<?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">669004</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0044453724040137</article-id><article-id pub-id-type="edn">QEPUUZ</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>PHYSICAL CHEMISTRY OF DISPERSED SYSTEMS AND SURFACE PHENOMENA</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ЯВЛЕНИЙ</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">Определение области фазы и двухфазного равновесия флюида в пространствах пор</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Определение области фазы и двухфазного равновесия флюида в пространствах пор</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name><surname>Зайцева</surname><given-names>Е. С.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>zaya261011@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Товбин</surname><given-names>Ю. К.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>zaya261011@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff id="aff1"><institution>Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова 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>114</fpage><lpage>129</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/669004">https://journals.eco-vector.com/0044-4537/article/view/669004</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Исследовано парожидкостное расслаивание флюида в щелевидных и цилиндрических порах с неизменяемыми стенками. Расчеты проведены на базе модели решеточного газа в квазихимическом приближении, отражающем эффекты прямых корреляций взаимодействующих частиц. Взаимодействие частиц описывается парным потенциалом типа Леннард-Джонса. Состояние сосуществующих жидкости и пара в поре определялось из условия термодинамического равновесия, включающего химическое, тепловое и механическое равновесия. Впервые показано, что в малых системах, ограниченных твердыми неизменяемыми стенками, фазами в случае их прямого контакта со стенками следует называть части системы, включающие гомогенную область и соответствующую переходную область между ней и твердой стенкой. Между данными неоднородными частями парожидкостной системы должно выполняться механическое равновесие при их термодинамическом равновесии. Изучено, как влияет выбор области фазы флюида в порах, для которых выполняется механическое равновесие, на молекулярные распределения в поре, значения поверхностных натяжений на границах жидкость – твердая стенка, пар – твердая стенка и жидкость–пар и величины контактного угла парожидкостного мениска у поверхности стенок пор.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Исследовано парожидкостное расслаивание флюида в щелевидных и цилиндрических порах с неизменяемыми стенками. Расчеты проведены на базе модели решеточного газа в квазихимическом приближении, отражающем эффекты прямых корреляций взаимодействующих частиц. Взаимодействие частиц описывается парным потенциалом типа Леннард-Джонса. Состояние сосуществующих жидкости и пара в поре определялось из условия термодинамического равновесия, включающего химическое, тепловое и механическое равновесия. Впервые показано, что в малых системах, ограниченных твердыми неизменяемыми стенками, фазами в случае их прямого контакта со стенками следует называть части системы, включающие гомогенную область и соответствующую переходную область между ней и твердой стенкой. Между данными неоднородными частями парожидкостной системы должно выполняться механическое равновесие при их термодинамическом равновесии. Изучено, как влияет выбор области фазы флюида в порах, для которых выполняется механическое равновесие, на молекулярные распределения в поре, значения поверхностных натяжений на границах жидкость – твердая стенка, пар – твердая стенка и жидкость–пар и величины контактного угла парожидкостного мениска у поверхности стенок пор.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>пористая система</kwd><kwd>адсорбция</kwd><kwd>микроскопическая теория</kwd><kwd>модель решеточного газа</kwd><kwd>фазовые равновесия</kwd><kwd>поверхностное натяжение пар–жидкость</kwd></kwd-group><funding-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Правительство Российской Федерации</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="en">Government of the Russian Federation</institution></institution-wrap></funding-source><award-id>44.2</award-id></award-group></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Плаченов Т.Г., Колосенцев С.Д. Порометрия. Л.: Химия, 1988. 175 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Фенелонов В.Б. Пористый углерод. Новосибирск: Институт катализа, 1995. 513 с.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Радушкевич Л.В. // Основные проблемы теории физической адсорбции. М.: Наука, 1970. 270 с.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Моделирование пористых материалов. Новосибирск: СО АН СССР, 1976. 190 с.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Хейфец Л.И., Неймарк А.В. Многофазные процессы в пористых телах. М.: Химия, 1982. 320 с.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Адсорбенты, их получение, свойства и применение. Л.: Наука, 1985. 158 с.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Черемской П.Г. Методы исследования пористости твердых тел. М.: Энергоатомиздат, 1985. 112 с.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Карнаухов А.П. Адсорбция. Текстура дисперсных пористых материалов. Новосибирск: Наука, 1999. 469 с.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Фенелонов В.Б. Введение в физическую химию формирования супрамолекулярной структуры адсорбентов и катализаторов. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2004. 442 с.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Хилл Т. Катализ, вопросы теории и методы исследования: Пер. с англ. М.: Изд-во иностранной литературы, 1955. С. 276. [Hill T.L. // Advanced in Catalysis and Related Subjects / Eds. Frankenburg W.G. et al. New York: Academic Press, 1952. V. 4. Р. 211.]</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Товбин Ю.К. Молекулярная теория адсорбции в пористых телах. М.: Наука, 2012. 624 с. [Tovbin Yu.K. Moleclular Theory of Adsorption in Porous Solids. Boca Raton, Fl.: CRC Press, 2017.]</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Gibbs J.W. The Collected Works of J. Willard Gibbs, in Two Volumes. Longmans Green, 1928.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Товбин Ю.К. Малые системы и основы термодинамики. М.: Физматлит, 2018. 404 с. [Tovbin Yu.K. Small Systems and Fundamentals of Thermodynamics. Boca Raton, Fl.: CRC Press, 2019.]</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Товбин Ю.К. // Журнал физической химии. 2024. Т. 98 (в печати).</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Товбин Ю.К., Зайцева Е.С. // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2017. Т. 53. № 5. С. 451.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Зайцева Е.С., Товбин Ю.К. // Там же. 2022. Т. 58. № 2. С. 144.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Товбин Ю.К. // Журн. физ. химии. 2019. Т. 93. № 9. С. 1311.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Зайцева Е.С., Гвоздева Е.Е., Товбин Ю.К. // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2020. Т. 56. № 6. С. 563.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Зайцева Е.С., Товбин Ю.К. // Журн. физ. химии. 2020. Т. 94. № 9. С. 1317.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Товбин Ю.К., Зайцева Е.С. // Там же. 2020. Т. 94. № 12. С. 1889.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Зайцева Е.С., Товбин Ю.К. // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2021. Т. 57. № 2. С. 141.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
