<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Russian Journal of Physical Chemistry A</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Russian Journal of Physical Chemistry A</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Журнал физической химии</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0044-4537</issn><issn publication-format="electronic">3034-5537</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">668993</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0044453724040028</article-id><article-id pub-id-type="edn">QFSMAV</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>CHEMICAL THERMODYNAMICS AND THERMOCHEMISTRY</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕРМОХИМИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Фазовое равновесие в системе октадекан–пропан/<italic>н</italic>-бутан</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Фазовое равновесие в системе октадекан–пропан/<italic>н</italic>-бутан</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name><surname>Хабриев</surname><given-names>И. Ш.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>ilmutdina@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Хайрутдинов</surname><given-names>В. Ф.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>ilmutdina@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Ахметзянов</surname><given-names>Т. Р.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>ilmutdina@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Яруллин</surname><given-names>Л. Ю.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>ilmutdina@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Абдулагатов</surname><given-names>И. М.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>ilmutdina@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff3"/><xref ref-type="aff" rid="aff4"/></contrib></contrib-group><aff id="aff1"><institution>Казанский национальный исследовательский технологический университет</institution></aff><aff id="aff2"><institution>Инженерно-внедренческий центр «Инжехим»</institution></aff><aff id="aff3"><institution>Дагестанский государственный университет</institution></aff><aff id="aff4"><institution>Институт проблем геотермии и возобновляемой энергии ОИВТ РАН</institution></aff><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-04-10" publication-format="electronic"><day>10</day><month>04</month><year>2024</year></pub-date><volume>98</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>16</fpage><lpage>23</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-27"><day>27</day><month>02</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0044-4537/article/view/668993">https://journals.eco-vector.com/0044-4537/article/view/668993</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>В работе приведены результаты экспериментального исследования фазового равновесия (<italic>РТху</italic>-зависимости) системы <italic>н</italic>-октадекан–пропан/<italic>н</italic>-бутан для трех изотерм (403.15, 423.15, 443.15) К в интервале давлений (от 0.89 до 7.24) МПа с использованием оптической ячейки высокого давления. Полученные <italic>РТху-</italic>данные были использованы для оценки критических параметров смеси, где концентрации обеих фаз совпадают (<italic>х</italic>=<italic>у</italic> при фиксированных <italic>Р</italic> и <italic>Т</italic>).</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В работе приведены результаты экспериментального исследования фазового равновесия (<italic>РТху</italic>-зависимости) системы <italic>н</italic>-октадекан–пропан/<italic>н</italic>-бутан для трех изотерм (403.15, 423.15, 443.15) К в интервале давлений (от 0.89 до 7.24) МПа с использованием оптической ячейки высокого давления. Полученные <italic>РТху-</italic>данные были использованы для оценки критических параметров смеси, где концентрации обеих фаз совпадают (<italic>х</italic>=<italic>у</italic> при фиксированных <italic>Р</italic> и <italic>Т</italic>).</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>н-октадекан</kwd><kwd>пропан/н-бутановая смесь</kwd><kwd>фазовое равновесие</kwd><kwd>растворимость</kwd><kwd>критическая точка</kwd><kwd>фазовая диаграмма</kwd></kwd-group><funding-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Российский научный фонд</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="en">Russian Science Foundation</institution></institution-wrap></funding-source><award-id>22-79-10129</award-id></award-group></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Khairutdinov V.F., Akhmetzyanov T.R., Gabitov F.R. et al. // Petroleum Science and Technology. 2016. Т. 34. № 4. P. 372.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Khairutdinov V.F., Gumerov F.M., Zaripov Z.I. et al. // Pet. Sci. Tech. 2019. Т. 37. № 3. P. 290.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Хайрутдинов В.Ф., Гумеров Ф.М., Хабриев И.Ш. и др. // Экология и промышленность России. 2020. Т. 24. № 9. С. 4.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Khairutdinov V.F., Akhmetzyanov T.R., Gumerov F.M. et al. // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 2017. Т. 51. № 3. P. 299.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Хайрутдинов В.Ф., Салихов И.З., Гумеров Ф.М. и др. // Сверхкритические флюиды: теория и практика. 2021. Т. 16. № 2. С. 51.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Khairutdinov V.F., Gumerov F.M., Khabriev I.S. et al. // Fluid Phase Equilibria. 2020. V. 510. 112502.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Khairutdinov V.F., Gumerov F.M., Zaripov Z.I. et al. // The J. of Supercritical Fluids. 2020. V. 156. 104628.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Khairutdinov V.F., Gumerov F.M., Khabriev I.S. et al. // Fluid Phase Equilibria. 2023. V. 564. 113615.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Khairutdinov V.F., Khabriev I.S., Akhmetzyanov T.R. et al. // J. Molecular Liquids. 2021. V. 342. 117541.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Schmitt W.J., Reid R.C. // Chem. Eng. Communications. 1988. V. 64. № 1. P. 155.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Eustaquio-Rincón R., Trejo A. // Fluid Phase Equilibria. 2001. V. 185. P. 231.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Dimitrelis D., Prausnitz J.M. // J. Chem. Eng. Data. 1989. V. 34. № 3. P. 286.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Lemmon E.W., Huber M.L., McLinden M.O. NIST Standard Reference Database 23, NIST Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties, REFPROP, version 10.0, Standard Reference Data Program. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. 2018.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Frenkel M., Chirico R., Diky V. et al. NIST Thermo Data Engine, NIST Standard Reference Database 103b-Pure Compound, Binary Mixtures, and Chemical Reactions, Version 5.0. National Institute of Standards and Technology, Boulder, Colorado – Gaithersburg, MD. 2010.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Taylor B.N., Kuyatt C.E. // Guidelines for Evaluating and Expressing the Uncertainty of NIST Measurement Results; NIST Technical Note 1297. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg. 1994.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
