ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΡƒΡ‡Ρ‘Π±Π΅, ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ быстро...
Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅ΠΌ вмСстС Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹

Π‘ΠΎΠ»ΡŒΠ²Π°Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡ Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹ Π² полярных растворитСлях ΠΊΠΎΠΌΠΏΡŒΡŽΡ‚Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

ЦСлью Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π±Ρ‹Π»ΠΎ исслСдованиС ΡΠΎΠ»ΡŒΠ²Π°Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹ Π² ΠΏΠΎΠ»ΡΡ€Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π°ΡΡ‚Π²ΠΎΡ€ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… систСмах с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° молСкулярной Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ взаимосвязи растворимости ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π° ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… характСристик ΡΠΎΠ»ΡŒΠ²Π°Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Для этого проводился Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· структуры ΡΠΎΠ»ΡŒΠ²Π°Ρ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΎΠ±ΠΎΠ»ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ Ρ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹ Π² Π²Ρ‹Π±Ρ€Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… растворитСлях, Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» Π² Ρ€Π°ΡΡ‚Π²ΠΎΡ€Π΅, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • Π“Π»Π°Π²Π° 1. ΠžΠ±Π·ΠΎΡ€ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹
    • 1. Π Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹, посвящСнныС исслСдованию кристалличСской структуры Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹
    • 2. Π Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹, посвящСнныС исслСдованию набухания ΠΈ Ρ€Π°ΡΡ‚ворСния Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹
      • 2. 1. НабуханиС Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹ Π² Ρ‰Π΅Π»ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… срСдах
      • 2. 2. НабуханиС Π² ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡ‰Π΅Π»ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… растворах солСй
      • 2. 3. НабуханиС Π² Π½Π΅ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… кислотах
      • 2. 4. РастворСниС Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹ Π² Π½Π΅ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… солях
      • 2. 5. ВзаимодСйствиС с ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ соСдинСниями ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ²
    • 3. Π Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹, Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ числСнного экспСримСнта
      • 3. 1. ИсслСдованиС структуры кристалличСской Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹ с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ числСнного экспСримСнта
      • 3. 2. ИсслСдованиС ΡΠΎΠ»ΡŒΠ²Π°Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ кристалличСской Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹
      • 3. 3. ИсслСдованиС ΠΎΠ»ΠΈΠ³ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… Ρ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹
    • 4. Π˜ΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Π΅ для ΡƒΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² силовыС поля
  • Π“Π»Π°Π²Π° 2. Π˜ΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹
    • 1. ВСорСтичСскиС основы ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° молСкулярной Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ
    • 2. Алгоритмы, примСняСмыС ΠΏΡ€ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ
      • 2. 1. РасчСт Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ ΠΈ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ΅
      • 2. 2. ΠšΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ постоянства Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹
      • 2. 3. ΠšΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ постоянства давлСния
      • 2. 4. ΠœΠΈΠ½ΠΈΠΌΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ энСргии систСмы
    • 3. Π‘ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π΅, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ
      • 3. 1. Π’Π°Π½-Π΄Π΅Ρ€-Π²Π°Π°Π»ΡŒΡΠΎΠ²Ρ‹ ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚ростатичСскиС взаимодСйствия
      • 3. 2. ВзаимодСйствия ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ химичСски связанными силовыми Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°ΠΌΠΈ
      • 3. 3. ЭлСктростатичСскоС взаимодСйствиС Π½Π° Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΡ… расстояниях
      • 3. 4. ЖСсткиС связи
    • 4. РасчСт измСнСния свободной энСргии
    • 5. РасчСт Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΉ распрСдСлСния
    • 6. Диффузия ΠΈ ΡΡ€Π΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΊΠ²Π°Π΄Ρ€Π°Ρ‚ отклонСния частицы
    • 7. Π’ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Π΅ связи
    • 8. Анализ ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹
  • Π“Π»Π°Π²Π° 3. Π’Ρ‹Π±ΠΎΡ€ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ² исслСдования. ОписаниС ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… систСм
  • Π“Π»Π°Π²Π° 4. ΠœΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Ρ†Π΅Π»Π»ΠΎΠ±ΠΈΠΎΠ·Ρ‹ Π² Π²ΠΎΠ΄Π΅, 14ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΌΠΎΡ€Ρ„ΠΎΠ»ΠΈΠ½-1Π§-оксидС ΠΈ Π³Π΅ΠΊΡΠ°Ρ„Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΈΠ·ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠΏΠ°Π½ΠΎΠ»Π΅
    • 1. БистСма Ρ†Π΅Π»Π»ΠΎΠ±ΠΈΠΎΠ·Π° — Π²ΠΎΠ΄Π°
    • 2. Π¦Π΅Π»Π»ΠΎΠ±ΠΈΠΎΠ·Π° — 1Π§-ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΌΠΎΡ€Ρ„ΠΎΠ»ΠΈΠ½-Π“Π§-оксид
    • 3. Π¦Π΅Π»Π»ΠΎΠ±ΠΎΠΈΠ·Π° — гСксафтороизопропанол
    • 4. РСконструкция ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹
    • 5. Π‘Ρ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² модСлирования Ρ†Π΅Π»Π»ΠΎΠ±ΠΈΠΎΠ·Ρ‹ Π² Π²ΠΎΠ΄Π΅, КММО ΠΈ Π“Π€Π˜ΠŸ
  • Π“Π»Π°Π²Π° 5. ΠœΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Ρ†Π΅Π»Π»ΠΎΠ±ΠΈΠΎΠ·Ρ‹ Π² Ρ€Π°ΡΡ‚воритСлях Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ свСрхкритичСского углСкислого Π³Π°Π·Π°
    • 1. Π¦Π΅Π»Π»ΠΎΠ±ΠΈΠΎΠ·Π° — свСрхкритичСский углСкислый Π³Π°Π·
    • 2. БмСсь свСрхкритичСского углСкислого Π³Π°Π·Π° ΠΈ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹
    • 3. ΠœΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Π° Ρ†Π΅Π»Π»ΠΎΠ±ΠΈΠΎΠ·Ρ‹ Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠΈ свСрхкритичСского углСкислого Π³Π°Π·Π°, Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΈ ΡΡ‚илСнгликоля
    • 4. Бвойства объСмной Ρ„Π°Π·Ρ‹ растворитСля
    • 5. РСконструкция ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹ Π² ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ… Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ свСрхкритичСского углСкислого Π³Π°Π·Π°
    • 6. Π‘Ρ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² модСлирования Ρ†Π΅Π»Π»ΠΎΠ±ΠΈΠΎΠ·Ρ‹ Π² ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ… Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ свСрхкритичСского углСкислого Π³Π°Π·Π°
  • Π“Π»Π°Π²Π° 6. ΠœΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ систСм с Ρ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ кристалличСской Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹
    • 1. Π‘Ρ‚Π΅ΠΊΠΈ ΠΎΠ»ΠΈΠ³ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ²
    • 2. Бвободная энСргия ΡΠΎΠ»ΡŒΠ²Π°Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ кристалличСской Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹
  • Π˜Ρ‚ΠΎΠ³ΠΈ ΠΈ
  • Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹

Π‘ΠΎΠ»ΡŒΠ²Π°Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡ Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹ Π² полярных растворитСлях ΠΊΠΎΠΌΠΏΡŒΡŽΡ‚Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Одним ΠΈΠ· Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ², ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠ½ΡΡ‚Π²Π° отраслСй ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ, являСтся устойчивая ΡΡ‹Ρ€ΡŒΠ΅Π²Π°Ρ Π±Π°Π·Π°, ΠΈ Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ности углСродсодСрТащСС ΡΡ‹Ρ€ΡŒΠ΅: Π½Π΅Ρ„Ρ‚ΡŒ, ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΡƒΠ³ΠΎΠ»ΡŒ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΉ Π³Π°Π·. ΠžΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ запасов этих ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… рСсурсов происходило Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ гСологичСских ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ сравнимых с ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ сущСствования самой Π—Π΅ΠΌΠ»ΠΈ. РасходованиС ΠΆΠ΅ ΡΡ‹Ρ€ΡŒΡ ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚ всС Π²ΠΎΠ·Ρ€Π°ΡΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ°ΠΌΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄Π΅Π»Π°Π΅Ρ‚ вСсьма Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ поиск Π°Π»ΡŒΡ‚Π΅Ρ€Π½Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… источников углСродсодСрТащСго ΡΡ‹Ρ€ΡŒΡ. Однако ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ° эта ΡƒΡΠΏΠ΅ΡˆΠ½ΠΎ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½Π° самой ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠΉ. Π’ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ биохимичСских процСссов фотосинтСза Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ Π½Π°Π·Π΅ΠΌΠ½Ρ‹Π΅ ΠΈ Π²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Π΅ растСния ΠΈΠ· ΡƒΠ³Π»Π΅ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ Π³Π°Π·Π° ΠΈ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ ΡΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π·ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ Π΄ΠΎ 400 ΠΌΠ»Ρ€Π΄. Ρ‚. Π² Π³ΠΎΠ΄ сухой биомассы, аккумулируя Π² Ρ‚канях ΠΎΠ³Ρ€ΠΎΠΌΠ½ΠΎΠ΅ количСство ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π°, ΠΈ ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ся, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, источником Π½Π΅ΠΏΡ€Π΅Ρ€Ρ‹Π²Π½ΠΎ возобновляСмого углСродсодСрТащСго ΡΡ‹Ρ€ΡŒΡ.

Наибольший интСрСс срСди ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² фотосинтСза растСний Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΡ‚яТСнии всСго Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ сущСствования чСловСчСской Ρ†ΠΈΠ²ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π»Π΅ΠΊΠ°Π»Π° Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Π°, Π΅ΠΆΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΉ прирост количСства ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ составляСт ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 100 ΠΌΠ»Ρ€Π΄. Ρ‚. Π¦Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡŽΡ‚ Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΠ΅ мСсто Π² ΡƒΠ΄ΠΎΠ²Π»Π΅Ρ‚Π²ΠΎΡ€Π΅Π½ΠΈΠΈ потрСбностСй Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°: ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Π΅ Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Π½Ρ‹Π΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° (ΠΏΡ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅ всСго Ρ…Π»ΠΎΠΏΠΎΠΊ, Π»Π΅Π½ ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ лубяныС Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π°) ΠΈ ΡΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ сущСствСнной Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒΡŽ Π² Π±Π°Π»Π°Π½ΡΠ΅ ΡΡ‹Ρ€ΡŒΡ для Ρ‚Π΅ΠΊΡΡ‚ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ. Π₯лопковая ΠΈ Π΄Ρ€Π΅Π²Π΅ΡΠ½Π°Ρ Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Π° ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‚ΡΡ для изготовлСния Π±ΡƒΠΌΠ°Π³ΠΈ ΠΈ ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚ΠΎΠ½Π°, искусствСнных Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½, Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… пластмасс ΠΈ Π»Π°ΠΊΠΎΠ², ΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΠ³Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΈ Π·Π°Π³ΡƒΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ для нСфтяной ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ.

ЦСллюлоза — основной ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚ стСнок всСх Π²Ρ‹ΡΡˆΠΈΡ… растСний. Π’ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ чистом Π²ΠΈΠ΄Π΅ Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Π° содСрТится Π² Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π°Ρ… сСмян Ρ…Π»ΠΎΠΏΡ‡Π°Ρ‚Π½ΠΈΠΊΠ° ΠΈ Π»ΡƒΠ±ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ растСния Ρ€Π°ΠΌΠΈ (Π² Π·Ρ€Π΅Π»ΠΎΠΌ Ρ…Π»ΠΎΠΏΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΌ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π΅ Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹ содСрТится Π΄ΠΎ 99.5% Π΅Π³ΠΎ массы). ДрСвСсина, основноС ΡΡ‹Ρ€ΡŒΠ΅, ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‚ Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρƒ для тСхничСских Ρ†Π΅Π»Π΅ΠΉ, содСрТит (Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ‚ ΠΏΠΎΡ€ΠΎΠ΄Ρ‹ Π΄Π΅Ρ€Π΅Π²Π°, Π΅Π³ΠΎ возраста, условий произрастания) 35−45% Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹. Π‘ΠΏΡƒΡ‚Π½ΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹ Π² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… стСнках Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠ½ΡΡ‚Π²Π° растСний ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ полисахариды, ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ΡΡ ΠΏΠΎ ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½ΠΈΡŽ ΠΎΡ‚ Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹ (ксилан, ΠΌΠ°Π½Π½Π°Π½, Π³Π°Π»Π°ΠΊΡ‚Π°Π½, ΠΏΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ соСдинСния), Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ вСщСства Π½Π΅ΡƒΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π°: Π»ΠΈΠ³Π½ΠΈΠ½ — пространствСнный ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ ароматичСского строСния), диоксид крСмния, смолистыС вСщСства ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅. Если ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΡŒ Π² Π²ΠΈΠ΄Ρƒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Π½Ρ‹Π΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° Π² Ρ‚канях растСний ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ ΠΏΡ€ΠΎΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Ρ€Π°ΡΡ‚Сния Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Π° явилась ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹ΠΌ создатСлСм ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ·Π΄Π½Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΠ²ΡˆΠΈΡ… Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ «ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚Ρ‹» .

Π¨ΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΈΠ΅ возмоТности использования Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ особСнностями химичСского строСния, структуры ΠΈ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡ‚Π² этого ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π° (рис. 1). ΠžΡΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠΊ Ρ€-ΠžΠ³Π»ΡŽΠΊΠΎΠΏΠΈΡ€Π°Π½ΠΎΠ·Ρ‹ — Рис. 1. Π₯имичСскоС строСниС Ρ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π° ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹.

ЦСллюлоза являСтся Π½Π΅Ρ€Π°Π·Π²Π΅Ρ‚Π²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π -(1—>4) соСдинСнным ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠΌ О-Π³Π»ΡŽΠΊΠΎΠΏΠΈΡ€Π°Π½ΠΎΠ·Ρ‹. Дисахаридным ΠΏΠΎΠ²Ρ‚ΠΎΡ€ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΌΡΡ Ρ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠΌ являСтся Ρ†Π΅Π»Π»ΠΎΠ±ΠΈΠΎΠ·Π°. Π­ΠΊΠ²Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎ-ΡΠΊΠ²Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ соСдинСниС элСмСнтарных звСньСв ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ плоской Π»Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ†Π΅ΠΏΠΈ.

ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ химичСского строСния этого ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π° являСтся большоС количСство Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠΊΡΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏ Π² ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Π΅. Они ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‡Π°ΡŽΡ‚ Π·Π°.

0'-1 спСцифичСскиС взаимодСйствия Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹ с Ρ€Π°ΡΡ‚Π²ΠΎΡ€ΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅ΠΌ, ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ мСТмолСкулярных связСй ΠΈ ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚ΠΈΠ΅ этого ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π° Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… прСвращСниях. ЦСллюлоза Π½ΠΈΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π½Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ствуСт Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ», Π½ΠΎ ΡΠΎΡΡ‚ΠΎΠΈΡ‚ ΠΈΠ· ΠΈΡ… ΡΠΎΠ²ΠΎΠΊΡƒΠΏΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ, ΠΊΠ°ΠΊ массив ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ… ΠΏΠ°Ρ€Π°Π»Π»Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ…, ΠΎΡ€ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡Π΅ΠΊ, ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π°, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ основными структурными Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Π°ΠΌΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹ (рис 2).

5.5 А.

β€’ «β€’ * β€’ «» β€’ β€’ «» β€’.

Рис. 2. ΠœΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ»Π»Π° Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹ с Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΠΌ.

Π”Π»ΠΈΠ½Π° ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹ Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ‚ Π΅Π΅ ΠΈΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊΠ° ΠΈ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π° ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ Π²Π°Ρ€ΡŒΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ ΠΎΡ‚ 600 Π΄ΠΎ 15 000 ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… звСньСв. Π”ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ супрамолСкулярных структур, ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·ΠΎΠΉ, ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒΡΡ ΠΎΡ‚ Ρ‚Π°ΠΊ Π½Π°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… элСмСнтарных Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ»Π» Π² Π²Ρ‹ΡΡˆΠΈΡ… растСниях, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ содСрТат ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎ 36 ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡Π΅ΠΊ, Π΄ΠΎ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΡ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΈ ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½ водорослСй, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ содСрТат Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 1200 Ρ†Π΅ΠΏΠΎΡ‡Π΅ΠΊ. Π€ΠΎΡ€ΠΌΠ° Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½ опрСдСлятСся Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠ΅ΠΉ Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Π½ΠΎΠ³ΠΎ комплСкса, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ происходит биосинтСз ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ», ΠΈ Π΅Π³ΠΎ ΠΎΠΊΡ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ.

ЦСллюлоза, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ полисахариды, содСрТит Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ ΡΠ½Π΅Ρ€Π³ΠΈΡŽ, Π·Π°ΠΏΠ°ΡΠ΅Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π‘-Н ΠΈ Π‘-Π‘ связях. Π‘ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΡΡ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ потрСблСния ископаСмого Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, ΠΏΠΎΡ‚Ρ€Π΅Π±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π² Π°Π»ΡŒΡ‚Π΅Ρ€Π½Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… рСсурсах становится всС большСй, ΠΈ Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Π°, ΠΊΠ°ΠΊ ΡƒΠΆΠ΅ Π±Ρ‹Π»ΠΎ сказано Π²Ρ‹ΡˆΠ΅, ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΡΠ»ΡƒΠΆΠΈΡ‚ΡŒ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌ Π°Π»ΡŒΡ‚Π΅Ρ€Π½Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌ источником энСргии, Ссли Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅Π½ эффСктивный ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ прСвращСния Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π² ΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ‹Π΅ сахара, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ для Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ. ΠŸΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚Ρ‹ Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ ΡΡ‹Ρ€ΡŒΡ для химичСского синтСза. Π—Π°Π΄Π°Ρ‡Π° Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹ с ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ простых Π‘Π°Ρ…Π°Ρ€ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½Π° с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π° Π³Π»ΠΈΠΊΠΎΠ·ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… связСй Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΠ°Ρ…Π°Ρ€ΠΈΠ΄Π΅ ΠΈΠ»ΠΈ прямым кислотным Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΎΠΌ. Π“Π»Π°Π²Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ нСдостаток этих процСссов — это слишком низкая ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΎΠ±ΠΎΠΈΡ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π°, обусловлСнная Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ растворСния ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°. Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° растворСния ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π° являСтся, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π²ΠΎΠΉ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π΅ΠΉ, которая Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½Π° для эффСктивного использования Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡ‹Ρ€ΡŒΡ. Π‘Π»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ, ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ особСнностСй, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π²Ρ‹Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ сопротивлСниС Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹ ΠΊ Ρ€Π°ΡΡ‚Π²ΠΎΡ€Π΅Π½ΠΈΡŽ, особСнностСй взаимодСйствия Π΅Π΅ Ρ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€ΠΎΠ΄Π° растворитСлями, ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ большоС практичСскоС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅.

ЦСлью Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π±Ρ‹Π»ΠΎ исслСдованиС ΡΠΎΠ»ΡŒΠ²Π°Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹ Π² ΠΏΠΎΠ»ΡΡ€Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π°ΡΡ‚Π²ΠΎΡ€ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… систСмах с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° молСкулярной Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ взаимосвязи растворимости ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π° ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… характСристик ΡΠΎΠ»ΡŒΠ²Π°Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Для этого проводился Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· структуры ΡΠΎΠ»ΡŒΠ²Π°Ρ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΎΠ±ΠΎΠ»ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ Ρ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹ Π² Π²Ρ‹Π±Ρ€Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… растворитСлях, Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» Π² Ρ€Π°ΡΡ‚Π²ΠΎΡ€Π΅, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ исслСдованиС ΡΠΎΠ»ΡŒΠ²Π°Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π° кристалличСской Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·Ρ‹ Π² Π²Ρ‹Π±Ρ€Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… растворитСлях ΠΈ Ρ€Π°ΡΡ‡Π΅Ρ‚ свободной энСргии ΡΠΎΠ»ΡŒΠ²Π°Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ.

1. O’Sullivan А.Π‘. Cellulose: the structure slowly unravels. // Cellulose. — 1997. -V. 4. — P. 173−207.

2. Meyer K.H. Positions des atomes dans le nouveau modele spatial de la cellulose / Meyer K.H., Misch L. // Helvetica Chimica Acta. 1937. — V. 20. — P. 232−245.

3. Kolpak F .J. Determination of the structure of Cellulose II. / Kolpak F .J., Blackwell J. // Macromolecules. 1976. — V. 9. — P. 273−278.

4. ΠŸΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ²Π° B.B. // РСнтгСнография Ρ†Π΅Π»Π»ΡŽΠ»ΠΎΠ·. / ΠŸΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ·Π°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊ. 1994.

5. Wellard H.J. Variation in the lattice spacing of cellulose // J. Polymer Sci. -1954.-V. 13.-P. 471−476.

6. Honjo G. Examination of cellulose fiber by the low-temperature specimen method of electron diffraction end electron microscopy / Honjo G., Watanabe M. // Nature. 1958. — V. 181. — P. 326−328.

7. Sarko A. Packing analysis of carbohydrates and polysaccharides. Valonia cellulose and cellulose II. / Sarko A., Muggli R. // Macromolecules. 1974. — V. 7. — P. 486−494.

8. Woodcock Packing analysis of carbohydrates and polysaccharides. Molecular and crystall structure of native cellulose ramie. / Woodcock, Sarko A. // Macromolecules. 1980. — V. 13. — P. 1183−1187.

9. Gardner K.H. The structure of native cellulose. / Gardner K.H. Blackwell J. // Biopolymers. 1974. — V. 13. — P. 1975;2001.

10. Hart D.L. Studies of microstructure in native celluloses using solid-state Π‘ NMR. /Hart D.L. AtallaR.H. //Macromolecules. 1984. — V. 17. — P. 1465−1472.

11. Horii F. CP/MAS C NMR spectra of the crystalline components of native celluloses / Horii F. Hirai A. Kitamura R. // Macromolecules. 1987. — V. 20. — P. 2117−2120.

12. Yamamoto H. CP/MAS C NMR analysis of the crystal transformation induced for Valonia cellulose by annealing at high temperatures / Yamamoto H., Horii F. // Macromolecules. 1993. — V. 26. — P. 1313−1317.

13. Sugiyama J. Transformation of Valonia cellulose crystals by an alkaline hydrothermal treatment. / Sugiyama J., Okano T., Yamamoto H., Horii F. // Macromolecules. 1990. — V. 23. — P. 3196−3198.

14. Sugiyama J. Combined IR and electron diffraction study of the polymorphism of native cellulose. / Sugiyama J., Persson J., Chanzy H. // Macromolecules. -1991. -V. 24. P. 2461−2466.

15. Sugiyama J. Electron diffraction study on the two crystalline phases occurring in native cellulose from an algal cell wall. / Sugiyama J., Vuong R., Chanzy H. // Macromolecules. 1991. — V. 24. — P. 4168−417.

16. Pertsin A.J., Nugmanov O.K., Marchenko G.N., Kitaigorodsky A.I. // Macromolecules, 1991. V. 24. P. 771.

17. Pertsin A J. Crystal structure of cellulose polymorphs by potential energy calculation: Regenerated and native cellulose. / Pertsin A.J., Nugmanov O.K., Marchenko G.N. //Polymer. 1986. — V. 27. — P. 597−601.

18. Mikelsaar R.H. Parallel and antiparallel models for crystalline phases of native cellulose. / Mikelsaar R.H. Aabloo A. // Tartu University: Preprint. 1994. — 8 p.

19. Aabloo A. Calculation of potential energy of the cellulose crystal structure / Aabloo A., Pertsin A.J., Mikelsaar R.H. // In Cellulosics: Chemical, Biochemical and Material Aspects, Eds J.F.Kennedy. New York. — 1993. — P. 61−65.

20. Aabloo A. Studies of crystalline native cellulose using potential-energy calculations / Aabloo A., French A.D., Mikelsaar R.H., Pertsin A J. // Cellulose. -1994.-V. l.-P. 161−168.

21. Pertsin A.J., Nugmanov O.K., Marchenko G.N., Kitaigorodsky A.I. // Macromolekules, 1991. Y. 24. P. 771.

22. Pertsin A.J. Crystal structure of cellulose polymorphs by potential energy calculation: 2. Regenerated and native cellulose / Pertsin A J., Nugmanov O.K., Marchenko G.N. // Polymer. 1986. — V. 27. — P. 597−601.

23. Kroon-Batenburg L. M. J. The crystal and molecular structure of cellulose I and II. / Kroon-Batenburg L. M. J. Kroon J. // Glycoconjugate Journal. 1997. — V. 14. — P. 677−690.

24. Warwicker J. O. A review of the cotton. / Warwicker J. O., Jeffries R., Colbran R. L., Robinson R. N. // Shireley Institute Pamphlet. N 93. — 1966.

25. Saito G. // Kolloidbeihefte. 1939. — N 49. — P. 365.

26. Heuser E. Bartunek R. // Cellulosechem. 1925. — V 6. — N 19. — P. 25.

27. Warwicker J. 0. // J. Appl. Polymer Sei. 1969. — V 13 — P 41.

28. Warwicker J О // J. Polymer Sei. AI 1967. V 5. — P 2579.

29. Mercer J. Π°Π½Π³Π». ΠΏΠ°Ρ‚Π΅Π½Ρ‚ N 13 296. 1850.

30. Gladstone J. H. // J. Chem. Soc. 1852 Y 5 — P. 17.

31. Leighton A. J. // Phys. Chem. 1916. — V. 20. — P. 32.

32. Coward H. F. Spencer L. J. Textile Inst. Trans 1923 — V. 14. — P. 28.

33. Bancroft W. D. Calkin J. B. // Textile Res. 1934 — Y. 4 — P. 119.

34. Bencroft W. D. Calkin J. B. // Textile Res. 1934. — V. 4 -P. 159.

35. Pettipas G. // Meml. Serv. Chim. Etat. 1948. — Y. 34. — 125.

36. Neale S. M. // J. Textile Inst Trans. 1929 — V. 20 — P. 373.

37. Dehnerf F. Konig W. // Cellulosechem. 1924. — V. 5. — P. 107.

38. Dehnert F. Konig W. // Cellulosechem. 1925. — V. 6. — P. 1.

39. Marchessault R. H. Howsmon J. A. // Textile Res. J. 1957. — V. 27. — P. 30.

40. Lowe H. Π°Π½Π³Π». ΠΏΠ°Ρ‚. N. 20 314. 1889.

41. ΠŸΠ°ΠΊΡˆΠ²Π΅Ρ€ А. Архипов M. Π“Π΅Π»Π»Π΅Ρ€ Π‘. // Π–ΠŸΠ₯. 1950. — Π’. 23. — Π‘. 181.

42. Eisenhut О. // Cellulosechem. 1941. -V. 19 — Π . 45.

43. Jolley L. J. // J. Textilic inst. Trans. 1939. — V. 30. — P 4.

44. Normann W. // Chemikerzeitung. 1906. — V. 30 — P. 584.

45. Trogus C. Hess K. Z. // Phys. Chem. (Leipzig). 1929. — V. 1. — P. 86.

46. Roscheir R. H. Hyvarinen S. Ahola A. // Paperi Puu. 1953. — V. 35. — P. 181.

47. Jayme G. Verburg W. // Reyon Zellwolle Chemifasern. 1954. — V. 32. -P. 193.

48. Jayme G. Verburg W. // Reyon Zellwolle Chemiefasern. 1954. — V. 32. -P. 275.

49. Collins G. E. // J. Textile inst Trans. 1923. — V. 14. — P. 264.

50. Bartunk R. Papier. 1953. — V. 7. — P. 153.

51. Haller R. // Textil-Rundshchau. 1947. — V. 2. — P. 39.

52. Ekenstam A. // Uber die Cellulose-Losungen in Mineralsauren. / Bloms. -Lund. 1936.

53. Lieser T. Fichiner F. // Ann. 1941. — V. 548.-P. 195.

54. Gelo I. WasiakB. // Przeglad Papier. 1959. -V 15. -P 321.

55. Π”Π°Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ² Π‘. H. Π“ΠΈΠ½Ρ‚Ρ†Π΅ Н. Π€. // Π–ΠžΠ₯. 1956. — Π’. 26. — Π‘. 3014.

56. Kebi F. Kudlacjer L. // Chem. Prum. 1960. — V 10. — P. 161.

57. Karnik M. G. Devadatta G. C. // J. Univ. Bombay. 1948 — V. 17A. — P 40.

58. Karnik M. G. Devadatta S. C. // J. Univ. Bombay. 1948. — V. 17A — P. 49.

59. Ant-Wuorinen O. Visapaa A. // Paperi Puu. 1957. — V. 39. — P. 229.

60. Sanyer N. Purves Π‘. B.//Tappi.- 1958. V. 41. — P. 119.

61. Neale S. M. Waite R. // Trans. Faraday Soc. 1941. — V. 37. — P. 261.

62. Champetier G. // Ann. Chim Phys. 1933. — V. 20. — P. 5.

63. Warwicker J. O. //J. Appl. Polymer Sei. 1969. -V. 13. -P. 41.

64. Weimarn P. von Π³Π΅Ρ€ΠΌ. ΠΏΠ°Ρ‚. N 275 882. 1912.

65. Schwalbe Π‘. G. // Farabenzeitung. 1913. — P. 433.

66. Herzog R. O. Beck F. Hoppe-Seyler's Z. // Physiol. Chem. 1920. — V. 111. -P. 287.

67. Okamura I. //Naturwissenschaften. 1933. — V. 21. -P. 393.

68. Pauli W. Handovsky H. // Biochem Z. 1909. — V. 18 — P. 340.

69. Pauli W. Handowsky H. // Biochem. Z. 1910. — V. 24. — P. 239.

70. Warwicker J. O. Jeffries R. Colbran R. L. Robinson R. N. // Shirley Institute Pamphlet. 1966. — N. 93.

71. Jayme G. //Papier. 1951. -V. 5. -P. 244.

72. Jayme G. Neuschaffer K. // Naturwissenschaften. 1955. — V. 42. — P. 536.

73. Jayme G. Neuschaffer K. // Papier. 1957. — V. 11. — P. 47.

74. Saxena V. P. Bhainagar H. I. Biswas A. B. // J. Appl. Polymer Sei. 1963. -V. 7.-P. 181.

75. Jayme G. Neuschaffer K. // Papier. 1955. — V. 9. — P. 563.

76. Achiff H. // Ann. 1898. — V. 29. — P. 238.

77. Jayme G. Lang F. //Kolloid. Z. 1957. — Y. 5. -P. 150.

78. Pizzi A. The Structure of Cellulose by Conformational Analysis. 1. Cellobiose and Methyl-?-cellobioside / Pizzi A. Eaton N. // J. of Macromolecular Science A. -1984.-V. 21. P. 1443 — 1466.

79. Pizzi A. The Structure of Cellulose by Conformational Analysis. Part 4. Crystalline Cellulose II / Pizzi A. Eaton N J // J. of Macromolecular Science A. -V. 24. 1987. P. 901−918.

80. Gardner, K.H. Blackwell J. // Biopolimers. 1974. — V. 13. — P. 1975;2001.

81. Sarko A. Muggli R. // Macromolecules. 1974. — V. 7. — P. 486−494.

82. Woodcock C. Sarko A. // Macromolecules. 1980. — V. 13. — P. 1183−1187.

83. Kolpak F.J. Blackwell. J. // Macromolecules. 1976. — V. 9. — P. 273−278.

84. Stipanovic A. J. Sarko A. // Macromolecules. 1976. — V. 9. — P. 851−857.

85. Kolpak F.J. WeihM. Blackwell J. //Polymer. 1978. -V. 19. — P. 123−131.

86. French A. D. // Carbohydr. Res. 1978. — V. 61. P. 67−80.

87. Kroon-Batenburg L.M.J. // Stability of Cellulose Structures Studie by MD Simulations. Could Cellulose II be Parallel? / Kroon-Batenburg L.M.J. Bouma B. Kroon J. // Macromolecules.- 1996, — V 29. P. 5695−5699.

88. Heiner A.P. Sugiyama J. Teleman O. // Carbohydr. Res. 1995. — V 273. — P. 207−223.

89. F. Hori H. Yamamoto R. Kitamaru N. Tanahashi T. Higuchi // Macromolecules.- 1987. V. 20. — P. 2949−2951.

90. A. P. Heiner Structural reporter parameters for the characterization of crystalline cellulose. / A. P. Heiner O. Teleman // Pure & Appl. Chem. 1996. -V. 68.-N. 11.-P. 2187−2192.

91. Bergenstrahle M. Thermal response in Crystalline Ip Cellulose: A molecular Dynamics Study//J. Phys. Chem. B. -2007. -V. 111. P. 9138−9145.

92. A. Pizzi N. J Eaton M. Bariska // Theoretical water sorption energies by conformational analysis// Woode Sci. Technol. 1987. -V. 21. — P. 235−248.

93. Chanzy H. D. HenrissatB. //FEBS Lett. 1985. — Y. 184. — P. 285−288.

94. Chanzy H.D. Grosrenaud A. Joseleau J.P. // Biopolymers. 1982. -V. 21. -P. 301−319.

95. Kuutti L. Peltoner J. Pere J. Teleman O. // J. Microsc. 1995. V 178. — P 1−6.

96. Hanley S, J. Gray D. // Holzforschung. 1994. — V. 48. — P. 29−34.

97. Reinkainen T. Teleman O. Teeri T. // Proteins Struct. Funct. Genet. 1995. -V. 22. P. 392−403.

98. A.P. Heiner Interface between Monoclinic crystalline cellulose and water: breakdown of the Odd/Even duplicity. / A.P. Heiner O. Teleman. // Langmuir.-1997.-V. 13. P. 511−518.

99. Toshifiimi Y. // Swellling behavior of the cellulose ip crystal models by molecular dynamics / Toshifumi Y. Shinya N. Shingo A. Sachio H. // Carbohydrate Research. 2006. — V. 341. — P. 2521−2530.

100. James F. Matthews Computer simulation studies of microcrystalline cellulose ip. / James F. Matthews Cathy E. Skopec Philip E. Mason // Carbohydrate res. -2006.-V. 341.-P. 138−152.

101. Abdelmouleh M. Boufi S. Belgacem M. N. Duarte A. P. Ben Salah A. // Gandini A Int. J. Adhes. 2004 — V. 24. — P 43−54.

102. Gunnars S. Wagberg L. Cohen-Stuart M. A. // Cellulose. 2002. -V. 9. P. 239−249.

103. Cunha A. G. Freire C. S. R. // Biomacromolecules. 2007. — V. 8. — P. 13 471 352.

104. Karim M. Wetting the (110) and (100) Surfaces of Ip cellulose Studied by Molecular Dynamics / Karim M. Alan R. // Biomacromolecules. 2008. — V. 9. -P. 1352−1354.

105. Fumio T. // The behavior of cellulose molecules in aqueous environments / Fumio T. Noriko F. // Cellulose.- 2004. V. 11. — P. 33−38.

106. Gina L. Strati Julious L. Willet Frank A. // Ab initio computational study of b cellobiose conformers using B3LYP/6−311++ G** // Carbohydrate Research. -2002.-V. 337. P. 1833−1849.

107. Alfred D. Advanced conformational energy surfaces for cellobiose // Cellulose. 2004. — V. 11. — P 449−462.

108. Allinger N. L. // J. Am. Chem. Soc. 1977. -V. 99. — P. 8127.

109. Allinger N. L. Yuh Y. H. Lii J. H. // J. Am. Chem. Soc. 1989. -V. 111 — P. 8551.

110. Allinger N. L. Rahman N. Lii J. H. // J. Am. Chem. Soc. 1990. — V. 112. -P.6120.

111. Tvaroska I. Perez S. // Carbohydr Res. 1986. — V. 149. — P. 389.117. van Gunseren W. F. GROMOS: Groningen Molecular Simulation Program Pakage. // University of Groningen 1987.

112. Brooks B. Bruccoleri R. Olafson B. States D. Swaminatan S. Carplus M. J. // Comput. Chem. 1983. — V. 4. — P. 187.

113. Ha S. N. Giamonna A. Field M. Brady J. W. // Carbohydr. Res. 1988. — V. 180.-P. 207.

114. Reilling S. Schlenkrich M. Brikmann J. // J. Comput. Chem. 1996. — V. 17. -P. 450.

115. Grootenhuis P. D. J. Haasnoot C. A. // Mol. Simul. 1993. — V. 10. — P. 75.

116. Kowijzer M. L. Grootenhuis P. D. // J. Phys. Chem. 1995. — V. 99. — P. 13 426.

117. Weiner S. J. Kollman P. A. Case D. A. Singh U. C. Chio C. Alagona G. Profeta Jr S. Weiner P. // J. Am. Chem. Soc. 1984. — V. 106. — P. 765.

118. Homans S. W. //Biochemistry. 1990. -V. 29. — P. 9110.

119. Glennon T. M. Zheng Y. J. Le Grand S. M. Scutzberg B. A. Merz Jr K. M. // J. Comput. Chem. 1994. V. 15.-P. 1019.

120. Momany F. A. Willet J. L. // Carbohydr. Res. 2000. — V. 326. — P. 194.

121. Woods R. J. // In Rviews of Computational Chemistry. Lipkowitz. K. Boyd D. B. Eds: VCH Publishers. New York. 1996. -V. 9 P. 129−165.

122. Wohamadi F. Richards N. G. H. // J. Comput. Chem. 1990. — V. 11. — P 440.

123. Senderowitz H. Still W. C. // J. Org. Chem. 1997. — V. 62. — P. 1427.

124. Lifson S. Warshel A. // J. Chem. Phys. 1968. — V. 49. — P. 5116.

125. Kildeby K. Melberg S. Rasmussen K. // Acta Chem. Scand. 1977 — V. A31. -P. 1.

126. Fabricius J. Engeisen S. Rasmussen K. J. // Carbohydr. Chem. 1997. -V. 16. -P. 751.

127. Clark M. Cramer R. D. // Comput. Chem. 1989. — V. 8. — P. 982.

128. Imberty A. Hardman K. D. Carver J. P. Perez S. // Glycobiology. 1991. — V. l.-P. 456.

129. Mayo S. L. Olafson B. D. Goddard W. A. // J. Phys. Chem. 1990. — V. 94. -P. 8897.

130. Jorgensen W. L. Maxwell D. S. Tirado-Rives J. // J. Am. Chem. Soc. 1995. V. 118.-P. 11 225.

131. Darden T. An N-log (N) method for Ewald sums inlargesystems. / Darden T. YorkD. PedersenL. //J.Chem.Phys. 1993. -V. 98. P. 10 089−10 092.

132. Essmann U. A smooth particle mesh ewald potential. / Essmann U. Perera L. Berkowitz M. L. Darden T. Lee H. Pedersen L. G. //J.Chem. Phys. 1995. V. 103 — P. 8577−8592.

133. Hess B. LINCS: A linear constraint solverformolecular simulations. / Hess B. Bekker H. Berendsen H. J. C. Fraaije J. // J.Comp. Chem. 1997. — V. 18. — P. 1463−1472.

134. Ryckaert, J. P., Ciccotti, G., Berendsen, H. J. C. Numerical integration of the Cartesian equationsofmotionofasystemwithconstraints-moleculardynamicsofn-alkanes. J.Comp. Phys. 23:327−341,1977.

135. Allen, M. P., Tildesley, D. J. Computer Simulations of Liquids. Oxford: Oxford Science Publications. 1987.

136. Loes M. J. Kroon-Batenburg // J. Phys. Chem. B. 1997. — V. 101. — P. 8454.

137. Gina L. Ab initio computational study of-cellobiose conformers using B3LYP/6−311++G** / Gina L. Strati, Julious L. Willett, Frank A. Momany // Carbohydrate res. 2002. — V 337. — P 1833−1849.

138. Berendsen, H. J. C., Postma, J. P. M., van Gunsteren, W. F., Hermans, J. Interaction models for water in relation to protein hydration. In: Intermolecular Forces. Pullman, B. ed. D. Reidel Publishing Company Dordrecht. 1981. P. 331−342.

139. Zhang Z. An optimized molecular potential for carbon dioxide / Z. Zhang Z. Duan // J. Chem. Phys. 2005 — V. 122.

140. J. Phys. Chem. B 2001, 105, 10 967−10 975, Model of 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-propan-2-ol for Molecular Dy namics Simulations, Marco Fioroni,* Klaus Burger, Alan E. Mark, and Danilo Roccatano*.

141. Mohamed Yacine Boumghaf. These de doctorat es sciences appliques Specialite: genie chimique // Universite de Sherbrooke faculte des sciences appliquees departement de genie chimique 1996.

142. Olga B. Kinetics of Precipitation of Cellulose from Cellulose NMMOWater Solution. // Biomacromolecules. — 2005. — V. 6. — P. 1948 — 1953.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ