрой калориметрии был разработан в научной группе физики полимеров в Университете Ростока (Германия) под руководством профессора К. Шика. Соответственно, главной областью, где первоначально нашел применение новый метод, были исследования поведения термопластичных полимеров в условиях глубокого переохлаждения. Лишь в сравнительно небольшом числе работ были показаны возможности использования метода для исследования других объектов (сплавов, низкомолекулярных соединений и белковых растворов) и процессов (плавления и испарения).

В частности, в ряде работ Cebe и соавторов продемонстрировано использование сверхбыстрой калориметрии для определения температуры и теплового эффекта плавления термически нестойкого белка - фиброина шелка. Однако до настоящей диссертационной работы на основе сверхбыстрой калориметрии не были разработаны подходы к измерению термодинамических параметров плавления низкомолекулярных и макроциклических веществ, а также их метастабильных полиморфов - объектов, изучение плавления которых обычными методами затруднительно либо вовсе невозможно.

С помощью сверхбыстрой калориметрии были достигнуты значительные успехи в изучении кристаллизации термопластичных полимеров и, отчасти, сплавов, однако для других объектов (например, сшитых полимеров и быстрокристаллизующихся низкомолекулярных соединений) до настоящей работы метод систематически не применялся. Также следует отметить, что метод ступенчатой кристаллизации, который используется для исследования кинетики нуклеации и кристаллизации с помощью сверхбыстрой калориметрии, не получил достаточного теоретического обоснования.

Для исследования неравновесных состояний белка, возникающих в процессе свёртывания и развёртывания белков, и предотвращения нежелательных процессов термической деградации при высоких температурах требуются высокие скорости нагрева и охлаждения. В литературе описан пример использования сверхбыстрой калориметрии для изучения термостабильности водных белковых растворов, однако для этого были использованы специализированные «жидкостные» чип-сенсоры, обладающие ограниченными скоростями нагрева и охлаждения. В результате

преимущества высоких скоростей нагрева и охлаждения, доступных сверхбыстрой калориметрии, остались нереализованными в этой области.

Представленное исследование направлено на внедрение метода сверхбыстрой калориметрии в экспериментальную практику физической химии. Целью работы является разработка и апробация экспериментальных подходов, основанных на сверхбыстрой калориметрии, к измерению ранее недоступных кинетических и термодинамических параметров процессов плавления, нуклеации и кристаллизации органических веществ, а также свёртывания и развёртывания белков.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1. Определение ранее недоступных термодинамических параметров плавления термически неустойчивых низкомолекулярных и макроциклических органических веществ с использованием подходов, разработанных на основе сверхбыстрой калориметрии.

2. Исследование кинетики нуклеации и кристаллизации в переохлаждённом расплаве ранее не изученных объектов - сшитых полимеров и быстрокристаллизующихся низкомолекулярных веществ - методом сверхбыстрой калориметрии.

3. Теоретическое обоснование применимости метода ступенчатой кристаллизации для изучения кинетики гомогенной нуклеации в переохлаждённом расплаве.

4. Разработка подхода к исследованию состояния ансамбля кристаллических зародышей в переохлаждённом расплаве методом сверхбыстрой калориметрии.

5. Исследование кинетики и термодинамики процессов развёртывания и свёртывания белков с применением сверхбыстрой калориметрии.

Научная новизна работы:

Разработаны подходы к измерению термодинамических параметров плавления - температуры и теплового эффекта плавления, а также теплоёмкости переохлаждённого жидкого состояния термически нестойких низкомолекулярных и макроциклических органических веществ, а также их метастабильных полиморфных модификаций;

Впервые измерены температуры и тепловые эффекты плавления, а также теплоёмкости в переохлаждённом жидком состоянии ряда низкомолекулярных и макроциклических органических соединений;

Впервые исследована кинетика нуклеации и кристаллизации в расплаве сшитых полимеров, установлено влияние степени сшивки на кинетику нуклеации и кристаллизации;

Впервые построены диаграммы изотермического превращения в расплаве быстрокристаллизующихся низкомолекулярных соединений;

Теоретически обосновано применение модифицированного уравнения Колмогорова-Джонсона-Мела-Аврами для определения характеристического времени нуклеации в переохлаждённом расплаве методом ступенчатой кристаллизации;

Разработан подход, впервые позволивший оценить термостабильность, распределение по размерам и скорость радиального роста ансамбля кристаллических зародышей в переохлаждённом расплаве с помощью сверхбыстрой калориметрии; впервые измерены величины скорости радиального роста кристаллических зародышей;

Разработаны подходы к исследованию термостабильности белка в водных и глицериновых растворах и лиофилизированном состоянии с помощью сверхбыстрой калориметрии, позволяющие избежать термической деструкции белка и оценить кинетические параметры развёртывания;

Разработан подход к изучению кинетики свёртывания белка в растворе с помощью сверхбыстрой калориметрии, позволяющий определить термодинамические параметры кинетических интермедиатов свёртывания. Впервые изучена кинетика свёртывания лизоцима в глицерине, а также определены термодинамические параметры интермедиата свёртывания.

Теоретическая значимость работы:

Продемонстрирована линейность температурной зависимости теплоёмкости переохлаждённого расплава ряда органических соединений, что позволяет с высокой точностью рассчитывать термодинамические параметры перехода расплав-кристалл в широком температурном диапазоне.

Предложены новые уравнения для параметризации характеристических времен нуклеации и кристаллизации, позволяющие оценить температурную зависимость коэффициента диффузии в переохлаждённом расплаве и значение поверхностного натяжения на границе твердое вещество-расплав.

Выполнено теоретическое обоснование способа параметризации характеристических времен нуклеации модифицированным уравнением Колмогорова-Джонсона-Мела-Аврами.

Полученные экспериментальные оценки термостабильности, распределения по размерам и радиальной скорости роста в ансамбле кристаллических зародышей в переохлаждённом расплаве могут быть использованы для проверки теоретических моделей процесса нуклеации.

Полученные методом сверхбыстрой калориметрии термодинамические свойства интермедиата, образующегося в процессе свёртывания лизоцима,

позволили сформулировать термодинамический критерий возможности существования «скрытых» интермедиатов в процессе свёртывания белка.

Практическая значимость работы:

Значения температур и тепловых эффектов плавления термически нестойких и метастабильных соединений могут быть использованы для расчёта фазовых диаграмм многокомпонентных систем, прогнозирования растворимости, оптимизации процессов очистки и разделения соединений.

Результаты анализа применимости низкомолекулярных органических соединений для температурной калибровки чип-калориметров могут быть использованы в практике лабораторий, использующих сверхбыструю калориметрию.

Скорости охлаждения, доступные методу сверхбыстрой калориметрии, позволяют воспроизводить условия, реализующиеся в промышленных процессах выдувного формования, литья под давлением и лазерного плавления. Построенные в настоящей работе диаграммы изотермического превращения в переохлаждённом расплаве сшитого поли-е-капролактона могут использованы для создания «цифрового двойника» процесса термообработки изделий из сшитого поли-е-капролактона, а также для оптимизации условий термообработки - сокращения времени процесса и получения изделий с улучшенными оптическими и механическими характеристиками.

На основе полученных диаграмм изотермического превращения в расплавах низкомолекулярных лекарственных веществ могут быть спрогнозированы условия для аморфизации лекарственных препаратов.

Разработанные подходы к оценке термостабильности белков в нанолитровых образцах с использованием сверхбыстрой калориметрии могут быть внедрены в автоматизированные микрофлюидные аналитические системы на основе чип-калориметров, что снижает требуемый объём пробы и повышает пропускную способность экспериментов.

Продемонстрирована возможность перевода лиофилизированных глобулярных белков в вязкотекучее состояние без значительного термического разложения, что позволяет предложить их в качестве возможного биосовместимого и биоразлагаемого материала для изготовления изделий методом лазерного плавления.

Положения, выносимые на защиту:

Подход к измерению термодинамических параметров плавления термически нестойких и метастабильных низкомолекулярных и макроциклических органических соединений с помощью сверхбыстрой калориметрии;

Температуры и тепловые эффекты плавления термически нестойких соединений цитозина, у-циклодекстрина и метастабильных полиморфов дантролена, температуры плавления а-циклодекстрина и Р-циклодекстрина, теплоёмкости в переохлаждённом жидком состоянии быстрокристаллизующихся м-терфенила, 1,2,3,4-тетрафенилнафталина, 1,3,5-трифенилбензола, 1,6-дигидроксинафталина и резорцина;

Характеристические скорости охлаждения, а также диаграммы изотермического превращения в расплаве быстрокристаллизующихся ковалентно сшитых полимеров;

Диаграммы изотермического превращения в переохлаждённом расплаве быстрокристаллизующихся низкомолекулярных соединений;

Значения параметров модифицированного уравнения Колмогорова-Джонсона-Мела-Аврами в случае протекания гомогенной нуклеации в расплаве, связь между температурами максимума скорости нуклеации и минимума характеристического времени нуклеации;

Подход к изучению термостабильности, распределения по размерам и радиальной скорости роста в ансамбле кристаллических зародышей в переохлаждённом расплаве с помощью сверхбыстрой калориметрии, а также значения радиальной скорости роста кристаллических зародышей поли^-лактида и толбутамида;

Подходы к изучению термостабильности белка в водных и глицериновых растворах, а также безводном лиофилизированном состоянии с помощью сверхбыстрой калориметрии. Зависимости температуры развёртывания лизоцима в глицерине от скорости нагрева образца, значения температур тепловых эффектов наблюдающихся в ходе нагрева сухих лиофилизированных образцов лизоцима, альбумина и пепсина;

Подход к изучению кинетики свёртывания белка в растворе с помощью сверхбыстрой калориметрии, кинетические параметры процесса свёртывания лизоцима в глицерине, термодинамические параметры интермедиата свёртывания;

Результаты теоретического анализа и практической реализации метода ступенчатого нагрева для изучения термостабильности белка.

Соответствие диссертации паспорту специальности.

Диссертация соответствует п. 2 «Экспериментальное определение термодинамических свойств веществ, расчёт термодинамических функций простых и сложных систем, в том числе на основе методов статистической термодинамики, изучение термодинамических аспектов фазовых превращений и фазовых переходов», п. 7 «Макрокинетика, механизмы сложных химических процессов, физико-химическая гидродинамика, растворение и кристаллизация», п. 12 «Физико-

химические основы процессов химической технологии и синтеза новых материалов» паспорта специальности 1.4.4. Физическая химия.

Достоверность результатов обеспечена использованием современного оборудования, методов математической и статистической обработки результатов измерений, сопоставлением результатов, полученных с использованием сверхбыстрой калориметрии, с данными других методов и теоретическими оценками. Достоверность подтверждается публикацией результатов исследования в ведущих рецензируемых научных журналах, широкой апробацией работы на конференциях и семинарах.

Личный вклад автора. Совместно с научным консультантом автором сформулированы цель и задачи исследования, разработана методология решения поставленных задач. Экспериментальные исследования выполнены лично, а также при непосредственном участии совместно со студентами, аспирантами и сотрудниками Казанского федерального университета и Университета Ро стока (Германия). Автором проведен математический и статистический анализ полученных результатов. Публикации по теме исследования, в части представленных к защите результатов, подготовлены лично автором и совместно с соавторами, при непосредственном участии диссертанта. В работе использованы результаты кандидатских диссертационных работ Фатхутдиновой А.А., Лапука С.Е., Ягофарова М.И., Абдуллина А.Р., магистерских квалификационных работ Ярко Е.И., Назимова С.И., а также выпускных квалификационных работ Андрианова Р.А, и Морозовой Т.А., выполненных под руководством или при непосредственном участии автора.

Апробация работы. Материалы работы были представлены на международных конференциях Central and Eastern Europe Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (2017 г., Кишинев, Молдова, 2019 г., Рим, Италия и 2021 г., Сплит, Хорватия), Flash-DSC Conference 2017, 2019 гг. (Цюрих, Швейцария) и 2025 г. (Нанкин, Китай), XVI International conference on thermal analysis and calorimetry in Russia (2020 г., МГУ, онлайн), международной конференции Kalorimetrietage (2021 г., Брауншвейг, онлайн), международной конференции по химической термодинамике в России (2022 г., Казань, 2024 г., Иваново), международной конференции «Кинетика и механизм кристаллизации» (2025 г., Иваново), международном симпозиуме «International Symposium on Chemical Thermodynamics for Young Researchers» (2022 г., Лаурино, Италия, онлайн), Всероссийском симпозиуме с международным участием «Термодинамика и материаловедение» (2023 г., Новосибирск), Всероссийской научно-технической конференции «Полимерные композиционные материалы и производственные технологии нового поколения» (2021 г., Москва), Всероссийской конференции «Полимеры и композиты на их основе: прикладные и

экологические решения» (2025 г., Казань), Всероссийской конференции «Функциональные материалы: создание, изучение, применение» (2025 г., Москва), международных семинарах International Seminar on Advanced Calorimetry (2017, 2018, 2019, 2021 гг., Казань), международном семинаре Laehnwitzseminar on Calorimetry 2018 (Росток, Германия).

Публикации. Основные результаты диссертации изложены в 24 статьях (в т. ч. одной обзорной) в зарубежных изданиях, рекомендованных ВАК РФ и индексируемых в международных базах научного цитирования Web of Science и Scopus.

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 294 страницах, содержит 162 рисунка и 10 таблиц, библиография включает 420 ссылок. Работа состоит из введения, пяти глав и списка литературы. Обзор литературы по теме работы представлен в первой главе, описание экспериментальных методов и материалов - во второй, главы с третьей по пятую посвящены изложению и обсуждению полученных результатов.

Работа выполнена на кафедре физической химии Химического института им. А.М. Бутлерова Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» при поддержке Мегагранта Правительства РФ (№ 14.Y26.31.0019), грантов Российского научного фонда №22-43-04412, №23-73-10014, №25-73-20073, Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" (рег. номер ЕГИСУ НИОКТР 122071800054-4), гранта РФФИ № 20-34-90140, договора №FZSM-2026-0026 о выделении субсидии Казанскому федеральному университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1. Сверхбыстрая калориметрия - история, принципы работы,

возможности

1.1.1. История сканирующей калориметрии

Согласно определению ИЮПАК [1], термин «калориметрия» используют для обобщенного определения экспериментов, в которых регистрируется теплота, выделяемая либо поглощаемая в результате протекания химической реакции или физического процесса. Если система не совершает работу, либо совершает только работу расширения, передача теплоты между системой и окружением отражает изменения внутренней энергии либо энтальпии системы [2]; а поскольку почти любые процессы сопровождаются изменениями этих функций, методы калориметрии можно применить к широчайшему ряду явлений. Калориметры -приборы, измеряющие количество теплоты либо тепловой поток, - нашли применение в огромном спектре научных задач: от изучения жизнедеятельности живых организмов [3], до спектрального анализа рентгеновского излучения далеких звезд [4].

Особое место среди калориметрических методов занимает сканирующая калориметрия. Согласно классификации калориметрических методов, предложенной Sarge, Höhne и Hemminger [5], сканирующими являются калориметры, в которых термическое сопротивление между ячейкой с образцом и оболочкой невелико, а температура оболочки задается оператором. Таким образом, температура образца всегда близка к температуре оболочки, что позволяет задавать температурную программу эксперимента, управляя последней; в результате, исследователь может изучить некоторые свойства образца сканируя температуру. В ходе сканирования прибор регистрирует тепловой поток, переданный между оболочкой и ячейкой с образцом. В других калориметрических методах температура ячейки с образцом также может меняться в ходе эксперимента, но эти изменения определяются протекающими во время измерения процессами, а не заданы оператором.

К настоящему времени наибольшее значение имеет вариант сканирующей калориметрии, в котором измерение теплового потока реализовано по дифференциальной схеме, то есть измеряется разность тепловых потоков между ячейкой с образцом и ячейкой сравнения - дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК) [6]. Этот метод получил широкое применение как в научных исследованиях, так и на производстве [7]. Патент на устройство дифференциального сканирующего калориметра [8] был выдан Watson и O'Neil, сотрудникам компании Perkin-Elmer, в 1962 году.

Вместе с тем, похожая схема применялась и ранее в устройствах дифференциального термического анализа (ДТА) [9]. Разница между методами заключается в том, что в дифференциальных термоанализаторах измеряемой величиной является разность температур между ячейками образца и сравнения, а не разность тепловых потоков. Следует, однако, отметить, что в распространенной схеме ДСК теплового потока разность тепловых потоков является аппаратно рассчитываемой величиной, а фактически измеряемой является разность температур [10], то есть такие приборы являются фактически усовершенствованными дифференциальными термоанализаторами. Способы расчёта тепловых эффектов по кривым ДТА были предложены до появления метода ДСК [11]. Таким образом, истоки метода ДСК можно проследить как в области калориметрии, так и термического анализа.

Термический анализ - это группа методов, где физические свойства вещества и/или продуктов его превращений измеряются как функции температуры, в то время как исследуемый образец подвергается воздействию заданной температурной программы [1]. Как видно, согласно этому определению, ДСК можно рассматривать как один из методов термического анализа.

Первые измерения, которые можно классифицировать как термический анализ, были проведены в XIX веке. Чаще всего основателем термического анализа называют Ле Шателье, однако схожие работы были выполнены ранее Рудбергом и Франкенхаймом [12]. Термин «термический анализ» был предложен Густавом Генриховичем Тамманом [13] в 1905 году. Важно отметить, что огромный вклад в развитие методов термического анализа был сделан отечественными учеными - в том числе Николаем Семеновичем Курнаковым, Львом Германовичем Бергом, Анатолием Васильевичем Николаевым. Лев Германович Берг был первым президентом Международной конфедерации Термического анализа (1СТА) [14] -организации, являющейся предшественником современной Международной конфедерации Термического анализа и Калориметрии (1СТАС). Значительную часть своей научной карьеры, в том числе годы президентства в 1СТА, Лев Германович провел в Казанском университете. Среди обширного перечня достижений Льва Германовича следует особо упомянуть метод расчёта тепловых эффектов процессов на основе кривых дифференциального термического анализа, который он описал в соавторстве с Виктором Яковлевичем Аносовым [15].

Другим известным калориметрическим методом, в котором осуществляется сканирование температуры, является термомодуляционная калориметрия, разновидность сканирующей калориметрии, в которой производная температуры ячейки по времени не является константой (в отличие от классического термического анализа и ДСК), а варьирует (обычно по периодическому закону) в

масштабе времени существенно меньшем, чем длительность эксперимента. Развитие методов термомодуляции началось в начале XX века, а в 1960х годах были описаны калориметры переменного тока - AC-калориметры [16]. В дальнейшем распространение получил совмещенный метод ДСК и термомодулированной калориметрии - термомодулированная дифференциальная сканирующая калориметрия (ТМДСК) [17].

Совершенствование приборного обеспечения ДСК, ДТА и термомодуляционной калориметрии было направлено на решение ряда задач, в том числе - повышение чувствительности и быстродействия измерительного оборудования. Для решения этих задач необходимо уменьшать размеры измерительной ячейки, что осуществлялось разными способами (см. ниже). Развитие технологий изготовления миниатюризированных полупроводниковых электронных схем позволяет создавать электронные компоненты с характерными размерами в десятки микрон и менее на поверхности полупроводниковых мембран. Применение этих технологий в области калориметрии со временем привело к появлению чип-калориметров. В следующих главах будут рассмотрены принципы работы сканирующих калориметров, история становления чип-калориметрии, а также особенности применения сверхбыстрых сканирующих калориметров для решения разных задач.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования доктор наук Мухаметзянов Тимур Анварович, 2026 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Stahl, J. W. Nomenclature of thermometric and enthalpimetric methods in chemical

analysis (IUPAC Recommendations 1994) // Pure and Applied Chemistry. - 1994. - V. 66, N. 12. - P. 2487-2492.

2. Solomonov, B. Basic Elements of Chemical and Statistical Thermodynamics / B. Solomonov, T. Mukhametzyanov // Encyclopedia of Physical Organic Chemistry, 6 Volume Set. - 2017. - V. 1. - С. 605.

3. Stockar, U. von. The use of calorimetry in biotechnology / U. von Stockar, I. W. Marison // Bioprocesses and Engineering. - 1989. - V. 40, - P. 93-136.

4. Bandler, S. R. Lynx x-ray microcalorimeter / S. R. Bandler, J. A. Chervenak, A. M. Datesman [et al.] // J. Astron. Telesc. Instruments, Syst. - 2019. - V. 5, N. 2. - P. 21017.

5. Surroundings and Operating Conditions // Sarge S. M., Höhne G. W. H., Hemminger W. Calorimetry: fundamentals, instrumentation and applications. - John Wiley & Sons, 2014. - P. 73-80.

6. Höhne, G. W. H. Introduction - Differential Scanning Calorimetry / G. W. H. Höhne, W. F. Hemminger, H.-J. Flammersheim // Differential Scanning Calorimetry. - Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003. - P. 1-7.

7. Höhne, G. W. H. Applications of Differential Scanning Calorimetry - Differential Scanning Calorimetry / G. W. H. Höhne, W. F. Hemminger, H.-J. Flammersheim // Differential Scanning Calorimetry. - Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003. - P. 147-244.

8. Пат. US3263484A Differential microcalorimeter / E. S. M. Watson, J. O'Neill. -1966.

9. Mackenzie, R. C. Origin and development of differential thermal analysis // Thermochim. Acta. - 1984. - V. 73, N. 3. - P. 307-367.

10. Höhne, G. W. H. Types of Differential Scanning Calorimeters and Modes of Operation - Differential Scanning Calorimetry / G. W. H. Höhne, W. F. Hemminger, H.-J. Flammersheim // Differential Scanning Calorimetry. - Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003. - P. 9-30.

11. Wendlandt, W. W. Thermal methods of analysis. - Univ. of Houston, TX, 1973.

12. Mackenzie, R. C. Origin of Thermal Analysis // Isr. J. Chem. - 1982. - V. 22, N. 3. -P. 203-205.

13. Tammann, G. Über die Anwendung der thermischen Analyse in abnormen Fällen // Zeitschrift für Anorg. Chemie. - 1905. - V. 45, N. 1. - P. 24-30.

14. Mackenzie, R. C. Origin and development of the International Confederation for Thermal Analysis (ICTA) // J. Therm. Anal. - 1993. - V. 40, N. 1. - P. 5-28.

15. Haines, P. J. Chapter 5 - Differential Thermal Analysis and Differential Scanning Calorimetry / P. J. Haines, M. Reading, F. W. Wilburn // Handbook of thermal analysis and calorimetry. - Elsevier Science BV, 1998. - V. 1. - P. 279-361.

16. Gmelin, E. Classical temperature-modulated calorimetry: A review // Thermochim. Acta. - 1997. - V. 304. - P. 1-26.

17. Reading, M. A new approach to the calorimetric investigation of physical and chemical transitions / M. Reading, D. Elliott, V. L. Hill // J. Therm. Anal. - 1993. - V. 40, N. 3. - P. 949-955.

18. Ristau, D. Development of a thermographic laser calorimeter / D. Ristau, J. Ebert // Appl. Opt. - 1986. - V. 25, N. 24. - P. 4571.

19. Ushakov, S. V. Drop-and-catch (DnC) calorimetry using aerodynamic levitation and laser heating / S. V Ushakov, A. Shvarev, T. Alexeev [et al.] // J. Am. Ceram. Soc. - 2017. - V. 100, N. 2. - P. 754-760.

20. Shoifet, E. High frequency alternating current chip nano calorimeter with laser heating / E. Shoifet, Y. Z. Chua, H. Huth, C. Schick // Rev. Sci. Instrum. - 2013. - V. 84, N. 7. - P. 73903.

21. Sánchez, J. R. Microwave calorimeter for dielectric and thermal analysis of materials / J. R. Sánchez, J. D. Gutiérrez-Cano, P. J. Plaza-González [et al.] // Energy. -2023. - V. 263 - P. 125909.

22. Merzlyakov, M. Complex heat capacity measurements by TMDSC. Part 2. Algorithm for amplitude and phase angle correction / M. Merzlyakov, C. Schick // Thermochim. Acta. - 1999. - V. 330, N. 1-2. - P. 65-73.

23. Höhne, G. W. H. DSC Curves and Further Evaluations - Differential Scanning Calorimetry / G. W. H. Höhne, W. F. Hemminger, H.-J. Flammersheim // Differential Scanning Calorimetry. - Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003. - P. 115146.

24. Merzlyakov, M. Complex heat capacity measurements by TMDSC Part 1. Influence of non-linear thermal response / M. Merzlyakov, C. Schick // Thermochim. Acta. - 1999. -V. 330, N. 1-2. - P. 55-64.

25. Pijpers, T. F. J. High-Speed Calorimetry for the Study of the Kinetics of (De)vitrification, Crystallization, and Melting of Macromolecules / T. F. J. Pijpers, V. B. F. Mathot, B. Goderis [et al.] // Macromolecules. - 2002. - V. 35, N. 9. - P. 3601-3613.

26. Schnelle, W. Critical review of small sample calorimetry: improvement by auto-adaptive thermal shield control / W. Schnelle, E. Gmelin // Thermochim. Acta. - 2002. - V. 391, N. 1-2. - P. 41-49.

27. Sullivan, P. F. Steady-State, ac-Temperature Calorimetry / P. F. Sullivan, G. Seidel // Phys. Rev. - 1968. - V. 173, N. 3. - P. 679-685.

28. Крафтмахер, Я. А. Модуляционный метод измерения теплоемкости // Прикладная механика и техническая физика. - 1962. - T. 3, № 5. - C. 176.

29. Birge, N. O. Specific-Heat Spectroscopy of the Glass Transition / N. O. Birge, S. R. Nagel // Phys. Rev. Lett. - 1985. - Vol. 54, N. 25. - P. 2674-2677.

30. Jeong, Y.-H. Progress in experimental techniques for dynamic calorimetry // Thermochim. Acta. - 1997. - Vols. 304-305 - P. 67-98.

31. Watson, E. S. A Differential Scanning Calorimeter for Quantitative Differential Thermal Analysis. / E. S. Watson, M. J. O'Neill, J. Justin, N. Brenner // Anal. Chem. -1964. - V. 36, N. 7. - P. 1233-1238.

32. Rudtsch, S. Uncertainty of heat capacity measurements with differential scanning calorimeters // Thermochim. Acta. - 2002. - V. 382, N. 1. - P. 17-25.

33. Mazieres, C. Micro and Semimicro Differential Thermal Analysis (^.D.T.A.). // Anal. Chem. - 1964. - V. 36, N. 3. - P. 602-605.

34. Zally, G. D. Fluctuation Heat Capacity in Superconducting Thin Films of Amorphous BiSb / G. D. Zally, J. M. Mochel // Phys. Rev. Lett. - 1971. - V. 27, N. 25. - P. 1710-1712.

35. Greene, R. L. Specific Heat of Granular Aluminum Films / R. L. Greene, C. N. King, R. B. Zubeck, J. J. Hauser // Phys. Rev. B. - 1972. - V. 6, N. 9. - P. 3297-3305.

36. Early, S. R. A silicon on sapphire thermometer for small sample low temperature calorimetry / S. R. Early, F. Hellman, J. Marshall, T. H. Geballe // Phys. B+C. - 1981. - V. 107, N. 1. - P. 327-328.

37. Graebner, J. E. Modulated-bath calorimetry // Rev. Sci. Instrum. - 1989. - V. 60, N. 6. - P. 1123-1128.

38. Geer, R. An ac calorimeter for measuring heat capacity of free-standing liquid-crystal films / R. Geer, T. Stoebe, T. Pitchford, C. C. Huang // Rev. Sci. Instrum. - 1991. -V. 62, N. 2. - P. 415-421.

39. Denlinger, D. W. Thin film microcalorimeter for heat capacity measurements from 1.5 to 800 K / D. W. Denlinger, E. N. Abarra, K. Allen [et al.] // Rev. Sci. Instrum. - 1994. - V. 65, N. 4. - P. 946-959.

40. Herwaarden, A. W. Van. Thermal sensors based on the seebeck effect / A. W. Van Herwaarden, P. M. Sarro // Sensors and Actuators. - 1986. - V. 10, N. 3. - P. 321-346.

41. Herwaarden, A. W. Van. Integrated vacuum sensor / A. W. Van Herwaarden, P. M. Sarro, H. C. Meijer // Sensors and Actuators. - 1985. - V. 8, N. 3. - P. 187-196.

42. Herwaarden, A. W. van. Floating-membrane thermal vacuum sensor / A. W. Van Herwaarden, P. M. Sarro // Sensors and Actuators. - 1988. - V. 14, N. 3. - P. 259-268.

43. Bataillard, P. An integrated silicon thermopile as biosensor for the thermal monitoring of glucose, urea and penicillin / P. Bataillard, E. Steffgen, S. Haemmerli [et al.] // Biosens. Bioelectron. - 1993. - V. 8, N. 2. - P. 89-98.

44. Herwaarden, A. W. van. Liquid and gas micro-calorimeters for (bio)chemical measurements / A. W. van Herwaarden, P. M. Sarro, J. W. Gardner, P. Bataillard // Sensors Actuators A Phys. - 1994. - V. 43, N. 1. - P. 24-30.

45. Köhler, J. M. Thermoelectrical micro-calorimetry and microanalysis on freestanding membranes / J. M. Köhler, E. Kessler, G. Steinhage [et al.] // Microchim. Acta. -1995. - V. 120, N. 1. - P. 309-319.

46. Köhler, J. M. Chip reactor for microfluid calorimetry1Presented at the Twelfth UlmFreiberg Conference, Freiberg, Germany, 19-21 March 19971 / J. M. Köhler, M. Zieren // Thermochim. Acta. - 1998. - V. 310, N. 1. - P. 25-35.

47. Lerchner, J. Ambient perturbation reduction in microsized calorimetric systems / J. Lerchner, G. Wolf, A. Torralba, V. Torra // Thermochim. Acta. - 1997. - V. 302, N. 1. - P. 201-210.

48. Lerchner, J. Recent Developments in Integrated Circuit Calorimetry / J. Lerchner, A. Wolf, G. Wolf // J. Therm. Anal. Calorim. - 1999. - V. 57, N. 1. - P. 241-251.

49. Herwaarden, S. van. Liquid Nanocalorimeters XEN-NCM9924 / -LCM2506 / -LCMquad. [Электронный ресурс] - URL: https://xensor.nl/images/pdf-files/nanoliq.pdf (дата обращения: 30.01.2025).

50. Herwaarden, S. van. Micro-sensors for Analysis Equipment: Research and Innovation // Procedia Eng. - 2010. - V. 5 - P. 464-467.

51. Merzlyakov, M. Integrated circuit thermopile as a new type of temperature modulated calorimeter // Thermochim. Acta. - 2003. - V. 403, N. 1. - P. 65-81.

52. Romanova, V. M. Electric explosion of fine wires: Three groups of materials / V. M. Romanova, G. V Ivanenkov, A. R. Mingaleev [et al.] // Plasma Phys. Reports. - 2015. - V. 41, N. 8. - P. 617-636.

53. Parker, R. Rapid Phase Transformations in Titanium Induced by Pulse Heating / Lawrence Livermore National Lab.(LLNL), Livermore, CA (United States), - 1964. - N. UCRL-12142.

54. Pichler, P. Measurements of thermophysical properties of solid and liquid NIST SRM 316L stainless steel / P. Pichler, B. J. Simonds, J. W. Sowards, G. Pottlacher // J. Mater. Sci. - 2020. - V. 55, N. 9. - P. 4081-4093.

55. Hill, C. Rapid Thermal Annealing - Theory and Practice / C. Hill, S. Jones, D. Boys // Reduced Thermal Processing for ULSI. - Boston, MA : Springer US, 1989. - P. 143-180.

56. Allen, L. H. 1000 000 °C/s thin film electrical heater: Insitu resistivity measurements of Al and Ti/Si thin films during ultra rapid thermal annealing / L. H. Allen, G. Ramanath, S. L. Lai [et al.] // Appl. Phys. Lett. - 1994. - V. 64, N. 4. - P. 417-419.

57. Lai, S. L. High-speed (104 °C/s) scanning microcalorimetry with monolayer sensitivity (J/m2) / S. L. Lai, G. Ramanath, L. H. Allen [et al.] // Appl. Phys. Lett. - 1995.

- V. 67, N. 9. - P. 1229-1231.

58. Lai, S. L. Size-Dependent Melting Properties of Small Tin Particles: Nanocalorimetric Measurements / S. L. Lai, J. Y. Guo, V. Petrova [et al.] // Phys. Rev. Lett.

- 1996. - V. 77, N. 1. - P. 99-102.

59. Lai, S. L. Heat capacity measurements of Sn nanostructures using a thin-film differential scanning calorimeter with 0.2 nJ sensitivity / S. L. Lai, G. Ramanath, L. H. Allen, P. Infante // Appl. Phys. Lett. - 1997. - V. 70, N. 1. - P. 43-45.

60. Olson, E. A. Scanning calorimeter for nanoliter-scale liquid samples / E. A. Olson, M. Y. Efremov, A. T. Kwan [et al.] // Appl. Phys. Lett. - 2000. - V. 77, N. 17. - P. 26712673.

61. Efremov, M. Y. Ultrasensitive, fast, thin-film differential scanning calorimeter / M. Y. Efremov, E. A. Olson, M. Zhang [et al.] // Rev. Sci. Instrum. - 2004. - V. 75, N. 1. - P. 179-191.

62. Efremov, M. Y. Thin-film differential scanning nanocalorimetry: heat capacity analysis / M. Y. Efremov, E. A. Olson, M. Zhang [et al.] // Thermochim. Acta. - 2004. - V. 412, N. 1. - P. 13-23.

63. Lopeandía, A. F. Sensitive power compensated scanning calorimeter for analysis of phase transformations in small samples / A. F. Lopeandía, L. l. Cerdó, M. T. Clavaguera-Mora [et al.] // Rev. Sci. Instrum. - 2005. - Vol. 76, N. 6. - P. 65104.

64. Rodríguez-Viejo, J. Quasi-adiabatic, Membrane-Based, Highly Sensitive Fast Scanning Nanocalorimetry / J. Rodríguez-Viejo, A. F. Lopeandía // Fast Scanning Calorimetry. - Cham : Springer International Publishing, 2016. - P. 105-149.

65. Chonde, M. Glass transition in pure and doped amorphous solid water: An ultrafast microcalorimetry study / M. Chonde, M. Brindza, V. Sadtchenko // J. Chem. Phys. - 2006. - V. 125, N. 9.

66. Karmouch, R. Nanocalorimeter fabrication procedure and data analysis for investigations on implantation damage annealing / R. Karmouch, J.-F. Mercure, F. Schiettekatte // Thermochim. Acta. - 2005. - V. 432, N. 2. - P. 186-191.

67. Cavicchi, R. E. Micro-differential scanning calorimeter for combustible gas sensing / R. E. Cavicchi, G. E. Poirier, N. H. Tea [et al.] // Sensors Actuators B Chem. - 2004. - V. 97, N. 1. - P. 22-30.

68. Adamovsky, S. A. Scanning microcalorimetry at high cooling rate / S. A. Adamovsky, A. A. Minakov, C. Schick // Thermochim. Acta. - 2003. - V. 403, N. 1. - P. 5563.

69. Minakov, A. A. Non-adiabatic thin-film (chip) nanocalorimetry / A. A. Minakov, S. A. Adamovsky, C. Schick // Thermochim. Acta. - 2005. - V. 432, N. 2. - P. 177-185.

70. Merzlyakov, M. Method of rapid (100000Ks-1) controlled cooling and heating of thin samples // Thermochim. Acta. - 2006. - V. 442, N. 1. - P. 52-60.

71. Lopeandia, A. F. Power compensated thin film calorimetry at fast heating rates / J. Valenzuela, J. Rodríguez-Viejo // Sensors Actuators A Phys. - 2008. - V. 143, N. 2. - P. 256264.

72. Zhuravlev, E. Fast scanning power compensated differential scanning nano-calorimeter: 1. The device / E. Zhuravlev, C. Schick // Thermochim. Acta. - 2010. - V. 505, N. 1-2. - P. 1-13.

73. Zhuravlev, E. Fast scanning power compensated differential scanning nano-calorimeter: 2. Heat capacity analysis / E. Zhuravlev, C. Schick // Thermochim. Acta. -

2010. - V. 505, N. 1-2. - P. 14-21.

74. Пат CA2725861C Calorimeter and methods of using it and control systems therefor / C. E. G. Schick, E. Zhuravlev. - 2012.

75. Herwaarden, S. Van. Design, performance and analysis of thermal lag of the UFS1 twin-calorimeter chip for fast scanning calorimetry using the Mettler-Toledo Flash DSC 1 / S. Van Herwaarden, E. Iervolino, F. Van Herwaarden [et al.] // Thermochim. Acta. - 2011. - V. 522, N. 1-2. - P. 46-52.

76. Iervolino, E. Temperature calibration and electrical characterization of the differential scanning calorimeter chip UFS1 for the Mettler-Toledo Flash DSC 1 / E. Iervolino, A. W. van Herwaarden, F. G. van Herwaarden [et al.] // Thermochim. Acta. -

2011. - V. 522, N. 1. - P. 53-59.

77. Sarge, S. M. Metrologically based procedures for the temperature, heat and heat flow rate calibration of DSC / S. M. Sarge, W. Hemminger, E. Gmelin [et al.] // J. Therm. Anal. - 1997. - V. 49, N. 2. - P. 1125-1134.

78. O'Neill, M. J. Measurement of Specific Heat Functions by Differential Scanning Calorimetry. // Anal. Chem. - 1966. - V. 38, N. 10. - P. 1331-1336.

79. Höhne, G. W. H. DSC Curves and Further Evaluations - Differential Scanning Calorimetry / G. W. H. Höhne, W. F. Hemminger, H.-J. Flammersheim // Differential Scanning Calorimetry. - Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003. - P. 115146.

80. Zhou, W. Chip-Based MEMS Platform for Thermogravimetric/Differential Thermal Analysis (TG/DTA) Joint Characterization of Materials. Vol. 13 / W. Zhou, X. Li, F. Yao [et al.]. - 2022.

81. Iervolino, E. MEMS for Thermogravimetry: Fully Integrated Device for Inspection of Nanomasses / E. Iervolino, A. W. van Herwaarden, W. van der Vlist, P. M. Sarro // J. Microelectromechanical Syst. - 2011. - V. 20, N. 6. - P. 1277-1286.

82. Schick, C. Fast scanning chip calorimetry / C. Schick, R. Androsch // Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry - Elsevier Science B.V., 2018. - V. 6. - P. 47-102.

83. Minakov, A. A. Ultrafast thermal processing and nanocalorimetry at heating and cooling rates up to 1MKs / A. A. Minakov, C. Schick // Rev. Sci. Instrum. - 2007. - V. 78, N. 7. - P. 73902-1-10.

84. Mathot, V. The Flash DSC 1, a power compensation twin-type, chip-based fast scanning calorimeter (FSC): First findings on polymers / V. Mathot, M. Pyda, T. Pijpers [et al.] // Thermochim. Acta. - 2011. - V. 522, N. 1-2. - P. 36-45.

85. Poel, G. V. Performance and calibration of the Flash DSC 1, a new, MEMS-based fast scanning calorimeter / G. Vanden Poel, D. Istrate, A. Magon, V. Mathot // J. Therm. Anal. Calorim. - 2012. - V. 110, N. 3. - P. 1533-1546.

86. Poel, G. Recommendation for Temperature Calibration of Fast Scanning Calorimeters (FsCs) for Sample Mass and Scan Rate / G. Poel, A. Sargsyan, V. Mathot [et al.] // DIN SPEC 91127:2011-06. - Berlin : Beuth Verlag GmbH, 2011. - V. 9. - P. 975-984.

87. Höhne, G. W. H. The temperature calibration of scanning calorimeters / G. W. H. Höhne, H. K. Cammenga, W. Eysel [et al.] // Thermochim. Acta. - 1990. - V. 160, N. 1. -P. 1-12.

88. Schawe, J. E. K. Temperature correction at high heating rates for conventional and fast differential scanning calorimetry // Thermochim. Acta. - 2021. - V. 698 - P. 178879.

89. Neuenfeld, S. Verifying the symmetry of differential scanning calorimeters concerning heating and cooling using liquid crystal secondary temperature standards / S. Neuenfeld, C. Schick // Thermochim. Acta. - 2006. - V. 446, N. 1. - P. 55-65.

90. Chen, M. Verifying the symmetry of ultra-fast scanning calorimeters using liquid crystal secondary temperature standards / M. Chen, M. Du, J. Jiang [et al.] // Thermochim. Acta. - 2011. - V. 526, N. 1. - P. 58-64.

91. Minakov, A. A. Dynamics of the temperature distribution in ultra-fast thin-film calorimeter sensors / A. A. Minakov, C. Schick // Thermochim. Acta. - 2015. - V. 603.

92. Minakov, A. A. Temperature gradients in ultrafast thin-film nanocalorimetry // Thermochim. Acta. - 2019. - V. 677 - P. 32-41.

93. Minakov, A. Temperature distribution in a thin-film chip utilized for advanced nanocalorimetry / A. Minakov, J. Morikawa, T. Hashimoto [et al.] // Meas. Sci. Technol. -2006. - V. 17, N. 1. - P. 199.

94. Minakov, A. High-speed dynamics of temperature distribution in ultrafast (up to 10(8) K/s) chip-nanocalorimeters, measured by infrared thermography of high resolution / A. Minakov, J. Morikawa, E. Zhuravlev [et al.] // J. Appl. Phys. - 2019. - V. 125, N. 5.

95. Jariyavidyanont, K. Experimental analysis of lateral thermal inhomogeneity of a specific chip-calorimeter sensor / K. Jariyavidyanont, A. Abdelaziz, R. Androsch, C. Schick // Thermochim. Acta. - 2019. - V. 674 - P. 95-99.

96. Toda, A. An evaluation of thermal lags of fast-scan microchip DSC with polymer film samples / A. Toda, M. Konishi // Thermochim. Acta. - 2014. - V. 589 - P. 262-269.

97. Della Gatta, G. Standards, calibration, and guidelines in microcalorimetry. Part 2. Calibration standards for differential scanning calorimetry* (IUPAC Technical Report) : Pure and Applied Chemistry / G. Della Gatta, M. J. Richardson, S. M. Sarge, S. St0len // Pure Appl. Chem. - 2006. - V. 78, N. 7. - P. 1455-1476.

98. Kawakami, K. Chapter 15 - Pharmaceutical Applications of Thermal Analysis // Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry. - Elsevier Science BV, 2018. - V. 6. - P. 613-641.

99. Matsuo, T. Adiabatic microcalorimeters for heat capacity measurement at low temperature / T. Matsuo, H. Suga // Thermochim. Acta. - 1985. - V. 88, N. 1. - P. 149-158.

100. Onoda-Yamamuro, N. Thermal Behavior of Water in Sephadex® G25 Gels at Low Temperatures Studied by Adiabatic Calorimetry / N. Onoda-Yamamuro, H. Minato, E. Nakayama, N. Murase. //Gels. - 2023. - V. 9. N. 2. - P. 126.

101. Cox, J. D. CODATA key values for thermodynamics / J. D. Cox, D. D. Wagman, V. A. Medvedev // - New York: Hemisphere Publishing Corp. - 1989.

102. Acree, W. Phase transition enthalpy measurements of organic and organometallic compounds. Sublimation, vaporization and fusion enthalpies from 1880 to 2015. Part 1. C1- C10 / W. Acree, J. S. Chickos // J. Phys. Chem. Ref. Data. - 2016. - V. 45, N. 3.

103. Acree, W. Phase transition enthalpy measurements of organic and organometallic compounds and ionic liquids. Sublimation, vaporization, and fusion enthalpies from 1880 to 2015. Part 2. C11-C192 / W. Acree, J. S. Chickos // J. Phys. Chem. Ref. Data. - 2017. -V. 46, N. 1.

104. Cheng, S. Z. D. THE ROLE OF METASTABLE STATES IN POLYMER PHASE TRANSITIONS: Concepts, Principles, and Experimental Observations / S. Z. D. Cheng, A. Keller // Annu. Rev. Mater. Res. - 1998. - V. 28, N. Volume 28, 1998. - P. 533-562.

105. Raabe, D. Metastability alloy design / D. Raabe, Z. Li, D. Ponge // MRS Bull. -2019. - V. 44, N. 4. - P. 266-272.

106. Purohit, R. Polymorphism: An overview / R. Purohit, P. Venugopalan // Resonance.

- 2009. - V. 14, N. 9. - P. 882-893.

107. Newman, A. What We Need to Know about Solid-State Isothermal Crystallization of Organic Molecules from the Amorphous State below the Glass Transition Temperature / A. Newman, G. Zografi // Mol. Pharm. - 2020. - V. 17, N. 6. - P. 1761-1777.

108. Arkhangel'skii, I. V. Non-isothermal kinetic methods / I. V. Arkhangel'skii, A. V. Dunaev, I. V. Makarenko [et al.] // - Berlin: Workbook and laboratory manual. Max Planck research library for the history and development of knowledge. Ger. Ed. Open Access. -2013.

109. Vyazovkin, S. (ed.) Thermal analysis kinetics for understanding materials behavior.

- MDPI, 2020.

110. Flynn, J. H. The isoconversional method for determination of energy of activation at constant heating rates // J. Therm. Anal. - 1983. - V. 27, N. 1. - P. 95-102.

111. Koga, N. ICTAC Kinetics Committee recommendations for analysis of thermal decomposition kinetics / N. Koga, S. Vyazovkin, A. K. Burnham [et al.] // Thermochim. Acta. - 2023. - V. 719 - P. 179384.

112. Matsuda, Y. Kinetic study of the polymorphic transformations of phenylbutazone / Y. Matsuda, E. Tatsumi, E. Chiba, Y. Miwa // J. Pharm. Sci. - 1984. - V. 73, N. 10. - P. 1453-1460.

113. Lehto, V.-P. A kinetic study of polymorphic transition of anhydrous caffeine with microcalorimeter / V.-P. Lehto, E. Laine // Thermochim. Acta. - 1998. - V. 317, N. 1. - P. 47-58.

114. Foltz, M. F. The thermal stability of the polymorphs of hexanitrohexaazaisowurtzitane, part II / M. F. Foltz, C. L. Coon, F. Garcia, A. L. Nichols III // Propellants, Explos. Pyrotech. - 1994. - V. 19, N. 3. - P. 133-144.

115. Alfe, D. The kinetics of homogeneous melting beyond the limit of superheating / D. Alfe, C. Cazorla, M. J. Gillan // J. Chem. Phys. - 2011. - V. 135, N. 2. - P. 24102.

116. Toda, A. Melting Kinetics of Superheated Polymer Crystals Examined by Isothermal and Nonisothermal Fast Scanning Calorimetry / A. Toda, R. Androsch, C. Schick // Macromolecules. - 2021. - V. 54, N. 18. - P. 8770-8779.

117. Christakopoulos, F. Melting Kinetics of Nascent Poly(tetrafluoroethylene) Powder. / F. Christakopoulos, E. Troisi, T. A. Tervoort. //Polymers. - 2020. - V. 12. N. 4. - P. 791.

118. Liavitskaya, T. Melting kinetics of superheated crystals of glucose and fructose / T. Liavitskaya, L. Birx, S. Vyazovkin // Phys. Chem. Chem. Phys. - 2017. - V. 19, N. 38. - P. 26056-26064.

119. Crowley, K. J. The use of thermal methods for predicting glass-former fragility / K. J. Crowley, G. Zografi // Thermochim. Acta. - 2001. - V. 380, N. 2. - P. 79-93.

120. Piazzon, N. Characterization of explosives traces by the Nanocalorimetry / N. Piazzon, M. Rosenthal, A. Bondar [et al.] // J. Phys. Chem. Solids. - 2010. - V. 71, N. 2. -P. 114-118.

121. Bonnot, K. Chip Calorimetry for the Sensitive Identification of Hexogen and Pentrite from Their Decomposition inside Copper Oxide Nanoparticles / K. Bonnot, D. Doblas, F. Schnell [et al.] // Anal. Chem. - 2015. - V. 87, N. 18. - P. 9494-9499.

122. Doblas, D. Smart Energetic Nanosized Co-Crystals: Exploring Fast Structure Formation and Decomposition / D. Doblas, M. Rosenthal, M. Burghammer [et al.] // Cryst. Growth Des. - 2016. - V. 16, N. 1. - P. 432-439.

123. Shamim, N. The glass transition of trinitrotoluene (TNT) by flash DSC / N. Shamim, Y. P. Koh, S. L. Simon, G. B. McKenna // Thermochim. Acta. - 2015. - V. 620 - P. 36-39.

124. Denton, A. A. On the glass transition temperature of TNT / A. A. Denton, Y. P. Koh, S. L. Simon, G. B. McKenna // Thermochim. Acta. - 2024. - V. 736 - P. 179733.

125. Cebe, P. Beating the Heat - Fast Scanning Melts Silk Beta Sheet Crystals / P. Cebe, X. Hu, D. L. Kaplan [et al.] // Sci. Rep. - 2013. - V. 3, N. 1. - P. 1130.

126. Santos, M. V. Direct Femtosecond Laser Printing of Silk Fibroin Microstructures / M. V. Santos, K. T. Paula, M. B. de Andrade [et al.] // ACS Appl. Mater. Interfaces. - 2020. - V. 12, N. 44. - P. 50033-50038.

127. Couto, F. A. Direct femtosecond laser printing of silk fibroin periodic structure with lower mid-infrared reflectivity / F. A. Couto, K. T. Paula, M. V Santos [et al.] // Opt. Mater. (Amst). - 2023. - V. 135 - P. 113335.

128. Cebe, P. Using flash DSC for determining the liquid state heat capacity of silk fibroin / P. Cebe, B. P. Partlow, D. L. Kaplan [et al.] // Thermochim. Acta. - 2015. - V. 615 - P. 8-14.

129. Cebe, P. Silk I and Silk II studied by fast scanning calorimetry / P. Cebe, B. P. Partlow, D. L. Kaplan [et al.] // Acta Biomater. - 2017. - V. 55 - P. 323-332.

130. Asakura T. Structure of silk I (Bombyx mori silk fibroin before spinning)-type II ß-turn, not a-helix // Molecules. - 2021. - V. 26. N. 12. - P. 3706.

131. Cebe, P. Heat of fusion of polymer crystals by fast scanning calorimetry / P. Cebe, D. Thomas, J. Merfeld [et al.] // Polymer . - 2017. - V. 126 - P. 240-247.

132. Liu, Y. Crystalline Hetero-Stereocomplexed Polycarbonates Produced from Amorphous Opposite Enantiomers Having Different Chemical Structures / Y. Liu, M. Wang, W.-M. Ren [et al.] // Angew. Chemie Int. Ed. - 2015. - V. 54, N. 24. - P. 7042-7046.

133. Liu, Y. Crystalline CO2-based polycarbonates prepared from racemic catalyst through intramolecularly interlocked assembly / Y. Liu, W.-M. Ren, W.-P. Zhang [et al.] // Nat. Commun. - 2015. - V. 6, N. 1. - P. 8594.

134. Keller, A. The role of metastability in polymer phase transitions / A. Keller, S. Z. D. Cheng // Polymer . - 1998. - V. 39, N. 19. - P. 4461-4487.

135. Wang, B. Selective dissolution as a tool for detecting spatial variations in the metastability within lamellar polymer crystals / B. Wang, H. Zou, X. Wang [et al.] // Nat. Commun. - 2025. - V. 16, N. 1. - P. 3275.

136. Ivanov, D. A. 1.09 - Semicrystalline Polymers // D. A. Ivanov ; ed. by K. Matyjaszewski, M. B. T.-P. S. A. C. R. Möller. - Amsterdam : Elsevier, 2012. - P. 227-258.

137. Toda, A. Insights into polymer crystallization and melting from fast scanning chip calorimetry / A. Toda, R. Androsch, C. Schick // Polym. (United Kingdom). - 2016. - V. 91.

138. Melnikov, A. P. Re-exploring the double-melting behavior of semirigid-chain polymers with an in-situ combination of synchrotron nano-focus X-ray scattering and nanocalorimetry / A. P. Melnikov, M. Rosenthal, A. I. Rodygin [et al.] // Eur. Polym. J. -2016. - V. 81 - P. 598-606.

139. Furushima, Y. Comment on "Re-exploring the double-melting behavior of semirigid-chain polymers with an in-situ combination of synchrotron nanofocus X-ray scattering and nanocalorimetry" by Ivanov et al. [European Polymer Journal 81 (2016)

598-606.] / Y. Furushima, B. Yang, A. Toda, C. Schick // Eur. Polym. J. - 2017. - V. 94 - P. 511-516.

140. Rosenthal, M. Reorganization of semicrystalline polymers on heating: Analyzing common misconceptions in the interpretation of calorimetric data. Response on the "Comment on "Re-exploring the double-melting behavior of semirigid-chain polymers with an in-situ combinatio / M. Rosenthal, A. P. Melnikov, M. Burghammer, D. A. Ivanov // Eur. Polym. J. - 2017. - V. 94 - P. 517-523.

141. Corvis, Y. New Melting Data of the Two Polymorphs of Prednisolone / Y. Corvis, P. Négrier, J. Soulestin, P. Espeau // J. Phys. Chem. B. - 2016. - V. 120, N. 41. - P. 1083910843.

142. Perepezko, J. H. Nanocalorimetry measurements of metastable states / J. H. Perepezko, T. W. Glendenning, J.-Q. Wang // Thermochim. Acta. - 2015. - V. 603 - P. 2428.

143. Ahrenberg, M. Determination of volatility of ionic liquids at the nanoscale by means of ultra-fast scanning calorimetry / M. Ahrenberg, M. Brinckmann, J. W. P. Schmelzer [et al.] // Phys. Chem. Chem. Phys. - 2014. - V. 16, N. 7. - P. 2971.

144. Ahrenberg, M. Reliable Absolute Vapor Pressures of Extremely Low Volatile Compounds from Fast Scanning Calorimetry - Fast Scanning Calorimetry / M. Ahrenberg, A. Ostonen, J. W. P. Schmelzer [et al.] // Fast Scanning Calorimetry, ed. by C. Schick, V. Mathot. - Cham : Springer International Publishing, 2016. - P. 259-296.

145. Bier, M. Vapour pressure of ionic liquids / M. Bier, S. Dietrich // Mol. Phys. - 2010. - V. 108, N. 2. - P. 211-214.

146. Buzyurov, A. V. Application of the Flash DSC 1 and 2+ for vapor pressure determination above solids and liquids / A. V. Buzyurov, R. N. Nagrimanov, D. H. Zaitsau [et al.] // Thermochim. Acta. - 2021. - V. 706 - P. 179067.

147. Gutzow, I. S. The Vitreous State: Thermodynamics, Structure, Rheology, and Crystallization / I. S. Gutzow, J. W. P. Schmelzer. - 2nd press. - Berlin : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. - 553 p.

148. Schick, C. Homogeneous crystal nucleation in polymers / C. Schick, R. Androsch, J. W. P. Schmelzer. // Journal of Physics: Condensed Matter. - 2017. - V. 29. N. 45. - P. 453002.

149. Blazquez, J. S. A Review of Different Models Derived from Classical Kolmogorov, Johnson and Mehl, and Avrami (KJMA) Theory to Recover Physical Meaning in SolidState Transformations / J. S. Blazquez, F. J. Romero, C. F. Conde, A. Conde // Phys. status solidi. - 2022. - V. 259, N. 6. - P. 2100524.

150. Fokin, V. M. Homogeneous crystal nucleation in silicate glasses: A 40 years perspective / V. M. Fokin, E. D. Zanotto, N. S. Yuritsyn, J. W. P. Schmelzer // J. Non. Cryst. Solids. - 2006. - V. 352, N. 26-27. - P. 2681-2714.

151. Zanotto, E. D. Thirty-year quest for structure-nucleation relationships in oxide glasses / E. D. Zanotto, J. E. Tsuchida, J. F. Schneider, H. Eckert // Int. Mater. Rev. - 2015. - V. 60, N. 7. - P. 376-391.

152. Montazerian, M. Nucleation, Growth, and Crystallization in Oxide Glass-formers. A Current Perspective / M. Montazerian, E. D. Zanotto // Rev. Mineral. Geochemistry. -2022. - V. 87, N. 1. - P. 405-429.

153. Svoboda, R. Indomethacin: The Interplay between Structural Relaxation, Viscous Flow and Crystal Growth. Vol. 27 / R. Svoboda, D. Kost'alova, M. Krbal, A. Komersova. // Molecules. - 2022. - V. 27. N. 17. - P. 5668.

154. Sonaglioni, D. Bifonazole: a missing case of polymorphism / D. Sonaglioni, S. Capaccioli, E. Tombari // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. - 2025. - V. 150. N. 9. - P. 6777-6783.

155. Day, M. ADSC study of the crystallization behaviour of polylactic acid and its nanocomposites / M. Day, A. V. Nawaby, X. Liao // J. Therm. Anal. Calorim. - 2006. - V. 86, N. 3. - P. 623-629.

156. Turnbull, D. Kinetics of crystal nucleation in some normal alkane liquids / D. Turnbull, R. L. Cormia // J. Chem. Phys. - 1961. - V. 34, N. 3. - P. 820-831.

157. Cebe, P. Recent developments in thermal analysis of polymers: Calorimetry in the limit of slow and fast heating rates // J. Polym. Sci. Part B Polym. Phys. - 2005. - V. 43, N. 6. - P. 629-636.

158. Minakov, A. A. Melting and reorganization of poly(ethylene terephthalate) on fast heating (1000 K/s) / A. A. Minakov, D. A. Mordvintsev, C. Schick // Polymer . - 2004. - V. 45, N. 11. - P. 3755-3763.

159. Gradys, A. Crystallization of polypropylene at various cooling rates / A. Gradys, P. Sajkiewicz, A. A. Minakov [et al.] // Mater. Sci. Eng. A. - 2005. - Vols. 413-414 - P. 442446.

160. De Santis, F. Scanning Nanocalorimetry at High Cooling Rate of Isotactic Polypropylene / F. De Santis, S. Adamovsky, G. Titomanlio, C. Schick // Macromolecules. - 2006. - V. 39, N. 7. - P. 2562-2567.

161. De Santis, F. Isothermal Nanocalorimetry of Isotactic Polypropylene / F. De Santis, S. Adamovsky, G. Titomanlio, C. Schick // Macromolecules. - 2007. - V. 40, N. 25. - P. 9026-9031.

162. Mileva, D. Temperature of Melting of the Mesophase of Isotactic Polypropylene / D. Mileva, R. Androsch, E. Zhuravlev, C. Schick // Macromolecules. - 2009. - V. 42, N. 19. - P. 7275-7278.

163. Pyda, M. Melting and crystallization of poly(butylene terephthalate) by temperature-modulated and superfast calorimetry / M. Pyda, E. Nowak-Pyda, J. Heeg [et al.] // J. Polym. Sci. Part B Polym. Phys. - 2006. - V. 44, N. 9. - P. 1364-1377.

164. Adamovsky, S. Ultra-fast isothermal calorimetry using thin film sensors / S. Adamovsky, C. Schick // Thermochim. Acta. - 2004. - V. 415, N. 1. - P. 1-7.

165. Ray, V. V. Fast isothermal calorimetry of modified polypropylene clay nanocomposites / V. V. Ray, A. K. Banthia, C. Schick // Polymer . - 2007. - V. 48, N. 8. - P. 2404-2414.

166. Silvestre, C. Isothermal Crystallization of Isotactic Poly(propylene) Studied by Superfast Calorimetry / C. Silvestre, S. Cimmino, D. Duraccio, C. Schick // Macromol. Rapid Commun. - 2007. - V. 28, N. 7. - P. 875-881.

167. Krumme, A. Crystallization behavior of some unimodal and bimodal linear low-density polyethylenes at moderate and high supercooling / A. Krumme, A. Lehtinen, S. Adamovsky [et al.] // J. Polym. Sci. Part B Polym. Phys. - 2008. - V. 46, N. 15. - P. 15771588.

168. Zhuravlev, E. Kinetics of nucleation and crystallization in poly(e-caprolactone) (PCL) / E. Zhuravlev, J. W. P. Schmelzer, B. Wunderlich, C. Schick // Polymer . - 2011. -V. 52, N. 9. - P. 1983-1997.

169. Androsch, R. Kinetics of crystal nucleation of poly(L-lactic acid) / R. Androsch, M. L. Di Lorenzo // Polymer . - 2013. - V. 54, N. 26. - P. 6882-6885.

170. Tammann, G. Number of nuclei in supercooled liquids // Z Phys Chem. - 1898. - V. 25 - P. 41-479.

171. Zhuravlev, E. Experimental Test of Tammann's Nuclei Development Approach in Crystallization of Macromolecules / E. Zhuravlev, J. W. P. Schmelzer, A. S. Abyzov [et al.] // Cryst. Growth Des. - 2015. - V. 15, N. 2. - P. 786-798.

172. Davis, M. J. Effect of the Growth Treatment on Two-Stage Nucleation Experiments // M. J. Davis, J. Am. Ceram. Soc. - 2001. - V. 84, N. 3. - P. 492-496.

173. Davis, M. J. Effects of thermal history on crystal nucleation in silicate melt: Numerical simulations / M. J. Davis, P. D. Ihinger // J. Geophys. Res. Solid Earth. - 2002.

- V. 107, N. B11. - P. ECV 8-1-ECV 8-20.

174. Granasy, L. Transient nucleation in oxide glasses: The effect of interface dynamics and subcritical cluster population / L. Granasy, P. F. James // J. Chem. Phys. - 1999. - V. 111, N. 2. - P. 737-749.

175. Shneidman, V. A. Heating rate effects in the transient nucleation problem // J. Chem. Phys. - 2007. - V. 127, N. 4. - P. 41102.

176. Jariyavidyanont, K. Thermal Stability and Nucleation Efficacy of Shear-Induced Pointlike and Shishlike Crystallization Precursors / K. Jariyavidyanont, A. Janke, M. Tariq [et al.] // ACS Macro Lett. - 2021. - V. 10, N. 6. - P. 684-689.

177. Androsch, R. Mesophases in polyethylene, polypropylene, and poly(1-butene) / R. Androsch, M. L. Di Lorenzo, C. Schick, B. Wunderlich // Polymer . - 2010. - V. 51, N. 21.

- P. 4639-4662.

178. Zhang, R. Visualization of Polymer Crystallization by In Situ Combination of Atomic Force Microscopy and Fast Scanning Calorimetry / R. Zhang, E. Zhuravlev, R. Androsch, C. Schick // Polymers (Basel). - 2019. - V. 11, N. 5.

179. Zhang, R. Steady-State Crystal Nucleation Rate of Polyamide 66 by Combining Atomic Force Microscopy and Fast-Scanning Chip Calorimetry / R. Zhang, E. Zhuravlev, J. W. P. Schmelzer [et al.] // Macromolecules. - 2020. - V. 53, N. 13. - P. 5560-5571.

180. Drongelen, M. V. Microfocus wide-angle X-ray scattering of polymers crystallized in a fast scanning chip calorimeter / M. van Drongelen, T. Meijer-Vissers, D. Cavallo [et al.] // Thermochim. Acta. - 2013. - V. 563 - P. 33-37.

181. Stolte, I. Effect of Aging the Glass of Isotactic Polybutene-1 on Form II Nucleation and Cold Crystallization / I. Stolte, R. Androsch, M. L. Di Lorenzo, C. Schick // J. Phys. Chem. B. - 2013. - V. 117, N. 48. - P. 15196-15203.

182. Androsch, R. Application of Tammann's Two-Stage Crystal Nuclei Development Method for Analysis of the Thermal Stability of Homogeneous Crystal Nuclei of Polyethylene terephthalate) / R. Androsch, C. Schick, A. M. Rhoades // Macromolecules.

- 2015. - V. 48, N. 22. - P. 8082-8089.

183. Jariyavidyanont, K. The bulk enthalpy of melting of a'-crystals of poly (l-lactic acid) determined by fast scanning chip calorimetry / K. Jariyavidyanont, C. Schick, R. Androsch // Thermochim. Acta. - 2022. - V. 717 - P. 179349.

184. Androsch, R. Poly (butylene succinate): Low-temperature nucleation and crystallization, complex morphology and absence of lamellar thickening / R. Androsch, K. Jariyavidyanont, A. Janke, C. Schick // Polymer . - 2023. - V. 285 - P. 126311.

185. Furushima, Y. Two crystal populations with different melting/reorganization kinetics of isothermally crystallized polyamide 6 / Y. Furushima, M. Nakada, K. Ishikiriyama [et al.] // J. Polym. Sci. Part B Polym. Phys. - 2016. - V. 54, N. 20. - P. 21262138.

186. Furushima, Y. Quantitative understanding of two distinct melting kinetics of an isothermally crystallized poly(ether ether ketone) / Y. Furushima, A. Toda, V. Rousseaux [et al.] // Polymer . - 2016. - V. 99 - P. 97-104.

187. Furushima, Y. Melting and recrystallization kinetics of poly(butylene terephthalate) / Y. Furushima, S. Kumazawa, H. Umetsu [et al.] // Polymer . - 2017. - V. 109 - P. 307-314.

188. Furushima, Y. Pre-Treatment Effects on Isothermal Crystallization Behavior of Isotactic Polypropylene / Y. Furushima, A. Toda, M. Nakada [et al.] // Macromol. Chem. Phys. - 2025. - V. 226, N. 3. - P. 2400376.

189. Furushima, Y. Crystallization kinetics of poly(butylene terephthalate) and its talc composites / Y. Furushima, S. Kumazawa, H. Umetsu [et al.] // J. Appl. Polym. Sci. - 2017.

- V. 134, N. 16. - Art. N. https://doi.org/10.1002/app.44739.

190. Toda, A. On the crystal stabilization during two-step isothermal crystallization of poly(butylene terephthalate) examined by fast scanning calorimetry / A. Toda, Y. Furushima, R. Androsch, C. Schick // Polymer. - 2021. - V. 230, - P. 124057.

191. Toda, A. Temperature-Modulated Scanning Calorimetry of Melting-Recrystallization of Poly(butylene terephthalate). // Polymers. - 2021. - V. 13. N. 1. - P. 152.

192. Toda, A. Fast-scan and temperature-modulated calorimetry of recrystallization of poly(ethylene terephthalate) // Thermochim. Acta. - 2019. - V. 682 - P. 178404.

193. Schawe, J. E. K. Comments on isothermal crystallization kinetics of polymers: Polypropylene at high supercooling // Thermochim. Acta. - 2022. - V. 718 - P. 179370.

194. Schawe, J. E. K. Nucleation activity at high supercooling: Sorbitol-type nucleating agents in polypropylene / J. E. K. Schawe, F. Budde, I. Alig // Polymer. - 2018. - V. 153 -P. 587-596.

195. Schawe, J. E. K. Nucleation efficiency of fillers in polymer crystallization studied by fast scanning calorimetry: Carbon nanotubes in polypropylene / J. E. K. Schawe, P. Potschke, I. Alig // Polymer. - 2017. - V. 116 - P. 160-172.

196. Schawe, J. E. K. Mobile amorphous, rigid amorphous and crystalline fractions in isotactic polypropylene during fast cooling // J. Therm. Anal. Calorim. - 2017. - V. 127, N. 1. - P. 931-937.

197. Schawe, J. E. K. Determination of the thermal short time stability of polymers by fast scanning calorimetry / J. E. K. Schawe, S. Ziegelmeier // Thermochim. Acta. - 2016. -V. 623 - P. 80-85.

198. Schawe, J. E. K. Cooling rate dependence of the crystallinity at nonisothermal crystallization of polymers: A phenomenological model // J. Appl. Polym. Sci. - 2016. - V. 133, N. 6. - Art. 42977

199. Schawe, J. E. K. Thermal characterization of the as-received polymer sample using fast scanning calorimetry // Thermochim. Acta. - 2016. - V. 635 - P. 34-38.

200. Schawe, J. E. K. Two processes of a-phase formation in polypropylene at high supercooling / J. E. K. Schawe, P. A. Vermeulen, M. van Drongelen // Thermochim. Acta. - 2015. - V. 616 - P. 87-91.

201. Luo, S. Interplay between Free Surface and Solid Interface Nucleation on Two-Step Crystallization of Poly(ethylene terephthalate) Thin Films Studied by Fast Scanning Calorimetry / S. Luo, X. Kui, E. Xing [et al.] // Macromolecules. - 2018. - V. 51, N. 14. -P. 5209-5218.

202. Li, Z. Non-monotonic molecular weight dependence of crystallization rates of linear and cyclic poly(epsilon-caprolactone)s in a wide temperature range / Z. Li, J. Wang, R. A. Pérez-Camargo [et al.] // Polym. Int. - 2016. - V. 65, N. 9. - P. 1074-1079.

203. Gao, H. Combining fast-scan chip-calorimeter with molecular simulations to investigate superheating behaviors of lamellar polymer crystals / H. Gao, J. Wang, C. Schick [et al.] // Polymer . - 2014. - V. 55, N. 16. - P. 4307-4312.

204. Jiang, X. Combining TMDSC measurements between chip-calorimeter and molecular simulation to study reversible melting of polymer crystals / X. Jiang, Z. Li, J. Wang [et al.] // Thermochim. Acta. - 2015. - V. 603 - P. 79-84.

205. Cai, J. Crystallization kinetics of ethylene-co-propylene rubber/isotactic polypropylene blend investigated via chip-calorimeter measurement / J. Cai, R. Luo, R. Lv [et al.] // Eur. Polym. J. - 2017. - V. 96 - P. 79-86.

206. Gorbunova, M. A. The effect of separation of blocks on the crystallization kinetics and phase composition of poly(butylene adipate) in multi-block thermoplastic polyurethanes / M. A. Gorbunova, E. V Komov, L. Y. Grunin [et al.] // Phys. Chem. Chem. Phys. - 2022. - V. 24, N. 2. - P. 902-913.

207. Odarchenko, Y. Assessing Fast Structure Formation Processes in Isotactic Polypropylene with a Combination of Nanofocus X-ray Diffraction and In Situ Nanocalorimetry. Vol. 11 / Y. Odarchenko, M. Rosenthal, J. J. Hernandez [et al.]. - 2021.

208. Melnikov, A. P. Thermal Properties of Poly(3-(2'-Ethyl)Hexylthiophene): Study with a Real-Time Combination of Synchrotron X-Ray Scattering and Ultrafast Chip Calorimetry / A. P. Melnikov, M. Rosenthal, T. Erdmann [et al.] // Key Eng. Mater. - 2020. - V. 869 - P. 375-381.

209. Melnikov, A. P. Study of melting processes in semicrystalline polymers using a combination of ultrafast chip calorimetry and nanofocus synchrotron X-ray diffraction / A. P. Melnikov, M. Rosenthal, M. Burghammer [et al.] // Nanotechnologies Russ. - 2016. - V. 11, N. 5. - P. 305-311.

210. Eder, G. Crystallization processes in quiescent and moving polymer melts under heat transfer conditions / G. Eder, H. Janeschitz-Kriegl, S. Liedauer // Prog. Polym. Sci. -1990. - V. 15, N. 4. - P. 629-714.

211. Mileva, D. Designing polymer crystallinity: An industrial perspective / D. Mileva, D. Tranchida, M. Gahleitner // Polym. Cryst. - 2018. - V. 1, N. 2. - P. e10009.

212. Corradini, P. Polymorphism in polymers / P. Corradini, G. Guerra. // Macromolecules: Synthesis, Order and Advanced Properties - Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1992. - P. 183-217.

213. Wunderlich, B. Thermotropic mesophases and mesophase transitions of linear, flexible macromolecules / J. Grebowicz // //Liquid crystal polymers II/III. - Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1984. - P. 1-59.

214. Androsch, R. Density of heterogeneous and homogeneous crystal nuclei in poly (butylene terephthalate) / R. Androsch, A. M. Rhoades, I. Stolte, C. Schick // Eur. Polym. J. - 2015. - V. 66 - P. 180-189.

215. Zhuravlev, E. Kinetics of nucleation and crystallization of poly(e-caprolactone) -Multiwalled carbon nanotube composites / E. Zhuravlev, A. Wurm, P. Pötschke [et al.] // Eur. Polym. J. - 2014. - V. 52 - P. 1-11.

216. Androsch, R. Effect of an alpha-phase nucleating agent on the crystallization kinetics of a propylene / R. Androsch, ethylene random copolymer at largely different supercooling / A. Monami, J. Kucera // J. Cryst. Growth. - 2014. - V. 408 - P. 91-96.

217. Mileva, D. Formation and Reorganization of the Mesophase of Isotactic Polypropylene / D. Mileva, A. René, Z. Evgeny [et al.] // Mol. Cryst. Liq. Cryst. - 2012. -V. 556, N. 1. - P. 74-83.

218. Fischer, C. Crystallization and Mechanical Properties of Polypropylene under Processing-Relevant Cooling Conditions with respect to Isothermal Holding Time / C. Fischer, D. Drummer // Int. J. Polym. Sci. - 2016. - V. 2016, N. 1. - P. 5450708.

219. Rhoades, A. M. Skin/core crystallinity of injection-molded poly (butylene terephthalate) as revealed by microfocus X-ray diffraction and fast scanning chip calorimetry / A. M. Rhoades, J. L. Williams, N. Wonderling [et al.] // J. Therm. Anal. Calorim. - 2017. - V. 127, N. 1. - P. 939-946.

220. Lanzl, L. Laser-high-speed-DSC: Process-oriented Thermal Analysis of PA 12 in Selective Laser Sintering / L. Lanzl, K. Wudy, M. Drexler, D. Drummer // Phys. Procedia. - 2016. - V. 83 - P. 981-990.

221. Laumer, T. Fundamental investigation of laser beam melting of polymers for additive manufacture / T. Laumer, K. Wudy, M. Drexler [et al.] // J. Laser Appl. - 2014. -V. 26, N. 4. - P. 42003.

222. Jia, Y. Recent Progress on the 3D Printing of Dynamically Cross-Linked Polymers / Y. Jia, H. Xie, J. Qian [et al.] // Adv. Funct. Mater. - 2024. - V. 34, N. 2. - P. 2307279.

223. Raza, S. Recent research progress in the synthesis, characterization and applications of hyper cross-linked polymer / S. Raza, S. Nazeer, A. Abid, A. Kanwal // J. Polym. Res. -2023. - V. 30, N. 11. - P. 415.

224. Yang, B. Repeated nucleation in an undercooled tin droplet by fast scanning calorimetry / B. Yang, Y. L. Gao, C. D. Zou [et al.] // Mater. Lett. - 2009. - V. 63, N. 28. -P. 2476-2478.

225. Yang, B. Size and rate dependence of crystal nucleation in single tin drops by fast scanning calorimetry / B. Yang, A. S. Abyzov, E. Zhuravlev [et al.] // J. Chem. Phys. - 2013.

- V. 138, N. 5. - P. 54501.

226. Gao, M. Flash DSC determination of the delay time for primary crystallization and minor alloying effect in marginal Al-based metallic glasses / M. Gao, J. H. Perepezko // Thermochim. Acta. - 2019. - V. 677 - P. 91-98.

227. Bai, F. X. Crystallization kinetics of an Au-based metallic glass upon ultrafast heating and cooling / F. X. Bai, J. H. Yao, Y. X. Wang [et al.] // Scr. Mater. - 2017. - V. 132

- P. 58-62.

228. Schawe, J. E. K. Existence of multiple critical cooling rates which generate different types of monolithic metallic glass / J. E. K. Schawe, J. F. Loffler // Nat. Commun. - 2019.

- V. 10, N. 1. - P. 1337.

229. Wang, J. Q. Increasing the kinetic stability of bulk metallic glasses / J. Q. Wang, Y. Shen, J. H. Perepezko, M. D. Ediger // Acta Mater. - 2016. - V. 104 - P. 25-32.

230. Vermeulen, P. A. Reversible amorphous-crystalline phase changes in a wide range of Se1-xTex alloys studied using ultrafast differential scanning calorimetry / P. A. Vermeulen, J. Momand, B. J. Kooi // J. Chem. Phys. - 2014. - V. 141, N. 2. - P. 24502.

231. Chen, Y. Unraveling the Crystallization Kinetics of Supercooled Liquid GeTe by Ultrafast Calorimetry / Y. Chen, G. Wang, L. Song [et al.] // Cryst. Growth Des. - 2017. -V. 17, N. 7. - P. 3687-3693.

232. Pogatscher, S. Solid-solid phase transitions via melting in metals / S. Pogatscher, D. Leutenegger, J. E. K. Schawe [et al.] // Nat. Commun. - 2016. - V. 7, N. 1. - P. 11113.

233. Pogatscher, S. Characterization of bulk metallic glasses via fast differential scanning calorimetry / S. Pogatscher, D. Leutenegger, A. Hagmann [et al.] // Thermochim. Acta. -2014. - V. 590 - P. 84-90.

234. Chen, B. Crystallization Kinetics of Supercooled Liquid Ge-Sb Based on Ultrafast Calorimetry / B. Chen, J. Momand, P. A. Vermeulen, B. J. Kooi // Cryst. Growth Des. -2016. - V. 16, N. 1. - P. 242-248.

235. Mu, S. Understanding the fast crystallization kinetics of In-Sb-Te by using ultrafast calorimetry / S. Mu, Y. Chen, H. Pan [et al.] // CrystEngComm. - 2018. - V. 20, N. 2. - P. 159-163.

236. Orava, J. Characterization of supercooled liquid Ge2Sb2Te5 and its crystallization by ultrafast-heating calorimetry / J. Orava, A. L. Greer, B. Gholipour [et al.] // Nat. Mater.

- 2012. - V. 11, N. 4. - P. 279-283.

237. Jia, S. Review of melt crystallization in the pharmaceutical field, towards crystal engineering and continuous process development / S. Jia, Z. Gao, N. Tian [et al.] // Chem. Eng. Res. Des. - 2021. - V. 166 - P. 268-280.

238. Corvis, Y. New menthol polymorphs identified by flash scanning calorimetry / Y. Corvis, A. Wurm, C. Schick, P. Espeau // CrystEngComm. - 2015. - V. 17, N. 29. - P. 53575359.

239. Jiang, J. A transient polymorph transition of 4-cyano-4'-octyloxybiphenyl (8OCB) revealed by ultrafast differential scanning calorimetry (UFDSC) / J. Jiang, E. Zhuravlev, Z. Huang [et al.] // Soft Matter. - 2013. - V. 9, N. 5. - P. 1488-1491.

240. Zhu, M. Possible existence of two amorphous phases of d-mannitol related by a first-order transition / M. Zhu, J.-Q. Wang, J. H. Perepezko, L. Yu // J. Chem. Phys. - 2015.

- V. 142, N. 24.

241. Kobayashi, M. The reversibility and first-order nature of liquid-liquid transition in a molecular liquid / M. Kobayashi, H. Tanaka // Nat. Commun. - 2016. - V. 7, N. 1. - P. 13438.

242. Cangialosi, D. Cooling Rate Dependent Glass Transition in Thin Polymer Films and in Bulk / D. Cangialosi, A. Alegría, J. Colmenero // Fast Scanning Calorimetry // D. Cangialosi, A. Alegría, J. Colmenero. - Cham : Springer International Publishing, 2016. -P. 403-431.

243. Monnier, X. Effect of molecular weight on vitrification kinetics and molecular mobility of a polymer glass confined at the microscale / X. Monnier, D. Cangialosi // Thermochim. Acta. - 2019. - V. 677 - P. 60-66.

244. Perez-de-Eulate, N. G. Glass Transition and Molecular Dynamics in Polystyrene Nanospheres by Fast Scanning Calorimetry / N. G. Perez-de-Eulate, V. Di Lisio, D. Cangialosi // ACS Macro Lett. - 2017. - V. 6, N. 8. - P. 859-863.

245. Abate, A. A. High throughput optimization procedure to characterize vitrification kinetics / A. A. Abate, D. Cangialosi, S. Napolitano // Thermochim. Acta. - 2022. - V. 707

- P. 179084.

246. Di Lisio, V. Size-dependent vitrification in metallic glasses / V. Di Lisio, I. Gallino, S. S. Riegler [et al.] // Nat. Commun. - 2023. - V. 14, N. 1. - P. 4698.

247. Lopez, E. Signatures of Structural Recovery in Polystyrene by Nanocalorimetry / E. Lopez, S. L. Simon // Macromolecules. - 2016. - V. 49, N. 6. - P. 2365-2374.

248. Tao, R. Fragility of ionic liquids measured by Flash differential scanning calorimetry / R. Tao, E. Gurung, M. M. Cetin [et al.] // Thermochim. Acta. - 2017. - V. 654

- P. 121-129.

249. Esposito, A. From a Three-Phase Model to a Continuous Description of Molecular Mobility in Semicrystalline Poly(hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate) / A. Esposito, N. Delpouve, V. Causin [et al.] // Macromolecules. - 2016. - V. 49, N. 13. - P. 4850-4861.

250. Schawe, J. E. K. Measurement of the thermal glass transition of polystyrene in a cooling rate range of more than six decades // Thermochim. Acta. - 2015. - V. 603 - P. 128134.

251. Gao, S. Measurement of the limiting fictive temperature over five decades of cooling and heating rates / S. Gao, S. L. Simon // Thermochim. Acta. - 2015. - V. 603 - P. 123-127.

252. Corvis, Y. Vitreous State Characterization of Pharmaceutical Compounds Degrading upon Melting by Using Fast Scanning Calorimetry / Y. Corvis, A. Wurm, C. Schick, P. Espeau // J. Phys. Chem. B. - 2015. - V. 119, N. 22. - P. 6848-6851.

253. Androsch, R. Sequence of enthalpy relaxation, homogeneous crystal nucleation and crystal growth in glassy polyamide 6 / R. Androsch, C. Schick, J. W. P. Schmelzer // Eur. Polym. J. - 2014. - V. 53, N. 1.

254. Androsch, R. Relaxation and crystal nucleation in polymer glasses / R. Androsch, E. Zhuravlev, J. W. P. P. Schmelzer, C. Schick // Eur. Polym. J. - 2018. - V. 102 - P. 195208.

255. Schawe, J. E. K. Competition between Structural Relaxation and Crystallization in the Glass Transition Range of Random Copolymers. Vol. 12 / J. E. K. Schawe, C. Wrana // Polymers. - 2020. - V. 12. N. 8. - P. 1778.

256. Rodrigues, L. R. Effect of structural relaxation on crystal nucleation in a soda-lime-silica glass / L. R. Rodrigues, A. S. Abyzov, V. M. Fokin, E. D. Zanotto // J. Am. Ceram. Soc. - 2021. - V. 104, N. 7. - P. 3212-3223.

257. Fokin, V. M. Effect of structural relaxation on crystal nucleation in glasses / V. M. Fokin, A. S. Abyzov, N. S. Yuritsyn [et al.] // Acta Mater. - 2021. - V. 203 - P. 116472.

258. Maskow, T. Chip calorimetry for the monitoring of whole cell biotransformation / T. Maskow, J. Lerchner, M. Peitzsch [et al.] // J. Biotechnol. - 2006. - V. 122, N. 4. - P. 431442.

259. Buchholz F. Chip Calorimetry for Fast and Reliable Evaluation of Bactericidal and Bacteriostatic Treatments of Biofilms / F. Buchholz, A. Wolf, J. Lerchner [et al.] // Antimicrob. Agents Chemother. - 2010. - V. 54, N. 1. - P. 312-319.

260. Jahn, M. Protein Biosynthesis, Modifications and Degradation / M. Jahn, D. Jahn, R. Wünschiers [et al.] // Biochemical Pathways. Wiley Online Books. - 2012. - P. 210-260.

261. Anfinsen, C. B. Principles that govern the folding of protein chains // Science. -1973. - V. 181, N. 4096. - P. 223-230.

262. Melkikh, A. V. On a generalized Levinthal's paradox: The role of long- and short range interactions in complex bio-molecular reactions, including protein and DNA folding / A. V. Melkikh, D. K. F. Meijer // Prog. Biophys. Mol. Biol. - 2018. - V. 132 - P. 57-79.

263. Dill, K. A. The Protein-Folding Problem, 50 Years On / K. A. Dill, J. L. MacCallum // Science (80-. ). - 2012. - V. 338, N. 6110. - P. 1042-1046.

264. Jumper, J. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold / J. Jumper, R. Evans, A. Pritzel [et al.] // Nature. - 2021. - V. 596, N. 7873. - P. 583-589.

265. Chan, H. S. Protein folding in the landscape perspective: Chevron plots and non-arrhenius kinetics / H. S. Chan, K. A. Dill // Proteins Struct. Funct. Genet. - 1998. - V. 30, N. 1. - P. 2-33.

266. Privalov, P. L. Precision scanning microcalorimeter for the study of liquids / P. L. Privalov, V. V Plotnikov, V. V Filimonov // J. Chem. Thermodyn. - 1975. - V. 7, N. 1. - P. 41-47.

267. Pfeil, W. Thermodynamic investigations of proteins: I. Standard functions for proteins with lysozyme as an example / W. Pfeil, P. L. Privalov // Biophys. Chem. - 1976. - V. 4, N. 1. - P. 23-32.

268. Privalov, P. L. Scanning microcalorimeters for studying macromolecules // Pure and Applied Chemistry. - 1980. - V. 52, N. 2. - P. 479-497.

269. Johnson, C. M. Differential scanning calorimetry as a tool for protein folding and stability // Arch. Biochem. Biophys. - 2013. - V. 531, N. 1-2. - P. 100-109.

270. Ibarra-Molero, B. Modern Analysis of Protein Folding by Differential Scanning Calorimetry / B. Ibarra-Molero, A. N. Naganathan, J. M. Sanchez-Ruiz, V. Muñoz // Methods in Enzymology // B. Ibarra-Molero, A. N. Naganathan, J. M. Sanchez-Ruiz, V. Muñoz. - Academic Press Inc., 2016. - V. 567. - P. 281-318.

271. Lepock, J. R. Influence of transition rates and scan rate on kinetic simulations of differential scanning calorimetry profiles of reversible and irreversible protein denaturation / J. R. Lepock, K. P. Ritchie, M. C. Kolios [et al.] // Biochemistry. - 1992. - V. 31, N. 50. -P. 12706-12712.

272. Sanchez-Ruiz, J. M. Theoretical analysis of Lumry-Eyring models in differential scanning calorimetry // Biophys. J. - 1992. - V. 61, N. 4. - P. 921-935.

273. Splinter, R. Fast differential scanning calorimetry of liquid samples with chips / R. Splinter, A. W. van Herwaarden, I. A. van Wetten [et al.] // Thermochim. Acta. - 2015. - V. 603 - P. 162-171.

274. Splinter, R. Measuring human blood serum with chip based fast liquid differential scanning calorimetry / R. Splinter, A. W. van Herwaarden, S. Pastorekova [et al.] // Thermochim. Acta. - 2016. - V. 639 - P. 76-83.

275. Barton, A. F. M. CRC handbook of solubility parameters and other cohesion parameters. - Routledge, 2017.

276. Bordes, C. Determination of poly(e-caprolactone) solubility parameters: Application to solvent substitution in a microencapsulation process / C. Bordes, V. Fréville, E. Ruffin [et al.] // Int. J. Pharm. - 2010. - V. 383, N. 1. - P. 236-243.

277. Zhou, Y. Poly(butylene terephthalate)/Glycerol-based Vitamers via Solid-State Polymerization / Y. Zhou, J. G. P. Goossens, R. P. Sijbesma, J. P. A. Heuts // Macromolecules. - 2017. - V. 50, N. 17. - P. 6742-6751.

278. Armarego, W. L. F. Purification of laboratory chemicals. / Butterworth-Heinemann. - 2017. - 544 p.

279. Abdelaziz, A. Melting temperature and heat of fusion of cytosine revealed from fast scanning calorimetry / A. Abdelaziz, D. H. Zaitsau, T. A. Mukhametzyanov [et al.] // Thermochim. Acta. - 2017. - V. 657 - P. 47-55.

280. Schick, C. Fast Scanning Calorimetry of Organic Materials from Low Molecular Mass Materials to Polymers / C. Schick, T. A. Mukhametzyanov, B. N. Solomonov // Rev. Adv. Chem. - 2021. - V. 11, N. 1-2. - P. 1-72.

281. Scaglione, F. Cytosine deoxyribonucleoside anti-HIV analogues: a small chemical substitution allows relevant activities / F. Scaglione, L. Berrino // Int. J. Antimicrob. Agents. - 2012. - V. 39, N. 6. - P. 458-463.

282. Yousif, H. N. Synthesis and identification of new cytosine-derived compounds and study their binding with DNA / H. N. Yousif, S. A. Jabbar, H. M. G. Al-zahawi // Mater. Today Proc. - 2022. - V. 49 - P. 2666-2670.

283. Abdelaziz, A. Melting of nucleobases. Getting the cutting edge of ^Walden's Rule'' / A. Abdelaziz, D. H. Zaitsau, N. V Kuratieva [et al.] // Phys. Chem. Chem. Phys. - 2019. -V. 21, N. 24. - P. 12787-12797.

284. Do, H. T. Melting properties of amino acids and their solubility in water / H. T. Do, Y. Z. Chua, A. Kumar [et al.] // RSC Adv. - 2020. - V. 10, N. 72. - P. 44205-44215.

285. Chua, Y. Z. New experimental melting properties as access for predicting amino-acid solubility / Y. Z. Chua, H. T. Do, C. Schick [et al.] // RSC Adv. - 2018. - V. 8, N. 12. -P. 6365-6372.

286. Do, H. T. Melting Properties of Peptides and Their Solubility in Water. Part 2: Di-And Tripeptides Based on Glycine, Alanine, Leucine, Proline, and Serine / H. T. Do, Y. Z. Chua, J. Habicht [et al.] // Ind. Eng. Chem. Res. - 2021. - V. 60, N. 12. - P. 4693-4704.

287. Chua, Y. Z. The melting properties of D-a-glucose, D-ß-fructose, D-sucrose, D-a-galactose, and D-a-xylose and their solubility in water: A revision / Y. Z. Chua, H. T. Do, A. Kumar [et al.] // Food Biophys. - 2022. - V. 17, N. 2. - P. 181-197.

288. Saokham, P. Solubility of Cyclodextrins and Drug/Cyclodextrin Complexes. / P. Saokham, C. Muankaew, P. Jansook, T. Loftsson. // Molecules. - 2018. - V. 23. N. 5. - P. 1161.

289. Yadav, S. Advances in cancer therapy: a critical review of P-cyclodextrins conjugated nanoparticle delivery systems as molecularly targeted therapies / S. Yadav, S. P. N. Bukke, S. Prajapati [et al.] // Int. J. Pharm. - 2025. - - P. 125937.

290. Li, C. Taste-masking mechanism of brivaracetam oral solution using cyclodextrin and sodium carboxymethyl cellulose / C. Li, J. Yuan, H. Zhang [et al.] // Int. J. Pharm. -2025. - V. 675 - P. 125368.

291. Manson, A. Temperature Dependence of S olubility Predicted from Thermodynamic Data Measured at a Single Temperature: Application to a, P, and y-Glycine / A. Manson, J. Sefcik, L. Lue // Cryst. Growth Des. - 2022. - V. 22, N. 3. - P. 1691-1706.

292. Yoshihashi, Y. Quantitative correlation between initial dissolution rate and heat of fusion of drug substance / Y. Yoshihashi, H. Kitano, E. Yonemochi, K. Terada // Int. J. Pharm. - 2000. - V. 204, N. 1. - P. 1-6.

293. Hadaruga, N. G. A review on thermal analyses of cyclodextrins and cyclodextrin complexes / N. G. Hadaruga, G. N. Bandur, I. David, D. I. Hadaruga // Environ. Chem. Lett. - 2019. - V. 17, N. 1. - P. 349-373.

294. Danil de Namor, A. F. Host properties of cyclodextrins towards anion constituents of antigenic determinants. A thermodynamic study in water and in N,N-dimethylformamide / A. F. Danil de Namor, R. Traboulssi, D. F. V Lewis // J. Am. Chem. Soc. - 1990. - V. 112, N. 23. - P. 8442-8447.

295. Gatiatulin, A. K. Determination of Melting Parameters of Cyclodextrins Using Fast Scanning Calorimetry. Vol. 23 / A. K. Gatiatulin, I. A. Grishin, A. V Buzyurov, T. A. Mukhametzyanov, M. A. Ziganshin, V. V. Gorbatchuk // International Journal of Molecular Sciences. - 2022. - V. 23. N. 21. - P. 13120.

296. Gorbachuk, E. Molybdenum-Mediated Insertion of Ketones into the P-P bond of cyclo-(P5Ph5) and Formation of Trinuclear Molybdenum Complexes / E. Gorbachuk, T. Grell, K. Khayarov [et al.] // Chempluschem. - 2023. - V. 88, N. 8. - P. e202300251.

297. Nyamba, I. Pharmaceutical approaches for enhancing solubility and oral bioavailability of poorly soluble drugs / I. Nyamba, C. B. Sombié, M. Yabré [et al.] // Eur. J. Pharm. Biopharm. - 2024. - V. 204 - P. 114513.

298. Nyman, J. Modelling temperature-dependent properties of polymorphic organic molecular crystals / J. Nyman, G. M. Day // Phys. Chem. Chem. Phys. - 2016. - V. 18, N. 45. - P. 31132-31143.

299. Yang, H. S. Current clinical application of dantrolene sodium / H. S. Yang, J. M. Choi, J. In [et al.] // Anesth Pain Med. - 2023. - V. 18, N. 3. - P. 220-232.

300. Kons, A. Hexamorphism of Dantrolene: Insight into the Crystal Structures, Stability, and Phase Transformations / A. Kons, A. Mishnev, T. A. Mukhametzyanov [et al.] // Cryst. Growth Des. - 2021. - V. 21, N. 2. - P. 1190-1201.

301. Wojaczynska, E. Recent Advances in Synthesis and Applications of Calixarene Derivatives Endowed with Anticancer Activity / E. Wojaczynska, M. Ostrowska, M. Lower [et al.] // Molecules. - 2024. - V. 29, N. 17. - P. 4240

302. Abd Karim, N. F. N. Calixarene Derivatives: A Mini-Review on their Synthesis and Demands in Nanosensors and Biomedical Fields / N. F. N. Abd Karim, F. L. Supian, M. Musa [et al.] // Mini Rev. Med. Chem. - 2023. - V. 23, N. 6. - P. 734-745.

303. Vavilova, A.A. 2D monomolecular nanosheets based on thiacalixarene derivatives: Synthesis, solid state self-assembly and crystal polymorphism / A.A. Vavilova, P.L. Padnya, T.A. Mukhametzyanov [et al.] // Nanomaterials. - 2020. - V. 10. N. 12. - P. 2505.

304. Cebe, P. Fast Scanning Calorimetry of Silk Fibroin Protein: Sample Mass and Specific Heat Capacity Determination / P. Cebe, B. P. Partlow, D. L. Kaplan [et al.] // Fast Scanning Calorimetry // P. Cebe, B. P. Partlow, D. L. Kaplan [et al.]. - Cham : Springer International Publishing, 2016. - P. 187-203.

305. Emel'yanenko, V. N. Benchmark Thermochemistry for Biologically Relevant Adenine and Cytosine. A Combined Experimental and Theoretical Study / V. N. Emel'yanenko, D. H. Zaitsau, E. Shoifet [et al.] // J. Phys. Chem. A. - 2015. - V. 119, N. 37. - P. 9680-9691.

306. Chickos, J. S. Heat capacity corrections to a standard state: a comparison of new and some literature methods for organic liquids and solids / J. S. Chickos, S. Hosseini, D. G. Hesse, J. F. Liebman // Struct. Chem. - 1993. - V. 4, N. 4. - P. 271-278.

307. Yalkowsky, S. H. Estimation of the ideal solubility (crystal-liquid fugacity ratio) of organic compounds / S. H. Yalkowsky, M. Wu // J. Pharm. Sci. - 2010. - V. 99, N. 3. - P. 1100-1106.

308. Emel'yanenko, V. N. Benchmark Thermochemistry for Biologically Relevant Adenine and Cytosine. A Combined Experimental and Theoretical Study / V. N. Emel'yanenko, D. H. Zaitsau, E. Shoifet [et al.] // J. Phys. Chem. A. - 2015. - V. 119, N. 37. - P. 9680-9691.

309. Chang, S. S. Heat Capacity and Thermodynamic Properties of o-Terphenyl Crystal, Glass, and Liquid / S. S. Chang, A. B. Bestul // J. Chem. Phys. - 1972. - V. 56, N. 1. - P. 503-516.

310. Santos, L. M. N. B. F. Reassembling and testing of a high-precision heat capacity drop calorimeter. Heat capacity of some polyphenyls at T=298.15K / L. M. N. B. F. Santos, M. A. A. Rocha, A. S. M. C. Rodrigues [et al.] // J. Chem. Thermodyn. - 2011. - V. 43, N. 12. - P. 1818-1823.

311. Walker Jr., B. Specific Heat of Biphenyl and Other Polyphenyls. Correlation of Specific Heat Data for Phenyl-Type Compounds. / B. Walker Jr., M. Brooks, C. Ewing, R. Miller // Ind. Eng. Chem. Chem. Eng. Data Ser. - 1958. - V. 3, N. 2. - P. 280-282.

312. Yagofarov, M. I. Application of fast scanning calorimetry to the fusion thermochemistry of low-molecular-weight organic compounds: Fast-crystallizing m-terphenyl heat capacities in a deeply supercooled liquid state / M. I. Yagofarov, S. E. Lapuk, T. A. Mukhametzyanov [et al.] // Thermochim. Acta. - 2018. - V. 668 - P. 96-102.

313. Chirico, R. D. Heat capacities, enthalpy increments, and derived thermodynamic functions for benzophenone between the temperatures 5K and 440K / R. D. Chirico, S. E. Knipmeyer, W. V Steele // J. Chem. Thermodyn. - 2002. - V. 34, N. 11. - P. 1885-1895.

314. Kruif, C. G. d. Molar heat capacities and vapour pressures of solid and liquid benzophenone / C. G. Kruif, J. C. va. Miltenburg, J. G. Blok // J. Chem. Thermodyn. -1983. - V. 15, N. 2. - P. 129-136.

315. Hanaya, M. Low-temperature adiabatic calorimetry of salol and benzophenone and microscopic observation of their crystallization: finding of homogeneous-nucleation-based crystallization / M. Hanaya, T. Hikima, M. Hatase, M. Oguni // J. Chem. Thermodyn. -2002. - V. 34, N. 8. - P. 1173-1193.

316. Yagofarov, M. I. Thermochemical properties of 1,2,3,4-tetraphenylnaphthalene and 1,3,5-triphenylbenzene in crystalline and liquid states studied by solution and fast scanning calorimetry / M. I. Yagofarov, S. E. Lapuk, T. A. Mukhametzyanov [et al.] // J. Mol. Liq. -2019. - V. 278 - P. 394-400.

317. Yagofarov, M. I. The fusion thermochemistry of self-associated aromatic compounds at 298.15 K studied by solution calorimetry / M. I. Yagofarov, S. E. Lapuk, T. A. Mukhametzyanov [et al.] // J. Chem. Thermodyn. - 2019. - V. 137 - P. 43-47.

318. Lebedev, B. V. Thermodynamics of Phenylacetylene, its Cyclotrimerization, and the Resulting 1, 3, 5-Triphenylbenzene at 0-480 K / B. V Lebedev, T. A. Bykova, N. N. Smirnova, T. G. Kulagina // Zh. Obs. Khim. - 1982. - V. 52 - P. 2630-2636.

319. Ueberreiter, K. Spezifische Wärme, spezifisches Volumen, Temperatur-und Wärmeleitfähigkeit einiger disubstituierter Benzole und polycyclischer Systeme / K. Ueberreiter, H.-J. Orthmann // Zeitschrift für Naturforschung A. - 1950. - V. 5, N. 2. - P. 101-108.

320. Andrews, D. H. THE SPECIFIC HEATS OF SOME ISOMERS OF THE TYPE ORTHO, META AND PARA C6H4XY FROM 110° to 340°K. // J. Am. Chem. Soc. - 1926.

- V. 48, N. 5. - P. 1287-1298.

321. Bret-Dibat, P. Proprietes thermodynamiques des isomeres de position de benzenes disubstitues en phase condensee / P. Bret-Dibat, A. Lichanot // Thermochim. Acta. - 1989.

- V. 147, N. 2. - P. 261-271.

322. Censky, M. Heat Capacities of Hydroxy and Aminoderivatives of Benzene / M. Censky, M. Lipovska, H.-G. Schmidt [et al.] // J. Therm. Anal. Calorim. - 2001. - V. 63, N. 3. - P. 879-899.

323. Mukhametzyanov, T. A. Organic compounds as temperature calibrants for fast scanning calorimetry / T. A. Mukhametzyanov, A. A. Notfullin, A. A. Fatkhutdinova, C. Schick // Thermochim. Acta. - 2024. - V. 741 - P. 179868.

324. van den Bruinhorst, A. Defying decomposition: the curious case of choline chloride / A. van den Bruinhorst, J. Avila, M. Rosenthal [et al.] // Nat. Commun. - 2023. - V. 14, N. 1. - P. 6684.

325. Tarkanian, M. J. America's First Polymer Scientists: Rubber Processing, Use and Transport in Mesoamerica / M. J. Tarkanian, D. Hosler // Lat. Am. Antiq. - 2011. - V. 22, N. 4. - P. 469-486.

326. Guise-Richardson, C. Redefining Vulcanization: Charles Goodyear, Patents, and Industrial Control, 1834-1865 // Technol. Cult. - 2010. - V. 51, N. 2. - P. 357-387.

327. Zhao, H.-B. Block self-cross-linkable poly(ethylene terephthalate) copolyester via solid-state polymerization: Crystallization, cross-linking, and flame retardance / H.-B. Zhao, X.-L. Wang, Y. Guan [et al.] // Polymer (Guildf). - 2015. - V. 70 - P. 68-76.

328. Kolesov, I. Shape-memory behavior of cross-linked semi-crystalline polymers and their blends / I. Kolesov, O. Dolynchuk, H.-J. Radusch // Express Polym. Lett. - 2015. - V. 9, N. 3. - P. 255-276.

329. Murcia, A. P. Two-Way Shape Memory Polymers: Evolution of Stress vs Evolution of Elongation / A. P. Murcia, J. M. U. Gomez, J.-U. Sommer, L. Ionov // Macromolecules. - 2021. - V. 54, N. 12. - P. 5838-5847.

330. Sedov, I. Influence of the cross-link density on the rate of crystallization of poly (e-Caprolactone) / I. Sedov, T. Magsumov, A. Abdullin, E. Yarko, T. Mukhametzyanov, C. Schick // Polymers. - 2018. - V. 10. N. 8. - P. 902.

331. Kelly, C. A. Modeling the crystallization kinetics of polymers displaying high levels of secondary crystallization / C. A. Kelly, M. J. Jenkins // Polym. J. - 2022. - V. 54, N. 3. -P. 249-257.

332. Abdullin, A. Influence of cross-link density on the non-isothermal crystallization kinetics of polybutylene terephthalate / A. Abdullin, T. Magsumov, A. Kusova [et al.] // Thermochim. Acta. - 2024. - V. 732 - P. 179672.

333. Mukhametzyanov, T. Crystal Nucleation and Growth in Cross-Linked Poly(e-caprolactone) (PCL) / T. Mukhametzyanov, J. W. P. Schmelzer, E. Yarko [et al.] // Polymers (Basel). - 2021. - V. 13, N. 21. - P. 3617.

334. Lapuk, S. E. Kinetic stability of amorphous dipyridamole: A fast scanning calorimetry investigation / S. E. Lapuk, T. A. Mukhametzyanov, C. Schick, A. V. Gerasimov // Int. J. Pharm. - 2020. - V. 574 - P. 118890.

335. Mukhametzyanov, T. A. Nucleation and crystallization of deeply supercooled benzocaine, a rapidly crystallizing organic compound: A Fast scanning calorimetry investigation / T. A. Mukhametzyanov, R. A. Andrianov, D. N. Bolmatenkov [et al.] // Thermochim. Acta. - 2023. - V. 730 - P. 179613.

336. Angell, C. A. The Kauzmann Paradox, Metastable Liquids, and Ideal Glasses: A Summary / C. A. Angell, D. R. MacFarlane, M. Oguni // Ann. N. Y. Acad. Sci. - 1986. - V. 484, N. 1. - P. 241-247.

337. Schawe, J. E. K. Kinetics of structure formation in the vicinity of the glass transition / J. E. K. Schawe, J. F. Löffler // Acta Mater. - 2022. - V. 226 - P. 117630.

338. Schmelzer, J. W. P. Theory of crystal nucleation of glass-forming liquids: Some new developments / J. W. P. Schmelzer, T. V Tropin // Int. J. Appl. Glas. Sci. - 2022. - V. 13, N. 2. - P. 171-198.

339. Yagofarov, M. I. Thermochemistry of fusion of benzocaine and S-naproxen between 298.15 K and T m studied by solution and fast scanning calorimetry / M. I. Yagofarov, A. A. Sokolov, M. A. Ziganshin [et al.] // J. Therm. Anal. Calorim. - 2023. - V. 148, N. 6. - P. 2457-2466.

340. Finkelstein, A. V. How Can Ice Emerge at 0 °C? / A. V. Finkelstein, S. O. Garbuzynskiy, B. S. Melnik // Biomolecules. - 2022. - V. 12. - N. 7. - P. 981.

341. Ledo, J. M. M. Benzocaine: A comprehensive thermochemical study / J. M. M. Ledo, H. Flores, V. L. S. L. S. Freitas [et al.] // J. Chem. Thermodyn. - 2020. - V. 147 - P. 106119.

342. Chan, E. J. On the polymorphism of benzocaine; a low-temperature structural phase transition for form (II) / E. J. Chan, A. D. Rae, T. R. Welberry // Acta Crystallogr. Sect. B Struct. Sci. - 2009. - V. 65, N. 4. - P. 509-515.

343. Gana, I. Benzocaine polymorphism: Pressure-temperature phase diagram involving forms II and III / I. Gana, M. Barrio, B. Do [et al.] // Int. J. Pharm. - 2013. - V. 456, N. 2. -P. 480-488.

344. Cheuk, D. Thermodynamics of the Enantiotropic Pharmaceutical Compound Benzocaine and Solubility in Pure Organic Solvents / D. Cheuk, M. Svärd, Ä. C. Rasmuson // J. Pharm. Sci. - 2020. - V. 109, N. 11. - P. 3370-3377.

345. Okamoto, N. Discovery of crystal nucleation proceeding much below the glass transition temperature in a supercooled liquid / N. Okamoto, M. Oguni // Solid State Commun. - 1996. - V. 99, N. 1. - P. 53-56.

346. Willart, J. F. The role of cracks in the crystal nucleation process of amorphous griseofulvin / J. F. Willart, E. Dudognon, A. Mahieu [et al.] // Eur. Phys. J. Spec. Top. -2017. - V. 226, N. 5. - P. 837-847.

347. Thirunahari, S. Conformational Polymorphism of Tolbutamide: A Structural, Spectroscopic, and Thermodynamic Characterization of Burger's Forms I-IV / S.

Thirunahari, S. Aitipamula, P. S. Chow, R. B. H. Tan // J. Pharm. Sci. - 2010. - V. 99, N. 7. - P. 2975-2990.

348. Bolmatenkov, D. N. Phase-Transition Thermodynamics of Tolbutamide / D. N. Bolmatenkov, I. I. Nizamov, A. A. Sokolov [et al.] // J. Chem. Eng. Data. - 2024. - V. 69, N. 3. - P. 1042-1050.

349. Svärd, M. Thermodynamic Stability Analysis of Tolbutamide Polymorphs and Solubility in Organic Solvents / M. Svärd, M. Valavi, D. Khamar [et al.] // J. Pharm. Sci. -2016. - V. 105 - P. 1901.

350. Andrianov, R. A. Nucleation, crystal growth, nuclei stability, and polymorph selection in supercooled tolbutamide melt / R.A. Andrianov, T.A. Morozova, D.S. Snetkov, I.I. Nizamov, C. Schick, T. Mukhametzyanov // Phys. Chem. Chem. Phys. - 2024. - V. 26, N. 40. - P. 25946-25956.

351. Mukhametzyanov, T. A. KJMA-exponent for the cold crystallization in the stepwise crystallization approach / T. A. Mukhametzyanov, J. W. P. Schmelzer, C. Schick // Thermochim. Acta. - 2025. - V. 750 - P. 180036.

352. Toda, A. Crystallization kinetics, Avrami analysis, and fast-scanning DSC of polymers // Polymer. - 2025. - V. 332 - P. 128522.

353. Schmelzer, J. W. P. Effects of Structural Relaxation of Glass-Forming Melts on the Overall Crystallization Kinetics in Cooling and Heating. Vol. 25 / J. W. P. Schmelzer, T. V Tropin, C. Schick // Entropy. - 2023. - V. 25. N. 11. - P. 1485.

354. Dimitra, K. Nonisothermal Crystallization Kinetics: Studying the Validity of Different Johnson-Mehl-Avrami-Erofeev-Kolmogorov (JMAEK) Based Equations / K. Dimitra, C. Konstantinos // Thermochim. Acta. - 2021. - V. 704 - P. 179030.

355. Deubener, J. Heating rate effects in time-dependent homogeneous nucleation in glasses / J. Deubener, M. Montazerian, S. Krüger [et al.] // J. Non. Cryst. Solids. - 2017. -V. 474 - P. 1-8.

356. Andrianov, R. A. Growth and dissolution of crystal nuclei in poly(l-lactic acid) (PLLA) in Tammann's development method / R.A. Andrianov, R. Androsch, R. Zhang, T.A. Mukhametzyanov, [et al.] // Polymer (Guildf). - 2020. - V. 196 - P. 122453.

357. Andrianov, R. A. Radial growth rate of near-critical crystal nuclei in poly(l-lactic acid) (PLLA) in Tammann's two-stage development method / R.A. Andrianov, J.W.P.

Schmelzer, R. Androsch, T.A. Mukhametzyanov, C. Schick // J. Chem. Phys. - 2023. - V. 158, N. 5. - P. 54504.

358. Wunderlich, B. The ATHAS database on heat capacities of polymers // Pure and Applied Chemistry. - 1995. - V. 67, N. 6. - P. 1019-1026.

359. Pyda, M. Thermal Properties and Thermodynamics of Poly(l-lactic acid) -Synthesis, Structure and Properties of Poly(lactic acid) / M. Pyda, A. Czerniecka-Kubicka // M. Pyda, A. Czerniecka-Kubicka ; ed. by M. L. Di Lorenzo, R. Androsch. - Cham : Springer International Publishing, 2018. - P. 153-193.

360. CROW, Polymer Properties Database [Электронный ресурс] - URL: https://polymerdatabase.com/polymers/polylacticacid.html (дата обращения: 30.01.2025).

361. Di Lorenzo, M. L. Influence of chain structure on crystal polymorphism of poly(lactic acid). Part 2. Effect of molecular mass on the crystal growth rate and semicrystalline morphology / M. L. Di Lorenzo, P. Rubino, B. Immirzi [et al.] // Colloid Polym. Sci. - 2015. - V. 293, N. 9. - P. 2459-2467.

362. Jariyavidyanont, K. Homogeneous Crystal Nucleation in Poly (butylene succinate-ran-butylene adipate): Challenging the Nuclei-Transfer Step in Tammann's Method / K. Jariyavidyanont, C. Schick, A. Janke, R. Androsch // J. Phys. Chem. B. - 2024. - V. 128, N. 48. - P. 12008-12021.

363. Nakamuro, T. Capturing the Moment of Emergence of Crystal Nucleus from Disorder / T. Nakamuro, M. Sakakibara, H. Nada [et al.] // J. Am. Chem. Soc. - 2021. - V. 143, N. 4. - P. 1763-1767.

364. Makhatadze, G. I. Energetics of Protein Structure / G. I. Makhatadze, P. L. Privalov // G. I. Makhatadze, P. L. Privalov ; ed. by C. B. Anfinsen [et al.]. - Academic Press, 1995. - V. 47. - P. 307-425.

365. Li, M. DeepTM: A deep learning algorithm for prediction of melting temperature of thermophilic proteins directly from sequences / M. Li, H. Wang, Z. Yang, L. Zhang, Y. Zhu // Comput. Struct. Biotechnol. J. - 2023. - V. 21 - P. 5544-5560.

366. Potel, C. M. Impact of phosphorylation on thermal stability of proteins / C. M. Potel, N. Kurzawa, I. Becher, A. Typas, A, Mateus, M. M. Savitski // Nat. Methods. - 2021. - V. 18, N. 7. - P. 757-759.

367. Abian, O. Biological Calorimetry: Old Friend, New Insights / O. Abian, S. Vega, A. Velazquez-Campoy // Biophysica. - 2023. - V. 3. N. 1. - P. 21-34.

368. Kuril, A. K. Differential Scanning Calorimetry: A Powerful and Versatile Tool for Analyzing Proteins and Peptides // J. Pharm. Res. Int. - 2024. - V. 36, N. 7 - P. 179-187.

369. Lindorff-Larsen, K. Linking thermodynamics and measurements of protein stability / K. Lindorff-Larsen, K. Teilum // Protein Eng. Des. Sel. - 2021. - V. 34 - P. gzab002.

370. Bischof, J. C. Thermal Stability of Proteins / J. C. Bischof, X. He // Ann. N. Y. Acad. Sci. - 2006. - V. 1066, N. 1. - P. 12-33.

371. Bhat, Z. F. Thermal processing implications on the digestibility of meat, fish and seafood proteins / Z. F. Bhat, J. D. Morton, A. E.-D. A. Bekhit [et al.] // Compr. Rev. Food Sci. Food Saf. - 2021. - V. 20, N. 5. - P. 4511-4548.

372. Ahern, T. J. The Mechanism of Irreversible Enzyme Inactivation at 100°C / T. J. Ahern, A. M. Klibanov // Science. - 1985. - V. 228, N. 4705. - P. 1280-1284.

373. Kurganov, B. I. Analysis of differential scanning calorimetry data for proteins Criteria of validity of one-step mechanism of irreversible protein denaturation / B. I. Kurganov, A. E. Lyubarev, J. M. Sanchez-Ruiz, V. L. Shnyrov // Biophys. Chem. - 1997. -V. 69, N. 2. - P. 125-135.

374. Lyubarev, A. Analysis of DSC data relating to proteins undergoing irreversible thermal denaturation / A. Lyubarev, B. Kurganov // J. Therm. Anal. Calorim. - 2000. - V. 62, N. 1. - P. 51-62.

375. Mazurenko, S. Exploration of Protein Unfolding by Modelling Calorimetry Data from Reheating / S. Mazurenko, A. Kunka, K. Beerens [et al.] // Sci. Rep. - 2017. - V. 7, N. 1. - P. 16321.

376. Schwarz, F. P. Biological thermodynamic data for the calibration of differential scanning calorimeters: heat capacity data on the unfolding transition of lysozyme in // Thermochim. Acta. - 1989. - V. 147, N. 1. - P. 71-91.

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.