Диплом, курсовая, контрольная работа
Помощь в написании студенческих работ

Теоретические основы ректификационного разделения биазеотропных смесей

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В вычислительном эксперименте получены полные данные о ПЖР четырех бинарных биазеотропных систем, четырнадцати трехкомпонентных и двух четырехкомпонентных систем, содержащих базовые биазеотропные составляющие, в том числе имеющие промышленное значение. Определены характеристики азеотропов. Обнаружена новая биазеотропная система Б-ПФБ-МЭК. Для систем БП-ПК-АФ, ББ-МК-АФ, ИБА-УК-АФ, БП-ПК-ДМСО… Читать ещё >

Содержание

  • 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
    • 1. 1. Термодинамико-топологическии анализ структур диаграмм г1арожидкостного равновесия
    • 1. 2. Современное состояние исследовании в области азеотропии
    • 1. 3. Подходы к разделению азеотропных смесей
    • 1. 4. Подбор разделяющих агентов 39 1.5 Постановка задачи исследования
  • 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ДИАГРАММ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ БИАЗЕОТРОПНЫХ СИСТЕМ
    • 2. 1. Новый подход к определению классов и типов диаграмм трехкомпонен гных биазеотропных систем
    • 2. 2. Простые и сложные особые точки как элементы структурного преобразования фазовых диаграмм азеотропных систем
  • 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО ПОВЕДЕНИЯ БИНАРНЫХ БИАЗЕОТРОПНЫХ СИСТЕМ В ПРИСУТСТВИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
    • 3. 1. Анализ взаимного хода изомногообразии в производной диаграмме
  • 2. Атлас разделительных систем
  • 4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРОЖИДКОСТНОГО РАВНОВЕСИЯ В БИНАРНЫХ И ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ БИАЗЕОТРОПНЫХ СИСТЕМАХ
    • 4. 1. Проблемы моделирования фазовых равновесии
    • 4. 2. Выбор объектов и метода исследования
    • 4. 3. Моделирование парожидкостного равновесия и эволюции биазеотропии в бинарных системах
    • 4. 4. Моделирование парожидкостного равновесия и эволюции биазеотропии в трехкомпонентных сис1 емах, содержащих биазеотропную бинарную составляющую бензол — перфторбензол
  • 5. РАЗДЕЛЕНИЕ БИНАРНЫХ И ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ БИАЗЕОТРОПНЫХ СМЕСЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ РАЗЛИЧНОЙ ЛЕТУЧЕСТИ
    • 5. 1. Выбор разделяющих а1 ентов
    • 5. 2. Особенности фазового поведения биазеотропнои системыбензол — перфторбензол в присутствиии разделяющего агента
    • 5. 3. Особенности фазового поведения биазеотропных систем бутиловыи (изобутиловыи) эфир — карбоновая кислота в присутствии разделяющего агента
    • 5. 4. математическое моделирование экстрактивной (реэкстрактивнои) ректификации бинарных биазеотропных смесей
    • 5. 5. особенности фазового поведения трехкомпонентных биазеотропных систем в присутствиии разделяющего агента
    • 5. 6. Математическое моделирование экстрактивной (реэкстрактивнои) ректификации трехкомпонентных биазеотропных смесей
  • ВЫВОДЫ
  • УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Теоретические основы ректификационного разделения биазеотропных смесей (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

В промышленности основного органического синтеза ректификация является самым распространенным процессом разделения реакционных смесей с целью получения целевых продуктов. Основные ограничения, накладываемые фазовым равновесием на этот процесс, связаны с наличием азеотропов разного типа. Азеотропия встречается как в бинарных, так и в многокомпонентных системах. В литературе описаны явления moho-, бии триазеотропии, когда в системе на одном элементе концентрационного симплекса имеется один, два или три азеотропа, соответственно.

Одним из направлений развития термодинамико-топологического анализа (ТТА) структур диаграмм фазового равновесия (СДФР) является разработка принципов классификации диаграмм парожидкостного равновесия (ПЖР) систем, включающих биазеотропию в том или ином виде. Выявление термодинамически возможных структур фазовых диаграмм многокомпонентных биазеотропных систем (на примере тройных систем) и их термодинамико-топологический анализ является теоретической основой предпроектной разработки принципиальных схем разделения сложных смесей.

Явление биазеотропии делает практически невозможным использование обычной ректификации для разделения обладающих этим свойством смесей, поскольку всегда, в зависимости от состава исходной смеси и от температуры кипения азеотропов и компонентов, в качестве продуктовых потоков будут выделяться один или оба азеотропа. Поэтому актуальны исследования специальных приемов разделения таких смесей, в том числе при добавлении дополнительных веществ разной летучести.

В связи с этим цель настоящей работы — создание теоретических основ ректификационного разделения биазеотропных смесей. Конкретными задачами исследования являются:

— синтез всех типов термодинамически возможных структур диаграмм парожидкостного равновесия трехкомпонентных систем, содержащих биазеотропию в том или ином виде;

— получение математических моделей парожидкостного равновесия биазеотропных модельных и промышленных системвыявление закономерностей эволюции бинарной и тройной биазеотропии при изменении давления (температуры) — установление особенностей фазового поведения бинарных биазеотропных систем, в том числе имеющих промышленное значение, при добавлении разделяющих агентов различной природы;

— исследование возможности разделения биазеотропных смесей и определение рациональных режимов экстрактивной ректификации (ЭР) и реэкстрактивной ректификации (РЭР).

Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, списка литературы и приложений.

выводы.

1. Созданы теоретические основы ректификационного разделения биазеотропных смесей, включающие: атлас термодинамически возможных СДФР трехкомпонентных биазеотропных смесей (74 типа диаграмм, в том числе неизвестные ранее);

— атлас диаграмм хода изомногообразий, являющихся потенциальными разделительными системами (64 диаграммы, в том числе 40 благоприятных для ЭР (РЭР);

— закономерности эволюции бинарной и тройной биазеотропии, протекающей через граничные и внутренний тангенциальные азеотропы и определяющей преобразование СДФР при варьировании давления (температуры).

2. Предложена новая классификация трехкомпонентных биазеотропных систем, основанная на дифференциации бинарных составляющих по числу азеотропов в них, и расширены классы термодинамических систем, характеризующихся биазеотропией.

3. Разработана методика выбора разделяющего агента для процесса ЭР (РЭР) бинарных биазеотропных смесей, основанная на анализе хода а-линий, псевдоидеальных линий, изотермо-изобар Банкрофта и инверсии парциальных молярных теплот испарения компонентов в производной диаграмме. Указанный ряд изомногообразий формирует геометрические типы СДФР, а их взаимное расположение в концентрационном симплексе может выступать критерием термодинамической согласованности математических моделей ПЖР многокомпонентных систем.

4. В вычислительном эксперименте получены полные данные о ПЖР четырех бинарных биазеотропных систем, четырнадцати трехкомпонентных и двух четырехкомпонентных систем, содержащих базовые биазеотропные составляющие, в том числе имеющие промышленное значение. Определены характеристики азеотропов. Обнаружена новая биазеотропная система Б-ПФБ-МЭК.

5. На примере модельных (Б-ПФБ, Б-ПФБ-ТАС, Б-ПФБ-Э, Б-ПФБ-н-П,.

Б-ПФБ-МП) и промышленных (БП-ПК, ББ-МК и ИБА-УК) биазеотропных.

112 систем изучена эволюция биазеотропии, которая является важным фактором преобразования структур фазовых диаграмм при изменении давления (температуры).

6. Изучены закономерности разделения биазеотропных смесей Б-ПФБ, Б-ПФБ-МП, Б-ПФБ-ТАС, БП-ПК, ББ-МК, ИБА-УК экстрактивной ректификацией (РА = ДМСО, АФ) и БП-ПК, ББ-МК, ИБА-УК реэкстрактивной ректификацией (РА = ОМ, МЭК, ацетон).

7. Для систем БП-ПК-АФ, ББ-МК-АФ, ИБА-УК-АФ, БП-ПК-ДМСО, БП-ПК-ОМ, ББ-МК-ОМ получены диаграммы нетривиального хода а-линий. Показана необходимость полного анализа а-линий всех пар компонентов для более корректной оценки селективности РА и прогноза качества продуктовых потоков в процессах ЭР и РЭР.

8. Определены статические параметры работы колонн комплексов ЭР и РЭР (на примере ряда изученных смесей эквимолярного состава).

Условные обозначения.

1,2,3 — индексы компонентовАх, Ах — положительный и отрицательный азеотроп- ^ - избыточный потенциал энергии Гиббса;

К, — коэффициент распределения между паровой и жидкой фазами компонента г;

Ь, — парциальная молярная теплота испарения компонента /- N — особая точка типа «узел" — С — особая точка типа «седло" — Р — давлениеТтемпература;

Я — универсальная газовая постоянная х* - псевдоидеальная точках — состав жидкой фазы в абсолютных мольных доляху — состав паровой фазы в абсолютных мольных доляхХ- состав жидкой фазы в относительных мольных доляха]2 — коэффициент относительной летучести компонентов 1 и 2- у — коэффициент активности компонентаX — корни характеристического уравненияБ — изотермо-изобара Банкрофта;

И — изотермо-изобара инверсии величин Ь1- Т — изотермо-изобара тангенциальной псевдоазеотропии.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Серафимов J1.A. Теоретические принципы построения технологических схем ректификации неидеальных многокомпонентных смесей: автореф. дис.. докт. техн. наук. М.: МИТХТ, 1968. 44 с.
  2. В.Т. Термодинамико-топологическое исследование открытых фазовых процессов и нелокальных закономерностей диаграмм фазового равновесия в гетерогенных системах различного типа: автореф. дис.. докт. хим. наук. Л.: ЛГУ, 1969. 22 с.
  3. В.Т., Серафимов Л. А. Физико-химические основы дистилляции и ректификации. Л.: Химия, 1975. 240 с.
  4. Л.А. Термодинамико-топологический анализ и проблемы разделения многокомпонентных полиазеотропных смесей // ТОХТ. 1987. Т. 21, № 1.С. 74−85.
  5. L.A. Serafimov. Thermodynamic and Topological Analysis of Liquid-Vapor Phase Equilibrium Diagrams and Problems of Rectification of Multicomponent Mixtures // L.: Gordon and Breach Publishes, 1996. Ch. 10. P. 557−605.
  6. Л.А. Термодинамико-топологический анализ диаграмм гетерогенного равновесия многокомпонентных смесей // Журнал физической химии. 2002. Т. 76, № 8. С. 1351−1365.
  7. B.C., Серафимов Л. А., Тимошенко A.B. Принципы технологии основного органического и нефтехимического синтеза: учебное пособие для вузов. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Высшая школа, 2010. 408 с.
  8. Ю.В. Некоторые вопросы структуры диаграмм двухфазного равновесия жидкость-пар тройных гомогенных растворов // Журнал физической химии. 1958. Т. 32, № 9. С. 1980−1996.
  9. Ф.Б., Серафимов Л. А. Многокомпонентная ректификация. Теория и расчет. М.: Химия, 1983. — 303 с.
  10. B.C. Физико-химические основы технологии разделения гетероазеотропных многокомпонентных смесей: автореф. дис.. докт. техн. наук. М.: МИТХТ, 1974. 65 с.
  11. М.И. Физико-химические основы и технологические принципы организации реакционно-ректификационных процессов. Дис.. докт. тех. наук. -М.: МИТХТ, 1980. 564 с.
  12. Ю.А. Разработка теоретических основ анализа стационарных режимов реакционно-массообменных процессов. Дис.. докт. тех. наук. М.: МИТХТ, 1998. 459 с.
  13. A.B. Системный анализ рециркуляционных и совмещенных реакционно-ректификационных процессов. Дис.. докт. тех. наук. М.: МИТХТ, 1996. 305 с.
  14. A.C., Готлиб В. А., Митропольская В. А. Анализ динамических систем дистилляции и ректификации // ТОХТ. 1987. Т. 21, № 3. С. 291 297.
  15. A.C., Готлиб В. А., Митропольская В. А. Анализ эволюции фазовых портретов динамических систем ректификации // ТОХТ. 1993. Т. 27, № 5. С. 489−494.
  16. А.К., Хахин JI.A., Челюскина Т. В., Черных М. И. Изменение температуры вдоль траекторий процесса равновесной конденсации многокомпонентных смесей // Вестник МИТХТ. 2008. Т. 3, № 2. С. 62−65.
  17. Т.В., Серафимов Л. А. Особенности фазового обмена в двухфазных многокомпонентных системах // Ученые записки МИТХТ. 2004. Выпуск 11. С. 92.
  18. A.B. Термодинамика гетерогенных систем. Ч. 1 и 2. Л.: Изд. ЛГУ, 1967. 488 с.
  19. A.B. Термодинамика гетерогенных систем. Ч. 3. Л.: Изд. ЛГУ, 1969. 190 с.
  20. JI.A., Фролкова А. К. Исследование модифицированной формы уравнения Ван-дер-Ваальса Сторонкина // ТОХТ. 1999. Т. 33, № 4. С. 341−345.
  21. Серафимов J1.A., Фролкова А. К., Челюскина Т. В. Уравнение взаимосвязи векторного поля нод и скалярного поля температур (давлений) в двухфазных системах жидкость пар // Вестник МИТХТ. 2007. Т. 2, № 2. С. 73−77.
  22. JI.A. Правило азеотропии и классификация многокомпонентных смесей. III. Распределение особых точек на диаграммах фазового равновесия жидкость-пар в четырехкомпонентных смесях // Журнал физической химии. 1968. Т. 42, № 1. С. 252−256.
  23. JI.A. Правило азеотропии и классификация многокомпонентных смесей. VI. Смеси, содержащие п компонентов // Журнал физической химии. 1969. Т. 43, № 7. С. 1753−1758.
  24. В.Т. О нелокальных закономерностях в диаграммах равновесия жидкость пар многокомпонентных систем // Журнал физической химии. 1969. Т. 43, № 11. С. 2784−2791.
  25. JI.A., Бабич C.B. Новые формы правил азеотропии // ТОХТ. 1996. Т. 30. № 2. С. 140−150.
  26. JI.A., Благов С. А. Правила алгебраической суммы индексов особых точек для комплексов различной размерности // ТОХТ. 2001. Т. 35, № 1. С. 42−48.
  27. JI.A., Челюскина Т. В., Тациевская Г. И. Особенности фазовых диаграмм жидкость-пар и анализ форм правил азеотропии // Журнал физической химии. 2009. Т. 83, № 2. С. 235−241.
  28. JI.A. Правило азеотропии и классификация многокомпонентных смесей. VII. Диаграммы трехкомпонентных смесей // Журнал физической химии. 1970. Т. 44, № 4. С. 1021−1027.
  29. JI.A. Общие закономерности хода К-линий в трехкомпонентных системах жидкость-пар // Сб. трудов «Физико-химические основы ректификации». М.: МИТХТ, 1970. С. 20−30.
  30. JI.A., Тимофеев B.C., Писаренко Ю. А., Солохин А. В. Технология основного органического и нефтехимического синтеза. Совмещенные процессы. М.: Химия, 1993. 412 с.
  31. Л.Ф., Серафимов Л. А., Гарбер Ю. Н. Классификация диаграмм трехкомпонентных смесей, включающих биазеотропные составляющие // Журнал физической химии. 1974. Т. 48, № 6. С. 1391−1393.
  32. Л.В., Маклашина Н. С., Платонов В. М. а-структура трехкомпонентных азеотропных диаграмм парожидкостного равновесия // ТОХТ. 1993. Т. 27. № 5. С. 542−547.
  33. Л.В., Платонов В. М. Классификация бинарных систем парожидкостного равновесия в зависимости от их неидеальности // Журнал физической химии. 1989. Т. 63. № 8. С. 2252−2256.
  34. Doherty M.F., Perkins J.D. On the dynamics of distillation process III. The topological structure of ternary residue curve maps // Chem. Eng. Sci. 1979. Vol. 34. P. 1401−1414.
  35. А.С., Митропольская B.A., Тихонова H.K. Анализ структуры диаграмм парожидкостного равновесия: учебное пособие. М.: МИТХТ, 1988. 92 с.
  36. Tamir A., Wisniak J. Correlation and prediction of boiling temperatures and azeotropic conditions in multicomponent systems // Chem. Eng. Sci. 1978. Vol. 33. P. 657−672.
  37. Т.В. Термодинамико-топологический анализ трехкомпонентных систем с двумя тройными азеотропами. Дис.. канд. тех. наук. М.: МИТХТ, 2001. 169 с.
  38. Т.О. Физико-химические основы разделения биазеотропных смесей. Дис.. канд. тех. наук. -М.: МИТХТ, 2007. 175 с.
  39. А.А., Леонтович Е. А., Гордон И. И., Майер А. Г. Теория бифуркаций динамических систем на плоскости // М.: Наука, 1967. -487 с.
  40. Л.А., Кушнер Т. М., Челюскина Т. В. Термодинамико-топологический анализ диаграмм парожидкостного равновесия в тройных системах с двумя тройными азеотропами // Сб. трудов
  41. Вопросы термодинамики гетерогенных систем и теории поверхностных явлений". СПб.: Изд. С.-Петербургского университета, 1996. Вып. 10. С. 26−55.
  42. Т.М., Челюскина Т. В., Серафимов J1.A. Термодинамико-топологический анализ диаграмм равновесия пар-жидкость в тройных системах с двумя тройными азеотропами // Журнал физической химии. 1999. Т. 73, № 3. С. 426−434.
  43. А.Г., Смирнова H.A., Пиотровская Е. М. и др. / под редакцией Морачевского А.Г. Термодинамика равновесия жидкость-пар Л.: Химия, 1989. — 344 с.
  44. С. Фазовые равновесия в химической технологии. Т.1. М.: Мир, 1989.-304 с.
  45. С.К., Лестева Т. М., Коган В. Б. Азеотропные смеси. Справочник. Л.: Химия, 1971, 1406 с.
  46. В.В. Азеотропия и полиазеотропия. М.: Химия, 1968. -242 с.
  47. Н.Е. Системы с азеотропизмом при высоких давлениях. М.: Химия, 1978. 216 с.
  48. Л.А., Фролкова А. К., Раева В. М. Термодинамический анализ полного пространства избыточных функций смешения бинарных растворов // ТОХТ. 1996. Т. 30, № 6. С. 611−617.
  49. А.К., Раева В. М., Серафимов Л. А. Основные законы фазового поведения бинарных систем: методическое пособие. М.: МИТХТ, 2001. 38 с.
  50. В.М., Фролкова А. К., Серафимов Л. А. Изменение состава азеотропов при варьировании внешних условий // ТОХТ. 1996. Т. 30, № 1. С. 27−33.
  51. Л.А., Раева В. М. Локализация бинарных азеотропов в концентрационном симплексе // ТОХТ. 2003. Т. 37, № 3. С. 272−277.
  52. A.B., Кушнер Т. М., Серафимов JI.A. Диаграммы избыточного термодинамического потенциала Гиббса в тройных смесях // Журнал физической химии. 1998. Т. 72, № 12. С. 2138−2143.
  53. Е.В., Мозжухин A.C. Правило Банкрофта и возможность его использования при разработке технологических схем ректификации // ТОХТ. 1997. Т. 31, № 5. С. 491−494.
  54. JI.A. Правило азеотропии и классификация многокомпонентных смесей. VIII. Общие закономерности тангенциальной азеотропии // Журнал физической химии. 1971. Т. 45, № 5. С. 1140−1147.
  55. JI.A. Правило азеотропии и классификация многокомпонентных смесей. IX. Тангенциальная азеотропия и общее соотношение между особыми точками разных типов // Журнал физической химии. 1971. Т. 45, № 6. С. 1473−1476.
  56. JI.A. Правило азеотропии и классификация многокомпонентных смесей. XI. Тангенциальная азеотропия в трехкомпонентных смесях и цепи топологических структур // Журнал физической химии. 1971. Т. 45, № 10. С. 2448−2450.
  57. JI.A. Тангенциальная азеотропия. I. Условия сопряжения азеотропных точек // Сб. трудов «Физико-химические основы ректификации». М.: МИТХТ, 1970. С. 39−48.
  58. JI.A. Тангенциальная азеотропия. II. Бинарные смеси // Сб. трудов «Физико-химические основы ректификации». М.: МИТХТ, 1970. С. 48−55.
  59. JI.A. Тангенциальная азеотропия. III. Взаимная трансформация диаграмм фазового равновесия жидкость-пар трехкомпонентных смесей // Сб. трудов «Физико-химические основы ректификации». М.: МИТХТ, 1970. С. 55−64.
  60. JI. А. Правило азеотропии и классификация многокомпонентных смесей. X. Двукратно тангенциальные азеотропы // Журнал физической химии. 1971. Т. 45, № 7. С. 1620−1625.
  61. В.Н. Разработка промышленного способа тонкой очистки изопрена: автореф. дис.. канд. тех. наук. -М.: МИТХТ, 1971. 19 с.
  62. В.Н., Павлов С. Ю., Карпачева Л. Л. и др. Фазовое равновесие жидкость пар в бинарных смесях, содержащих углеводороды С5 ацетиленового ряда // Промышленность синтетического каучука. 1969. № 6. С. 6−8.
  63. В.А. Исследование в области разделения спиртов: автореф. дис. .канд. тех. наук.-М.: МИТХТ, 1971. 16 с.
  64. П.Н., Заяц В. И., Филиппов H.A. и др. Ректификация смесей жирных кислот, их эфиров и жирных спиртов. М.: ЦНИИТЭнефтехим. -1972.-97 с.
  65. Т.М. Исследование в области выделения низших карбоновых кислот из фракции оксидата прямогонного бензина: автореф. дис.. канд. тех. наук. М.: МИТХТ, 1967. 20 с.
  66. Т.М., Тациевская Г. И., Серафимов Л. А. Ряд седловинных азеотропов, образованных водой, муравьиной кислотой и алифатическими кислотами // Журнал физической химии. 1968. Т. 42, № 9. С. 2248−2251.
  67. Л.А. Дополнительная глава к монографии: Свентославский В. В. Азеотропия и полиазеотропия: пер. с англ. / под ред. Серафимова Л. А. М.: Химия, 1968. С. 186.
  68. Г. В. Физико-химические закономерности биазеотропии в бинарных системах. Дис.. канд. хим. наук. М.: МИТХТ, 1992, 193 с.
  69. Gaw W.J., Swinton F.L. Occurrence of a Double Azeotrope in Binary System Hexafluorobenzene + Benzene // Nature. 1966. Vol. 212. P. 283−284.
  70. И.В., Морачевский А. Г. Равновесие жидкость-пар в системе перфторбензол бензол (образование двух азеотропов) // Журнал прикладной химии. 1972. Т. 45, № 8. С. 1888−1890.
  71. Chinikamala A., Houth G.N., Taylor Jr. Z.L. Vapor-Liquid Equilibria of Binary System Containing Selected Hydrocarbons with Perfluorobenzene // J. Chem. Eng. Data. 1973. Vol. 18, № 3. P. 322−325.
  72. Aucejo A., Monton J.B., Munoz R., Wisniak J. Double Azeotropy in the Benzene + Hexafluoobenzene System // J. Chem. Eng. Data. 1996. Vol. 41, № 1. P. 21−24.
  73. Srivastava R., Smith B.D. Total-Pressure Vapor-Liquid Equilibrium Data for Binary System of Diethyl amine with Acetone, Acetonitrile and Methanol // J. Chem. Eng. Data. 1985. Vol. 30. № 3. P. 308−313.
  74. Chai Kao C.-P., Paulaitis M.E., Yokozeki A. Double Azeotropy in Binary Mixtures of NH3 and CHF2CF3 // Fluid Phase Equilibria. 1997. Vol. 127. P. 191−203.
  75. Burguet M.C., Monton J.B., Munoz R., Wisniak J., Segura H. Polyazeotropy in Associating Systems: The 2-Methylpropyl Ethanoate + Ethanoic Acid System // J. Chem. Eng. Data. 1996. Vol. 41, № 5. P. 1191−1195.
  76. Chai Kao C.-P., Miller R.N., Sturgis J.F. Double Azeotropy in Binary Mixtures 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-Decafluoropentane + Tetrahydrofuran. // J. Chem. Eng. Data. 2001. Vol. 46. P. 229−233.
  77. T.M., Шутова Г. В., Раева B.M., Серафимов J1.A. Исследование биазеотропии в системе пропионовая кислота бутилпропионат // Журнал физической химии. 1992. Т. 66, № 3. С. 832−836.
  78. Т.М., Шутова Г. В., Раева В. М., Серафимов JI.A. Исследование биазеотропии в системе масляная кислота бутилбутират // Журнал общей химии. 1993. Т. 63, № 1. С. 171−176.
  79. Нисельсон J1.A., Третьякова К. В., Тюрин В. И. Равновесие кристаллы -жидкость и жидкость пар в системах NbCl5-NbF5 и TaCl5-TaF5 // Журнал неорганической химии. 1973. Т. 18, № 11. С. 3063−3067.
  80. JI.A., Астахова Т. О. О равновесии жидкость пар в системе сера — фосфор, имеющей три экстремальные точки // Доклады Академии наук СССР. 1970. Т. 192, № 6. С. 1311−1312.
  81. Л.А., Челюскина Т. В., Шаронова Е. А. Биазеотропия в трехфазных системах // Вестник МИТХТ. 2010. Т. 5, № 5. С. 52−57.
  82. Т.В., Кушнер Т. М. Диаграмма парожидкостного равновесия в системе бензол перфторбензол — метилпропионат с двумя тройными азеотропами // Журнал физической химии. 2001. Т. 75, № 7. С. 1324−1330.
  83. Т.В., Кушнер Т. М. Диаграмма парожидкостного равновесия в системе бензол перфторбензол — трет-амиловый спирт с двумя тройными азеотропами // Журнал физической химии. 2002. Т. 76, № 2. С. 369−373.
  84. Т.М., Малых Г. Б. Системы бензол перфторбензол — спирты с двумя тройными азеотропами при различных давлениях // Журнал физической химии. 2003. Т. 77, № 11. С. 2084−2089.
  85. Frolkova А.К., Chelyuskina T.V. The simulation of vapor-liquid equilibrium in ternary systems with two ternary azeotropes // Distillation and Absorption 2010, 12−15 September 2010. Eindhoven. The Netherlands. Proceedings. P. 349.
  86. Аккумулятор новостей. // REGIONS.RU: Россия. Регионы. 2005. URL: http://news.battery.ru (дата обращения: 25.03.2011).
  87. Т.В., Серафимов Л. А. Закономерности поведения биазеотропных систем: учебное пособие. М.: МИТХТ им. М. В. Ломоносова, 2003. 44 с.
  88. Т.М., Никитский А. В., Серафимов Л. А. Точки Банкрофта различного рода в тройных системах // ТОХТ. 1998. Т. 32, № 1. С. 33−41.
  89. A.B. Закономерности эволюции тройных азеотропов при изменении внешних параметров как основа разделения тройных смесей. Дис.. канд. тех. наук. -М.: МИТХТ, 1999. 273 с.
  90. Т.В., Кушнер Т. М. Основные типы эволюции тройной биазеотропии в трехкомпонентных системах при изменении давления // Журнал физической химии. 2003. Т. 77, № 11. С. 2090−2093.
  91. И.Б., Решетов С. А., Слученков В. Ю., Орлова Е. В. Переходы в областях K-упорядоченности трехкомпонентных систем с тройным азеотропом // Журнал физической химии. 1990. Т. 64, № 8. С. 2186−2190.
  92. И.Б., Решетов С. А., Слученков В. Ю., Орлова Е. В., Алуханова Б. М. Диаграммы областей K-упорядоченности трехкомпонентных систем // ТОХТ. 1993. Т. 27, № 2. С. 112−120.
  93. Gmehling J., Bolts R. Azeotropic Data for Binary and Ternary Systems at Moderate Pressures // J. Chem. Eng. Data. 1996. Vol. 41. P. 202−209.
  94. A.B., Морачевский А. Г., Кудрявцева Jl.С. О влиянии температуры и давления на состав тройных азеотропов // Журнал физической химии. 1957. Т. 31, № 2. С. 395−402.
  95. М.П., Кудрявцева Л. С., Матушкевич Э. А. О концентрационных областях расположения и температурного смещения тройных азеотропов. I. // Журнал физической химии. 1963. Т. 37, № 12. С. 26 722 677.
  96. М.П., Кудрявцева Л. С. О концентрационных областях расположения и температурного смещения тройных азеотропов. II. // Журнал физической химии. 1964. Т. 38, № 1. С. 47−51.
  97. М.П., Тойкка A.M. О составах и температурных смещениях тройных азеотропов. XIII. Величины азеотропных параметров, допускаемые условиями устойчивости // Журнал физической химии. 1974. Т. 48, № 11. С. 2680−2683.
  98. М.П., Тойкка A.M. Условия устойчивости и ограничения на азеотропные параметры многокомпонентных смесей // Сб. трудов «Вопросы термодинамики гетерогенных систем и теории поверхностных явлений». Л.: Изд. ЛГУ, 1977. С. 37−51.
  99. М.П., Тойкка A.M. О взаимном расположении изолиний величин термодинамических свойств // Журнал физической химии. 1977. Т. 51, № 8. С. 1953−1957.
  100. М.П., Тойкка A.M. Составы и температурные смещения тройных азеотропов. XVIII. Расположение изолиний коэффициентов активности и относительных летучестей в окрестности азеотропа // Журнал физической химии. 1978. Т. 52, № 2. С. 317−320.
  101. В.М., Серафимов JI.A. Выявление концентрационных областей существования тройных азеотропов. I. Системы с одноименными отклонениями от идеального поведения // ТОХТ. 2004. Т. 38, № 6. С. 683 692.
  102. A.B. Физико-химические основы ректификации многокомпонентных азеотропных смесей. Дис.. канд. тех. наук. -М.-МИТХТ, 2008. 162 с.
  103. В.М., Серафимов Л. А., Фролкова A.B. Концентрационные области существования тройных азеотропов в системах с разноименными отклонениями от идеального поведения // ТОХТ. 2006. Т. 40, № 1. С. 4250.
  104. В.М., Фролкова A.B., Серафимов Л. А. Выявление концентрационных областей существования тройных азеотропов. Системы со смешанными отклонениями от идеального поведения // ТОХТ. 2009. Т. 43, № 5. С. 580−585.
  105. Л.А., Фролкова А. К. Зависимость состава многокомпонентных азеотропов от давления // ТОХТ. 2003. Т. 37, № 6. С. 584−593.
  106. Л.А., Пиеаренко Ю. А., Усольцева О. О. О проявлении идеальности в неидеальных тройных смесях // ТОХТ. 2009. Т. 43, № 4. С. 429−435.
  107. О.О., Серафимов Л. А., Пиеаренко Ю. А. Возникновение внутреннего тангенциального азеотропа в тройных системах // ТОХТ. 2010. Т. 44. № 3. С. 308−314.
  108. C.B. Некоторые вопросы ректификации бинарных и многокомпонентных смесей. М.: Изд. АН СССР, I960, — 166 с.
  109. Е.П., Павленко Т. Г., Тимофеев B.C. Работоспособность установок разделения гетероазеотропных смесей с рециклами // Журнал прикладной химии. 1987. Т. 60, № 1. С. 215−218.
  110. А.К., Серафимов Л. А., Павленко Т. Г. Определение условий существования стационарных режимов работы комплексов с рециклами для разделения тройных смесей // ТОХТ. 1992. Т. 26, № 2. С. 281−286.
  111. А.К., Серафимов Л. А., Павленко Т. Г. Влияние структуры диаграммы фазового равновесия и состава исходной смеси на работоспособность комплексов разделения с рециклами // ТОХТ. 1992. Т. 26, № 3. С. 425−428.
  112. А.Н., Фролкова А. К. Исследование работоспособности комплексов разделения трехкомпонентных гетероазеотропных смесей // Химическая промышленность. 1999. № 5. С. 38−42.
  113. Luyben William L., Chien I-Lung. Design and Control of Distillation Systems for Separating Azeotropes. Wiley: AIChE. 2010. 473 p.
  114. Л.A., Фролкова A.K. Фундаментальный принцип перераспределения полей концентраций между областями разделения как основа создания технологических комплексов // ТОХТ. 1997. Т. 31. № 2. С. 184−192.
  115. А.К. Разделение азеотропных смесей. Физико-химические основы и технологические приемы. М.: Гуманитар, изд. центр «Владос», 2010. 192 с.
  116. Ю.А., Серафимов JI.A., Кулов H.H. Основы анализа статики реакционно-ректификационных процессов с несколькими химическими реакциями // ТОХТ. 2009. Т. 43, № 5. С. 491−508.
  117. В.Б. Азеотропная и экстрактивная ректификация. Изд. 2-е. Л.: Химия, 1971.432 с.
  118. A.B., Фролкова А. К., Челюскина Т. В. Разделение четырехкомпонентной системы ацетон хлороформ — этанол — вода автоэкстрактивно-гетероазеотропной ректификацией // Вестник МИТХТ. 2010. Т. 5, № 6. С. 27−31.
  119. Т.Н. Анализ и синтез систем непрерывной ректификации на основе автоматизированного накопления и классификации информации. Дис.. докт. тех. наук. М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2000. 514 с.
  120. Е.П., Павленко Т. Г., Богатюк Л. А., Тимофеев B.C. Исследование в области автоэкстрактивной ректификации // Журнал физической химии. 1978. Т. 52, № 10. С. 2657−2658.
  121. А.К., Павленко Т. Г., Бабич C.B., Тимофеев B.C., Береговых В. В. Разделение смесей растворителей методом автоэкстрактивной ректификации // Сб. «Технологические процессы в производстве витаминов». № 13. М.: ВНИВИ, 1980. С. 48−56.
  122. А.К. Разработка технологических схем разделения полиазеотропных смесей с использованием автоэкстрактивной ректификации. Дис.. канд. тех. наук. -М.: МИТХТ, 1980. 130 с.
  123. А.К. Теоретические основы разделения многокомпонентных многофазных систем с использованием функциональных комплексов. Дис.. докт. тех. наук. М.: МИТХТ, 2000. 364 с.
  124. Л.А., Тациевская Г. И., Фролкова А. К. Системы экстрактивной ректификации с нераспределенными между фазами разделяющими агентами // ТОХТ. 2004. Т. 38, № 1. С. 24−32.
  125. Л.А., Тациевская Г. И., Фролкова А. К. Гетерогенные системы экстрактивной ректификации с одним нелетучим агентом // ТОХТ. 2004. Т. 38, № 2. С. 163−171.
  126. JI.А., Тациевская Г. И., Фролкова А. К. Гетерогенные четырехкомпонентные системы экстрактивной ректификации с одним нелетучим агентом // ТОХТ. 2004. Т. 38, № 4. С. 384−389.
  127. Л.А., Фролкова А. К., Тациевская Г. И. Условия реализации особых точек и их соотношения в сечениях симплексов п-компонентных систем с одним нелетучим компонентом // ТОХТ. 2004. Т. 38, № 5. С. 577−588.
  128. Л.А., Фролкова А. К., Тациевская Г. И. Преобразование диаграмм псевдоазеотропных смесей // ТОХТ. 2005. Т. 39, № 2. С. 192 198.
  129. КиваВ.Н., Тимофеев В. С, Виджесингхе А.М.Д.Ч., By Там Хюэ. Разделение бинарных азеотропов ректификацией с легкокипящим зеотропным агентом // Тезисы докл. V Всесоюзной конференции по теории и практике ректификации. Северодонецк, 1984. Ч. 1. С. 19−21.
  130. С.А., Жванецкий И. Б., Платонов В. М. Выбор экстрагента для разделения некоторых азеотропных смесей // Журнал прикладной химии. 1983. Т. 56, № 7. С. 1652−1654.
  131. Виджесингхе A.M.Д. Ч. Разработка технологических комплексов специальных методов ректификации для регенерации растворителей: автореф. дис.. канд. тех. наук. М.: МИТХТ, 1985. 21 с.
  132. С.А. Ректификация неидеальных трехкомпонентных зеотропных смесей в колоннах с двумя потоками питания // ТОХТ. 2002. Т. 36, № 5. С. 491−502.
  133. Л.В., Тимошенко A.B., Тимофеев B.C. Синтез схем экстрактивной ректификации азеотропных смесей // ТОХТ. 2005. Т. 39, № 1. С. 19−26.
  134. A.B., Анохина Е. А., Иванова JI.B. Комплексы экстрактивной ректификации, включающие сложные колонны с частично связанными тепловыми и материальными потоками. // ТОХТ. 2005. Т. 39, № 5. С. 491−498.
  135. Иванова J1.B., Прохоренкова Н. М., Суркова Е. А., Моргунов A.B., Тимошенко A.B., Тимофеев B.C. Энергосберегающие технологии экстрактивной ректификации смеси ацетон хлороформ — н-бутанол -диметилформамид // ТОХТ. 2006. Т. 40, № 6. С. 621−627.
  136. М.И. Комплексообразование бензола и галогенбензолов с органическими растворителями // Российский химический журнал. 1998. Т. 42, № 6. С. 9−16.
  137. М.И., Чартов Э. М., Русак В. В., Елкин В. В. Разделение смеси бензол перфторбензол экстрактивной ректификацией // Химическая технология. 2004. № 5. С. 9−11.
  138. Биттрих Г.-И., Гайле A.A., Лемпе Д. и др. Разделение углеводородов с использованием селективных растворителей. Л.: Химия, 1987. — 192 с.
  139. С.Ю. Выделение и очистка мономеров для синтетического каучука. Л.: Химия, 1987. — 232 с.
  140. М.И., Русак В. В., Чартов Э. М. Использование амидов органических кислот в качестве растворителей в экстракционных процессах (обзор) // Кокс и химия, 2008. № 1. С. 27−33.
  141. М.И., Русак В. В., Чартов Э. М. Использование пропиленкарбоната в экстракционных и абсорбционных процессах (обзор) // Кокс и химия, 2008. № 3. С. 30−34.
  142. М.И. Зарецкий, В. В. Русак, Э. М. Чартов. Исследование смешанных органических растворителей (обзор) // Кокс и химия. 2010. № 6. С. 34−36.
  143. М.И., Русак В. В., Чартов Э. М. Экстрактивная ректификация в химической технологии (обзор) // Кокс и химия. 2010. № 3. С. 36−40.
  144. A.A. Гайле, В. Е. Сомов, Г. Д. Залищевский. Селективные растворители. Разделение и очистка углеводородсодержащего сырья. Санкт-Петербург: Химиздат. 2008. 736 с.
  145. Zhu Jiqin, Yu Yanmei, Chen Jian, Fei Weiyang. Measurement of activity coefficients at infinite dilution for hydrocarbons in imidazolium-based ionic liquids and QSPR model // Front. Chem. Eng. China. 2007. Vol. 1, № 2. P. 190−194.
  146. C.A., Фролкова А. К. Ионные жидкости как разделяющие агенты. Обзор // Вестник МИТХТ. 2009. Т. 4, № 3. С. 27−44.
  147. С.А., Фролкова А. К., Музыка А. А. Влияние некоторых структурных свойств ионных жидкостей на гомогенные и гетерогенные свойства их смесей с водой и спиртами // Вестник МИТХТ. 2009. Т. 4, № 6. С. 33−39.
  148. С.А., Фролкова А. К. Влияние некоторых структурных свойств ионных жидкостей на гомогенные и гетерогенные свойства их смесей с органическими веществами //Вестник МИТХТ. 2010. Т. 5, № 1. С. 73−80.
  149. В.И., Румянцев П. Г., Решетов С. А., Челюскина Т. В., Фролкова А. К. Экспериментальные исследования экстрактивной ректификации в присутствии ионной жидкости // Вестник МИТХТ. 2011. Т. 6, № 3. С. 4450.
  150. Seller M. New solvent systems for distillation and absorption intensification // Distillation and Absorption 2010, 12−15 September 2010. Eindhoven, The Netherlands. Proceedings. P. 13−20.
  151. Cheng J.-S., Tang M., Chen Y.-P. Correlation and comparison of the infinite dilution activity coefficients in aqueous and organic mixtures from a modified excess Gibbs energy model // Fluid Phase Equilibria. 2004. № 217. P. 205 216.
  152. П.Г., Жучков В. И., Фролкова A.K., Анисимов А. В. Выбор разделяющих агентов с помощью газожидкостной хроматографии дляэкстрактивной ректификации биазеотропной смеси бензол -перфторбензол // Вестник МИТХТ. 2010. Т. 5, № 3. С. 3−9.
  153. Serafimov L.A., Zharov V.T., Timofeyev V.S. Rectification of multicomponent mixtures, I. Topological analysis of liquid-vapour phase equilibrium diagrams // Acta Chimica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1971. T. 69, № 4. P. 383−396.
  154. Серафимов Jl. А, Челюскина T.B. Принципы классификации диаграмм различных типов биазеотропных тройных смесей // Журнал физической химии. 2011. Т. 85, № 5. С. 854−863.
  155. Серафимов Л. А, Челюскина Т. В. Основные закономерности векторных полей нод двухфазных трехкомпонентных смесей. Простые особые точки // ТОХТ. 2003. Т. 37, № 1. С. 34−43.
  156. Т.В., Серафимов Л. А. Виды особых точек в трехкомпонентных системах // Тезисы докл. XV Международной конференции по химической термодинамике в России. Москва, 2005. С. 286.
  157. Серафимов Л. А, Челюскина Т. В. Основные закономерности векторных полей нод двухфазных трехкомпонентных смесей. Сложные особые точки // ТОХТ. 2003. Т. 37, № 5. С. 516−524.
  158. Серафимов Л. А, Челюскина Т. В. Сложные особые точки диаграмм векторных полей нод трехкомпонентных смесей // ТОХТ. 2005. Т. 39, № 6. С. 634−643.
  159. О.Б., Челюскина Т. В., Серафимов Л. А. Соблюдение закона Гиббса Коновалова в особых точках двухфазных трехкомпонентных смесей // Вестник МИТХТ. 2006. Т. 1, № 3. С. 37.
  160. Л.А., Разова О. Б., Фролкова A.B., Челюскина Т. В. Закон Гиббса Коновалова в простых особых точках диаграмм двухфазныхмногокомпонентных систем // Журнал физической химии. 2008. Т. 82, № 6. С. 1078−1082.
  161. Серафимов J1.A., Разова О. Б., Фролкова A.B., Челюскина Т. В. Соблюдение закона Гиббса Коновалова в сложных особых точках двухфазных многокомпонентных систем // ТОХТ. 2008. Т. 42, № 4. С. 429−434.
  162. Frolkova A.V., Serafimov L.A., Chelyuskina T.V. The realization of Konovalov’s first law in multicomponent ideal systems // XVI International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia. Suzdal, July 1−6, 2007. Abstracts. Vol. I, p. 336.
  163. Л.А., Фролкова A.B., Челюскина T.B. Реализация первого закона Коновалова в многокомпонентных идеальных смесях// ТОХТ.2007. Т. 41, № 4. С. 467−475.
  164. Т.В., Фролкова A.B., Шаронова Е. А. Реализация первого закона Коновалова в бинарных двухфазных системах // Вестник МИТХТ.2008. Т. 3, № 2. С. 66−70.
  165. Л.А., Фролкова A.B., Челюскина Т. В. Реализация первого закона Коновалова в многокомпонентных неидеальных зеотропных системах // ТОХТ. 2008. Т. 42, № 1. С. 40−47.
  166. Л.А., Фролкова A.B., Челюскина Т. В. Реализация первого закона Коновалова в многокомпонентных азеотропных системах // ТОХТ. 2008. Т. 42, № 2. С. 181−188.
  167. Л.А., Фролкова А. К., БушинаД.И. Ректификация азеотропных бинарных смесей с экстрактивным агентом // ТОХТ. 2008. Т. 42, № 5. С. 521−530.
  168. Т.В., Фролкова А. К., Серафимов Л. А. Выбор экстрактивных агентов для разделения биазеотропных смесей: учебное пособие. М.: МИТХТ, 2009. 44 с.
  169. Т.В., Фролкова А. К. Раздел 3.2 в монографии А. К. Фролковой «Разделение азеотропных смесей. Физико-химические основы и технологические приемы». М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010. С. 66−82.
  170. Серафимов J1. A, Челюскина Т. В., Бушина Д. И. Особенности диаграмм скалярных полей температур и векторных полей нод трехкомпонентных двухфазных систем // ТОХТ. 2006. Т. 40, № 6. С. 645−651.
  171. Серафимов J1. A, Бушина Д. И., Челюскина Т. В. Гетерогенные системы экстрактивной ректификации с одним тяжелокипящим агентом // ТОХТ. 2007. Т. 41, № 6. С. 643−648.
  172. Л.А., Фролкова A.K., Челюскина Т. В. Подбор экстрактивных агентов при разделении биазеотропных бинарных смесей экстрактивной ректификацией // ТОХТ. 2009. Т. 43, № 6. С. 648−657.
  173. Т.В., Фролкова А. К., Серафимов Л. А. Новый подход к выбору экстрактивных агентов для разделения биазеотропных бинарных смесей // Вестник Казанского технологического университета. 2010. № 2. С. 63−66.
  174. М.П., Кудрявцева Л. С., Эйзен О. Г. Тройные азеотропные системы. Таллин: Валгус, 1973. 144 с.
  175. С.М., Клименко В. Л., Камзолкин В. В. и др. Высшие жирные спирты. М.: Химия, 1970. 328 с.
  176. И.Л. Химическая энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1988. Т. 1.625 с.
  177. Н.С. Химическая энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. Т. 4. 641 с.
  178. Т.В., Фролкова А. К. Моделирование парожидкостного равновесия в бинарных биазеотропных системах // Тезисы докл. XVII
  179. Международной научной конференции «Математические методы в технике и технологиях. Кострома, 2004. С. 5.
  180. ChemCad 5.2.0. Professional. Chemstations, Inc. Houston, Texas. 2002.
  181. H.A., Челюскина T.B., Фролкова A.K. Математическое моделирование парожидкостного равновесия в бинарных биазеотропных системах // Вестник МИТХТ. 2007, Т. 2, № 6. С. 68−74.
  182. Т.В., Митюшкина H.A., Чернышова М. А., Фролкова А. К. Математическое моделирование эволюции биазеотропии в системе изобутилацетат уксусная кислота // Вестник МИТХТ. 2011. Т. 6, № 4. С. 47−50.
  183. И.А., Челюскина Т. В., Фролкова А. К. Исследование эволюции биазеотропии в бинарных системах // Тезисы докл. XIII Международной научно-технической конференции «Наукоемкие химические технологии -2010». Иваново, 2010. С. 31.
  184. Т.В., Марченкова М. Ю., Кулакова A.A. Математическое моделирование и исследование парожидкостного равновесия в системах этанол вода -этилендиамин и этанол — вода — бутиламин // Вестник МИТХТ. 2010. Т. 5, № 3. С. 18−25.
  185. В.М., Петлюк Ф. Б., Аветьян B.C. Исследование уравнения Вильсона для описания неидеального поведения бинарных растворов // ТОХТ. 1971. Т. 5, № 1. С. 122−127.
  186. Ewing М.В., McGlashan M.L., Tzias P. Phase equilibria and critical temperatures and pressures of fluid (benzene + hexafluorobenzene) // J. Chem. Thermodynamics. 1981. Vol. 13. P. 527−535.
  187. Liu W.-T., Tan Ch.-S. Vapor-liquid equilibrium for propionic asid + n-butyl propionate from 60 to 101.3 kPa // J. Chem. and Eng. Data. 2002. Vol. 47, № 6. P. 1367−1371.
  188. В.Б., Фридман В.М, Кафаров В. В. Равновесие между жидкостью и паром: в 2 кн. /-М. Л.: Наука — 1966 — 1426 с.
  189. М.В., Смирнова H.A. Данные о равновесии жидкость-пар для ряда систем спирт перфторбензол // Известия высших учебныхзаведений. Химия и химическая технология. Статьи, депонированные в ВИНИТИ. 1975. Т. 18, № 10. С. 1662.
  190. Г. С., Барсукова Т. А., Богомольный A.M. Равновесие жидкость пар: Справ, изд. / Под ред. Богомольного A.M. Л.: Химия, 1987.336 с.
  191. Т.В., Бушина Д. И. Исследование возможности разделения биазеотропной смеси бензол перфторбензол экстрактивной ректификацией с использованием диметилформамида // Ученые записки МИТХТ. 2005. Выпуск 14. С. 3.
  192. Bushina D.I., Chelyuskina T.V. Extractive rectification of biazeotropic mixture // 35-th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Tatranske Matliare, Slovakia, May 26−30, 2008. Proceedings. P. 177.
  193. В.И., Решетов C.A., Фролкова A.K., Анисимов A.B., Румянцев П. Г. Фазовое равновесие в бинарных смесях, образованных бензолом, перфторбензолом и диметилсульфоксидом // Химическая технология. 2010. Т. 11, № 10. С. 629−633.
  194. Frolkova А.К., Chelyuskina T.V. The modeling of phase behavior and separation processes of biazeotropic mixtures // 7-th International Scientific-Technical Conference «Process Control-2006», June 13−16, 2006, Kouty nad Desnou, Czech Republic. P. 139.
  195. Т.О., Челюскина Т. В., Фролкова А. К. Особенности фазового поведения многокомпонентных биазеотропных систем // Журнал физической химии. 2007. Т. 81, № 6. С. 971−977.
  196. Myagkova Т.О., Chelyuskina T.V., Frolkova А.К. The phase behavior of multicomponent biazeotropic systems // XVI International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia. Suzdal, July 1−6, 2007. Abstracts. Vol. I. P. 333.
  197. Т.О., Челюскина T.B., Фролкова А. К. Разделение экстрактивной ректификацией тройной системы с двумя тройными азеотропами // Химическая технология. 2007. Т. 8, № 10. С. 477−479.
Заполнить форму текущей работой