Моделирование процесса физической адсорбции методом вероятностного клеточного автомата

  • Vera V. Varfolomeeva Варфоломеева Вера Васильевна – доцент, к.х.н., кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королева (национальный исследовательский университет)», Самара
  • Alexey V. Terent’ev Терентьев Алексей Владимирович – ассистент, кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королева (национальный исследовательский университет)», Самара
Ключевые слова: физическая адсорбция, вероятностный клеточный автомат, межмолекулярное взаимодействие, водородная связь, моделирование.

Аннотация

Методом вероятностного клеточного автомата проведено моделирование процесса
физической адсорбции с описанием межмолекулярных взаимодействий адсорбат-адсорбат и
адсорбат-адсорбент. Предложены подходы к определению размера молекул многокомпонентной
системы с учётом водородной связи

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Литература

1. Varfolomeeva V.V., Konygin S.B., Sanoyan A.G. Modelling of monomolecular
adsorption kinetics using the method of probabilistic cellular automation // 8th
International conference on fundamentals of adsorption, May 2004, USA, pp. 87.
2. Лоскутов А.Ю., Михайлов А.С. Основы теории сложных систем. М.–
Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2007, 620 с.
3. Лопаткин А.А. Термическая составляющая энтропии некоторых галоген-
замещенных углеводородов, адсорбированных на графитированной термической
саже // Журн. физ. химии. 1998. Т. 72. № 9. С. 1718–1719.
4. Авгуль Н.Н., Киселев А.В., Пошкус Д.П. Адсорбция газов и паров на
однородных поверхностях. М.: Химия, 1975. 384 с.
5. Gregg S.J., Sing K.S. W. Adsorption, surface area and porosity. 2nd ed. London:
Academic press, 1982, 303 p.
6. Lii J.-H., Allinger N.L. The important role of lone-pairs in force field (MM4)
calculations on hydrogen bonding in alcohols // J. Phys. Chem. A. 2008. Vol. 112. No 46.
P. 11903–11913.
7. Varfolomeeva V.V., Terent’ev A.V. Intermolecular and intramolecular
interaction at adsorption on the surface of graphitized thermal carbon black. // ed. col.
«Carbon black: production, properties and uses». New York: Nova Publishers, 2011.
P. 91–114.
8. Варфоломеева В.В. Квантовохимическое исследование соединений с
внутримолекулярной водородной связью О–Н…О=С // Журн. общ. химии. 2011. Т.
81. №. 9. С. 1473–1478.
9. Варфоломеева В.В., Теренетьев А.В., Буряк А.К. Влияние
внутримолекулярной водородной связи на хроматографическое поведение
фенилалкиламинов // Журн. физ. химии. 2009. Т. 83. № 4. С. 655–660.
10. Terent’ev A.V., Varfolomeeva V.V., Buryak A.K. Calculation of Henry
constants for the adsorption of isomeric phenylenediamines on graphitized thermal carbon
black // Rus. J. Phys. Chem. A. 2009. Vol. 83. No. 13. P. 2331–2335.
11. Варфоломеева В.В., Теренетьев А.В. Адсорбция бензилового спирта и 1-
фенилэтанола на графитированной термической саже // Журн. физ. химии. 2010. Т.
84. № 9. С. 1744–1749.
Опубликован
2019-11-20
Как цитировать
Varfolomeeva, V. V., & Terent’ev, A. V. (2019). Моделирование процесса физической адсорбции методом вероятностного клеточного автомата. Сорбционные и хроматографические процессы, 13(2). извлечено от https://journals.vsu.ru/sorpchrom/article/view/1615