Успехи химии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Усп. хим.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Успехи химии, 2017, том 86, выпуск 7, страницы 567–588
DOI: https://doi.org/10.1070/RCR4736
(Mi rcr4168)
 

Эта публикация цитируется в 11 научных статьях (всего в 11 статьях)

Диффузия в мицеллярных системах: теория и молекулярное моделирование

А. И. Русановa, А. К. Щекинb, Н. А. Волковb

a Санкт-Петербургский государственный университет, Менделеевский центр
b Санкт-Петербургский государственный университет, физический факультет
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.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 14-13-00112
Обзор подготовлен при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 14-13-00112).
Поступила в редакцию: 02.03.2017
Англоязычная версия:
Russian Chemical Reviews, 2017, Volume 86, Issue 7, Pages 567–588
DOI: https://doi.org/10.1070/RCR4736
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
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
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{RusShcVol17}
\by А.~И.~Русанов, А.~К.~Щекин, Н.~А.~Волков
\paper Диффузия в мицеллярных системах: теория и молекулярное моделирование
\jour Усп. хим.
\yr 2017
\vol 86
\issue 7
\pages 567--588
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/rcr4168}
\crossref{https://doi.org/10.1070/RCR4736}
\adsnasa{https://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?2017RuCRv..86..567R}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=29679004}
\transl
\jour Russian Chem. Reviews
\yr 2017
\vol 86
\issue 7
\pages 567--588
\crossref{https://doi.org/10.1070/RCR4736}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000408479800001}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85026630121}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/rcr4168
  • https://www.mathnet.ru/rus/rcr/v86/i7/p567
  • Эта публикация цитируется в следующих 11 статьяx:
    1. Olga S. Zueva, Mariia A. Kazantseva, Yuriy F. Zuev, Colloids and Interfaces, 9:2 (2025), 15  crossref
    2. John J. Ajali, Loveth N. Emembolu, EUR J SUSTAIN DEV RES, 8:1 (2024), em0243  crossref
    3. 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  crossref  isi
    4. E. Kainourgiakis, J. Samios, J. Mol. Liq., 331 (2021), 115644  crossref  isi
    5. L. Ts. Adzhemyan, Yu. A. Eroshkin, I. A. Babintsev, A. K. Shchekin, J. Mol. Liq., 284 (2019), 725–734  crossref  mathscinet  isi  scopus
    6. M. Del Alba Pacheco-Blas, L. Vicente, Colloid Surf. A-Physicochem. Eng. Asp., 578 (2019), UNSP 123613  crossref  isi
    7. A. K. Shchekin, K. Koga, N. A. Volkov, J. Chem. Phys., 151:24 (2019), 244903  crossref  mathscinet  isi
    8. A. K. Shchekin, L. Ts. Adzhemyan, I. A. Babintsev, N. A. Volkov, Colloid J., 80:2 (2018), 107–140  crossref  isi
    9. A. I. Rusanov, Colloid Surf. A-Physicochem. Eng. Asp., 551 (2018), 158–164  crossref  isi
    10. N. A. Volkov, M. V. Posysoev, A. K. Shchekin, Colloid J., 80:3 (2018), 248–254  crossref  isi
    11. T. G. Movchan, A. I. Rusanov, E. V. Plotnikova, I. V. Soboleva, Colloid J., 80:3 (2018), 290–297  crossref  isi
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Успехи химии Russian Chemical Reviews
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:223
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025