Аннотация:
Проанализированы возможности современных методов, которые позволяют исследовать in situ фазовую стабильность тяжелых нефтей и происходящие в них физико-химические процессы. Изложены основные принципы применения методов в режиме in situ, обсуждаются возможности и ограничения каждого подхода. Особое внимание уделено методам визуализации процессов агрегации асфальтенов с использованием ИК–Фурье-спектроскопии нарушенного внутреннего отражения и магнитно-резонансной томографии, а также методам малоуглового рентгеновского и нейтронного рассеяния, электронному парамагнитному резонансу, электронной и оптической микроскопии. Обсуждаемые методы исследования позволяют получать взаимодополняющую информацию о свойствах и поведении нефтяных дисперсных систем в различных пространственных и временных масштабах, начиная с вращательной подвижности молекул асфальтенов и динамики их локального окружения с характерным временем ∼10−10 с, эволюции размера и формы их агрегатов, до визуализации процессов агрегации и формирования отложений в нефтях и блендах в масштабах от нескольких единиц до тысяч микрометров с характерным временем от секунд до сотен часов. Описанные подходы могут эффективно применяться в широком диапазоне температур и давлений, а также при введении в систему специальных химических веществ, которые влияют на стабильность тяжелых нефтей.
Библиография — 241 ссылка.
Образец цитирования:
О. Н. Мартьянов, Ю. В. Ларичев, Е. В. Морозов, С. Н. Трухан, S. G. Kazarian, “Развитие и применение современных методов in situ для исследования стабильности нефтяных систем и физико-химических процессов в них”, Усп. хим., 86:11 (2017), 999–1023; Russian Chem. Reviews, 86:11 (2017), 999–1023
\RBibitem{MarLarMor17}
\by О.~Н.~Мартьянов, Ю.~В.~Ларичев, Е.~В.~Морозов, С.~Н.~Трухан, S.~G.~Kazarian
\paper Развитие и применение современных методов \textit{in situ} для исследования стабильности нефтяных систем и физико-химических процессов в них
\jour Усп. хим.
\yr 2017
\vol 86
\issue 11
\pages 999--1023
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/rcr4186}
\crossref{https://doi.org/10.1070/RCR4742}
\adsnasa{https://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?2017RuCRv..86..999M}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=30543194}
\transl
\jour Russian Chem. Reviews
\yr 2017
\vol 86
\issue 11
\pages 999--1023
\crossref{https://doi.org/10.1070/RCR4742}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000416805600001}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85039074143}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/rcr4186
https://www.mathnet.ru/rus/rcr/v86/i11/p999
Эта публикация цитируется в следующих 43 статьяx:
Evgeny V. Morozov, Delgir A. Sandzhieva, Baira V. Ubushaeva, Olga V. Kuznetsova, Timur Yu. Ivanenko, Alexey G. Dedov, Vyacheslav M. Bouznik, Marine Pollution Bulletin, 211 (2025), 117375
Sergey N. Trukhan, Andrey M. Chibiryaev, Oleg N. Martyanov, Energy Fuels, 2025
Dmitry Korneev, Igor Fialkovsky, Processes, 12:7 (2024), 1448
Larisa R. Latypova, Irek I. Mukhamatdinov, Alexander A. Rodionov, Darya V. Shurtakova, Marat R. Gafurov, Appl Magn Reson, 55:9 (2024), 1221
E. V. Morozov, D. A. Sandzhieva, A. G. Dedov, V. M. Buznik, Pet. Chem., 63:1 (2023), 52
Fadis Murzakhanov, Andrey Ponomarev, Mohammed A. Khelkhal, Ouassil Amziane, Alexey V. Vakhin, Marat Gafurov, Fuel, 334 (2023), 126580
Yu. M. Ganeeva, T. N. Yusupova, E. E. Barskaya, E. S. Okhotnikova, V. I. Morozov, Нефтехимия, 63:2 (2023), 191
Evgeny V. Morozov, Sergey N. Trukhan, Ivan V. Kozhevnikov, Ivan V. Peterson, Oleg N. Martyanov, Energy Fuels, 37:22 (2023), 17215
Sergey N. Trukhan, Evgeny V. Morozov, Oleg N. Martyanov, Energy Fuels, 37:16 (2023), 11797
Yu. M. Ganeeva, T. N. Yusupova, E. E. Barskaya, E. S. Okhotnikova, V. I. Morozov, Pet. Chem., 63:4 (2023), 403
H. Ovalioglu, Open Chem., 20:1 (2022), 97–104
V. Morozov, A. Voronin, V. Kniga, V. Buznik, Inorg. Mater.-Appl. Res., 13:1 (2022), 217–224
A. S. Shalygin, E. S. Milovanov, E. P. Kovalev, S. S. Yakushkin, S. G. Kazarian, O. N. Martyanov, Pet. Chem., 62:9 (2022), 1087
A. A. Ponomarev, M. R. Gafurov, M. A. Kadyrov, O. A. Tugushev, D. A. Drugov, Yu. V. Vaganov, M. D. Zavatsky, Processes, 10:11 (2022), 2376
M. Gafurov, Yu. Ganeeva, T. Yusupova, F. Murzakhanov, G. Mamin, Nanomaterials, 12:23 (2022), 4218
E. V. Morozov, P. V. Nizovtseva, O. N. Martyanov, Energy Fuels, 36:24 (2022), 14696
S. N. Trukhan, S. S. Yakushkin, O. N. Martyanov, J. Phys. Chem. C, 126:26 (2022), 10729
D. S. Korneev, G. S. Pevneva, N. G. Voronetskaya, Pet. Chem., 61:2 (2021), 152–161