<?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">668997</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0044453724040069</article-id><article-id pub-id-type="edn">QFFMTJ</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>PHYSICAL CHEMISTRY OF SOLUTIONS</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ РАСТВОРОВ</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">Характер взаимодействия некоторых карбоновых кислот с поверхностью дисперсного льда из водных растворов на фоне KCl</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Характер взаимодействия некоторых карбоновых кислот с поверхностью дисперсного льда из водных растворов на фоне KCl</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name><surname>Федосеева</surname><given-names>В. И.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>vifgoreva@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff id="aff1"><institution>Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН</institution></aff><aff id="aff2"><institution>Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова</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>49</fpage><lpage>53</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/668997">https://journals.eco-vector.com/0044-4537/article/view/668997</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Исследовано сорбционное взаимодействие муравьиной, уксусной, монохлоруксусной, трихлоруксусной кислот с поверхностью дисперсного льда из водных растворов с фоновым электролитом KCl. Характер изотерм сорбции для всех кислот идентичен. Интегральные и дифференциальные формы кривых свидетельствуют, что при малых концентрациях кислоты переходят из раствора в квазижидкую пленку поверхности льда пропорционально концентрации. При повышении концентрации кислоты происходит подплавление твердой фазы льда, прилегающей к пленке, с увеличением сорбируемого количества вещества. Затем на поверхности частиц формируется адсорбционный слой органических молекул, препятствующий дальнейшей сорбции кислот.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Исследовано сорбционное взаимодействие муравьиной, уксусной, монохлоруксусной, трихлоруксусной кислот с поверхностью дисперсного льда из водных растворов с фоновым электролитом KCl. Характер изотерм сорбции для всех кислот идентичен. Интегральные и дифференциальные формы кривых свидетельствуют, что при малых концентрациях кислоты переходят из раствора в квазижидкую пленку поверхности льда пропорционально концентрации. При повышении концентрации кислоты происходит подплавление твердой фазы льда, прилегающей к пленке, с увеличением сорбируемого количества вещества. Затем на поверхности частиц формируется адсорбционный слой органических молекул, препятствующий дальнейшей сорбции кислот.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>дисперсный лед</kwd><kwd>квазижидкая пленка</kwd><kwd>сорбция</kwd><kwd>карбоновые кислоты</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Dash J.G., Rempel A.W., Wettlaufer J.S. // Rev. Mod. Phys. 2006. V. 78. P. 695.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Waso K., Jusuke M., Moon S.K., Hideaki K., Shigeyuki K. // J. Ceram. Soc. Jap. 1977. V. 85. № 980. P. 185.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Таусон В.Л., Бабкин Д.Н., Липко С.В. и др. // Докл. РАН. 2009. Т. 423. № 6. С. 801.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Ушакова Л.А. ЯМР дисперсного льда: Автореф. дисс. … канд. физ.-мат. наук. М.: МГУ, 1975. 24 с.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Справочник химика. Т. III. М.-Л.: Химия, 1965. 1008 с.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Федосеева В.И. Физико-химические закономерности миграции химических элементов в мерзлых грунтах и снеге: Дисс. … докт. хим. наук. Томск: ТГУ, 2000. 298 с.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Tasaki Y., Okada T. // J. Chrom. A. 2008. V. 1189. № 1–2. P. 72. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2007.08.050</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Федосеева В.И., Федосеев Н.Ф. // Коллоидн. журн. 2010. Т. 72. № 4. С. 574. [Fedoseeva V.I., Fedoseev N.F. // Coll. J. 2010. V. 72. № 4. P. 583.]</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Федосеева В.И., Федосеев Н.Ф., Бурнашева М.П. // Там же. 2015. Т. 77. № 6. С. 812. [Fedoseeva V.I., Fedoseev N.F., Burnasheva M.P. // Coll. J. 2015. V. 77. № 6. P. 821.]</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. М.: Химия, 1979. 480 с.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Федосеева В.И., Федосеев Н.Ф., Бурнашева М.П. // Криосфера Земли. 2018. Т. XXII. № 1. С. 27. http://www.izdatgeo.ru. DOI: 10.21782/KZ1560-7496-2018-1(27-31) [Fedoseeva V.I., Fedoseev N.F., Burnasheva M.P. // Kriosfera Zemli. 2018. V. XXII. № 1. P. 25. (http://www.izdatgeo.ru)] DOI: 10.21782/EC2541-9994-2018-1(25-28)</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
