Аннотация:
В связи с развитием экспериментальных методов исследования диффузии в мицеллярных системах и переосмыслением имеющегося материала в последние годы наблюдается увеличение теоретических работ в этой области. Обзор суммирует достижения как в общей теории мицеллообразования, основанной на законе действия масс, так и в ее приложениях к миграции ПАВ в мицеллярных системах. Сам закон действия масс модифицируется к новым формам для агрегативных систем, причем не только малых, но и средних концентраций. Представлены новые методы расчета концентраций мономеров и мицелл в неионных и ионных мицеллярных системах. Описаны методы оценки коэффициента диффузии и числа агрегации мицелл из экспериментальных данных о диффузии ПАВ. Развита теория диффузии электронейтральных мицелл в концентрированных ионных мицеллярных растворах. Важным дополнением к аналитическим и экспериментальным методам исследования диффузионных процессов в мицеллярных системах является компьютерное моделирование этих процессов. В обзоре рассмотрены такие современные методы молекулярного моделирования мицеллярных систем, как полноатомная молекулярная динамика, молекулярная динамика с использованием огрубленных моделей, броуновская динамика, которые позволяют построить наиболее детальное описание структурных и транспортных свойств мицеллярных растворов. Обсуждены варианты кластерного анализа и его роль в определении коэффициентов диффузии ПАВ в мицеллярном растворе. Приведены результаты по вычислению на основе данных полноатомной молекулярной динамики коэффициентов диффузии агрегатов с различными числами агрегации, ионов и молекул воды при разных брутто-концентрациях ПАВ в присутствии и в отсутствие электролита.
Библиография — 77 ссылок.
Образец цитирования:
А. И. Русанов, А. К. Щекин, Н. А. Волков, “Диффузия в мицеллярных системах: теория и молекулярное моделирование”, Усп. хим., 86:7 (2017), 567–588; Russian Chem. Reviews, 86:7 (2017), 567–588
Olga S. Zueva, Mariia A. Kazantseva, Yuriy F. Zuev, Colloids and Interfaces, 9:2 (2025), 15
John J. Ajali, Loveth N. Emembolu, EUR J SUSTAIN DEV RES, 8:1 (2024), em0243
N. A. Volkov, Yu. A. Eroshkin, A. K. Shchekin, I. N. Koltsov, N. Yu. Tretyakov, E. A. Turnaeva, S. S. Volkova, A. A. Groman, Colloid J., 83:4 (2021), 406–417
E. Kainourgiakis, J. Samios, J. Mol. Liq., 331 (2021), 115644
L. Ts. Adzhemyan, Yu. A. Eroshkin, I. A. Babintsev, A. K. Shchekin, J. Mol. Liq., 284 (2019), 725–734
M. Del Alba Pacheco-Blas, L. Vicente, Colloid Surf. A-Physicochem. Eng. Asp., 578 (2019), UNSP 123613
A. K. Shchekin, K. Koga, N. A. Volkov, J. Chem. Phys., 151:24 (2019), 244903
A. K. Shchekin, L. Ts. Adzhemyan, I. A. Babintsev, N. A. Volkov, Colloid J., 80:2 (2018), 107–140
A. I. Rusanov, Colloid Surf. A-Physicochem. Eng. Asp., 551 (2018), 158–164
N. A. Volkov, M. V. Posysoev, A. K. Shchekin, Colloid J., 80:3 (2018), 248–254
T. G. Movchan, A. I. Rusanov, E. V. Plotnikova, I. V. Soboleva, Colloid J., 80:3 (2018), 290–297