Kirill Yurievich Tarkhov. Üç bileşenli zeotropik ve azeotropik tarkh karışımlarının dinamik düzeltme sistemlerini incelemek için niteliksel yöntemlerin geliştirilmesi, Kirill Yurievich

Çalışmaya giriş

İşin alaka düzeyi. Temel organik sentez endüstrisinde çok bileşenli sıvı karışımları ayırmak için ana işlemlerden biri olan yüksek enerji yoğunluğundaki düzeltme, ayırma şemasının optimal yapısını arama ve reaksiyon karışımını hedefe ayırmak için en uygun koşulları yaratma ihtiyacını belirler. ürünler. Damıtma kolonlarının çalışmasını belirleyen niteliksel ve niceliksel göstergelerdeki ufak bir iyileşme bile, ayırma için enerji maliyetlerinin azaltılması açısından belirli ekonomik faydalar sağlayabilir. Düzeltme, matematiksel açıklaması oldukça karmaşık olan çok yönlü bir süreçtir. Bu nedenle, bu sürecin uygulanması için geliştirmenin tasarım öncesi aşamasında sınırlamaları belirlememize, süreci analiz etmenin ve incelemenin mümkün olacağı temel alınarak matematiksel modeller elde etmemize olanak sağlayacak niteliksel yöntemlerin geliştirilmesi önemlidir. Belirli çok bileşenli karışımların düzeltilmesi, düzeltme yörüngelerinin ilerleyişinin niteliksel bir resmini ve tam bir görüntü aşaması portresini elde edin.

Çalışmanın amacı: Üç bileşenli zeotropik ve azeotropik karışımların düzeltilmesi sürecini etkileyen çeşitli faktörlerin tanımlanmasına olanak tanıyan dinamik düzeltme sistemlerini incelemek için niteliksel yöntemlerin geliştirilmesi.

Bu hedefe ulaşmak için aşağıdaki görev dizisini çözmek gerekir:

    Göreli uçuculuklar matrisinin özelliklerini incelemek ve herhangi bir fizikokimyasal yapıdaki üç bileşenli karışımlarda farklı çokluluğa sahip tek a-çizgilerinin varlığından kaynaklanan düzeltme işleminin uygulanmasındaki kısıtlamaları belirlemek.

    İkili ve çok bileşenli karışımlar için kullanılan kütle aktarım verimliliği özelliklerinin hesaplanmasına yönelik mevcut yaklaşımları analiz edin. İkili ve çok bileşenli karışımlarda difüzyon modelini temel alan yeni bir kütle transfer denklemi formunu nitel araştırma için geliştirin ve kullanın.

    İkili azeotropik karışımların düzeltilmesi sırasında, çok bileşenli zeotropik karışımların özel modlarda, yani birinci sınıf fraksiyonasyon modunda, ilk karışımın bileşimi tek bir a-çeşitinde yer alarak düzeltilmesinin kalıplarını ve özelliklerini oluşturmak. orta kaynama noktalı bir bileşen ekleyerek.

    Üç bileşenli zeotropik ve azeotropik karışımlar için tasarım probleminde minimum sulama rejiminin hesaplanmasına ilişkin spesifik örnekleri kullanarak elde edilen teorik sonuçları doğrulayın.

Araştırma yöntemleri. Tez çalışması yapılırken termodinamik-topolojik analizin temel prensipleri, düzeltme sürecinin denge denklemleri ve modern yazılım sistemlerinin kullanımına dayalı bir hesaplama deneyi kullanılmıştır.

Bilimsel yenilik. Çalışma bir dizi önemli, temelde yeni teorik sonuç elde etti:

    Göreceli uçuculuklar matrisinde çeşitli bileşenlerin azeotroplarının varlığına ilişkin koşulların ifade edilebileceği özellikler tanımlanmıştır.

    İkili karışımlarda kütle transferinin verimliliğinin özelliklerini değerlendirmek için kullanılan yaklaşımın çok bileşenli karışımlara uygulanmasındaki sınırlamalar gösterilmektedir.

    Birinci sınıf fraksiyonlama modunda çok bileşenli zeotropik karışımların daha önce bilinmeyen rektifikasyon modelleri oluşturulmuştur.

Pratik önemi.

    Üç bileşenli zeotropik karışımların dinamik doğrultma sisteminin ışın yörüngelerinin seyrini tarayarak ve tanımlayarak, doğrultmanın faz portresinin tüm özel noktalarının koordinatlarını ve türlerini belirlemek için bir teknik önerilmiştir. Önerilen yöntem azeotropik karışımlara da uygulanabilir.

    Bir dizi üç bileşenli zeotropik ve azeotropik karışım için minimum geri akış oranının değerlerindeki değişiklik aralıkları belirlenmiştir.

3. Çalışmada ele alınan sınıf 3.1.0 tip 16'ya ait dört karışımın her biri için, minimum geri akış oranının hesaplanmasının mümkün olduğu bir başlangıç ​​bileşimleri bölgesi belirlendi.

Çalışma, Rusya Temel Araştırma Vakfı'nın (RFBR hibe No. 10-09-00785-a) desteğiyle ve ayrıca "Yenilikçi Rusya'nın bilimsel ve bilimsel-pedagojik personeli" federal hedef programı çerçevesinde gerçekleştirildi. ” (02.740.11.0478 sayılı devlet sözleşmesi) ve Rusya Federasyonu'nun önde gelen bilim okulunun devlet desteği için Rusya Federasyonu Başkanı NSh-4685.2008'in hibesi kapsamında.

İşin onaylanması. Tezin ayrı bölümleri, Uluslararası Konferansta, Rusya Kimya Teknoloji Üniversitesi'nde gençlik için bir bilim okulunun unsurları olan “Kimya ve ilaç endüstrilerinde yenilikçi malzemeler ve teknolojiler” ile sunuldu. DI. Mendeleev, (Moskova, 2010).

Yayınlar. Tez materyallerine dayanarak, Yüksek Tasdik Komisyonu tarafından önerilen yayınlarda dokuz makale ve uluslararası bir konferansta bir raporun özetleri yayınlandı.

GİRİİŞ

1. BÖLÜM NİTELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. DİSTİLASYON VE DÜZELTME SÜREÇLERİ (LİTERYER İNCELEMESİ).

1.1. Nitel yöntemlerin kimya ve kimya teknolojisindeki rolü.

1.2. Faz denge diyagramlarının yapılarının termodinamik-topolojik analizi.

1.3. Dinamik damıtma sistemi.

1.4. Dinamik düzeltme sistemi.

1.5. Minimum geri akış oranının hesaplanması için düzenlilikler ve yöntemler.

1.5.1. Düzeltme modlarının kısa açıklaması.

1.5.2. Minimum reflü rejimini inceleme ve hesaplama yöntemleri.

1.5.2.1. İdeal karışımlar için minimum geri akış rejimini hesaplama yöntemleri.

MATRİS TABAK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ.

AĞAÇ ALTI YÖNTEMİ.

AĞAÇALTI YÖNTEMİ İLAVELERİ VE AÇIKLAMALARI.

DİNAMİK SİSTEMLERİN YÖNTEMİ.

1.5.2.2. İdeal olmayan karışımlar için minimum geri akış rejimini hesaplama yöntemleri.

1.6. Araştırma probleminin ifadesi.

BÖLÜM 2. BİLEŞENLERİN BAĞIL UÇUCULUĞUNUN DİYAGRAMLARIN HESAPLANMASI VE YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖZELLİKLERİ, FAZ DENGESİ SIVI-BUHAR HERHANGİ BİR FİZİKSEL-KİMYASAL YAPIDAKİ ÇOK BİLEŞENLİ KARIŞIMLAR.61?

2.1. İdeal ve ideal olmayan karışımlardaki bileşenlerin bağıl uçuculuğu.

2.2. Göreceli uçuculuklar cinsinden ifade edilen faz dengesi denklemi.

2.3. Göreceli onur matrisi ve özellikleri.

2.4. Birim a-manifoldları.

2.5. Azeotropi durumu bağıl volatilite matrisi aracılığıyla ifade edilir.

2.6. Konsantrasyon simpleksinde tek a-çizgileri.

2.6.1. Üç bileşenli zeotropik karışımların tek a-çizgilerinin diyagramları.

2.6.1.1. Sıfır çokluğun tek a-çizgileri.

2.6.1.2. Sıfırdan yüksek çokluğun tek a-çizgileri.

2.6.2. Bir ikili azeotroplu üçlü karışımların tek a-çizgi diyagramları.

BÖLÜM 3. İKİLİ VE ÇOK BİLEŞENLİ KARIŞIMLARIN DÜZELTME SÜRECİNDE UYGULAMADA KÜTLE TRANSFERİNİN BAZI KONULARI.

3.1. Difüzyon modeli açısından ikili karışımlarda kütle transfer denklemi.

3.2. Düzeltme sürecinde kütle transferinin etkinliği.

3.2.1. İkili karışımlarda kütle transferinin etkinliği.

3.2.2. Çok bileşenli karışımlarda kütle transferinin etkinliği.

BÖLÜM 4. ÜÇ BİLEŞENLİ KARIŞIMLARIN DÜZELTİLMESİ İÇİN DİNAMİK SİSTEMİN YOLLARININ ÇALIŞMASI.

4.1. N-bileşenli karışımların düzeltilmesinde ışın yörüngelerinin seyrini belirleme metodolojisi.

4.1.1. Dinamik bir doğrultma sisteminin özel noktalarının belirlenmesi için yöntem.

4.1.2. Düzeltme yörüngelerinin ilerleyişinin genel niteliksel resmi.

4.2. Birinci sınıf ayırma modunda düzeltmenin temel ilkeleri.

4.2.1. Birinci sınıf fraksiyonasyon rejiminin değişimi.

4.2.2. Tersinir düzeltme modunun birinci sınıf ayırma moduyla karşılaştırılması.

4.2.3. Birinci sınıf fraksiyonlamada minimum geri akış ve buhar sayılarının bazı oranları.

4.2.4. Birinci sınıf ayırma rejiminin genel durumunda düzeltme yörüngeleri.

4.2.5. Birinci sınıf ayırma rejiminin sınırlayıcı durumlarında düzeltme yörüngeleri.

4.2.6. Düzeltme yörüngelerinin tam faz portresi

BÖLÜM 5. ÜÇ BİLEŞENLİ ZEOTROPİK VE AZEOTROPİK KARIŞIMLAR İÇİN MİNİMUM GERİ AKIŞ MODUNUN HESAPLAMALI ÇALIŞMASI.

5.1. Birinci sınıf ayırma modunda üç bileşenli zeotropik karışımların düzeltilmesi sırasında minimum geri akış oranının izoçeşitleri.

5.2. Üç bileşenli zeotropik karışımların ayrılmasına yönelik teknolojik şemalar için en uygun seçeneklerin belirlenmesi.

5.3. Üç bileşenli azeotropik karışımlar için minimum sulama rejiminin incelenmesi.

Önerilen tez listesi

  • Çok bileşenli poliazeotropik karışımların ayrılması için ön sentez şemalarının unsurları 2003, Teknik Bilimler Doktoru Reshetov, Sergey Alekseevich

  • Organik sentez ürünlerinin azeotropik karışımlarının düzeltilmesi için dinamik sistemlerin özellikleri 1984, Teknik Bilimler Adayı Gottlieb, Viktor Abramovich

  • Çok bileşenli karışımların düzeltilmesini incelemek ve hesaplamak için yeni algoritmalar 1984, Dorozhinsky, Janusz

  • Etkili teknolojik ayırma şemaları oluşturmak için çok fazlı sistemlerin özelliklerinin incelenmesi 2011, Teknik Bilimler Adayı Illarionov, Vladimir Vladimirovich

  • Çok bileşenli çok fazlı sistemlerin fonksiyonel kompleksler kullanılarak ayrılmasının teorik temelleri 2000, Teknik Bilimler Doktoru Frolkova, Alla Konstantinovna

Tezin tanıtımı (özetin bir kısmı) “Üç bileşenli zeotropik ve azeotropik karışımların dinamik düzeltme sistemlerini incelemek için nitel yöntemlerin geliştirilmesi” konulu

Organik ürünlerin çok bileşenli karışımlarının ayrılması işlemleri, kimya ve petrokimya endüstrilerindeki en karmaşık ve enerji yoğun süreçlerden biridir. Temel organik ve petrokimya sentez endüstrisinde çok bileşenli sıvı karışımların ayrılmasına yönelik ana işlemlerden biri rektifikasyondur. Bu süreç, bu endüstrilerin özelliklerini ve ortaya çıkan ürünlerin oldukça yüksek derecede saflık gereksinimini karşılamaktadır. Aynı zamanda, rektifikasyon prosesinin yüksek enerji yoğunluğu, ayırma şemasının optimal yapısının araştırılması ve reaksiyon karışımının hedef ürünlere (veya ticari değeri olan fraksiyonlara) ayrılması için optimal koşulların yaratılması ihtiyacını belirler.

* ayırma için enerji tüketimi, seçimi karışımın ve bileşenlerinin fiziko-kimyasal özelliklerinin incelenmesi ve ayrıca damıtma kolonlarının çalışmasını belirleyen bazı optimal parametrelerin bulunmasıyla belirlenen teknolojik ayırma şemasına bağlıdır (özellikle, bu parametreler, arıtma işlemi için enerji maliyetlerinin alt limitini bulmak için kullanılan minimum geri akış oranını içerir). Bu niteliksel ve niceliksel göstergelerdeki küçük iyileştirmeler bile, ayırma için gereken enerji maliyetlerinin azaltılması açısından bazı ekonomik faydalar sağlayabilir.

Düzeltme, matematiksel açıklaması oldukça karmaşık olan çok yönlü bir süreçtir. Bu nedenle, bu sürecin uygulanmasındaki sınırlamaları belirlememize, düzeltme sürecini analiz etmenin ve incelemenin mümkün olacağı matematiksel modeller elde etmemize ve sürecin niteliksel bir resmini elde etmemize olanak sağlayacak niteliksel yöntemlerin geliştirilmesi uygundur. düzeltme yörüngelerinin ilerlemesi. Burada termodinamik-topolojik analizin niteliksel yöntemleri ve matematiğin bazı dallarının yanı sıra dinamik sistemler yöntemi de önemli bir rol oynamaktadır.

Dinamik düzeltme sistemlerinin dikkate alınması, her şeyden önce, çeşitli türleri (azeotropik ekstraktif, heteroazeotropik ve diğer özel süreç organizasyonu türleri) dahil olmak üzere damıtma, yoğunlaşma, periyodik ve sürekli düzeltme işlemlerinin incelenmesinde kavramsal ve matematiksel birlik sağlar. Her spesifik süreç için, tüm model değişkenleri arasındaki ilişkinin ve seçilen her parametrenin süreç üzerindeki etkisinin genelleştirilmiş bir resmini elde etme fırsatı sağlar. Ve son olarak bu yaklaşım, her süreç için değişmez özellikleri ve bazı durumlarda değişmez yazılımı tanımlamamıza olanak tanır. Özellikle önemli olan, parametrelerdeki değişikliklere bağlı olarak sistemin gelişimini bir bütün olarak inceleyebilme yeteneğidir. Bu nedenle dinamik sistemlerin bir bütün olarak incelenmesi, herhangi bir mod ve parametre kombinasyonu altında incelenen sürecin tüm inceliklerini yakalamayı mümkün kılar.

Bu bağlamda, bu çalışmanın ana yönü, üç bileşenli zeotropik ve azeotropik karışımların düzeltilmesi için dinamik sistemlerin incelenmesine yönelik niteliksel yöntemlerin daha da geliştirilmesidir.

Çalışma giriş, beş bölüm, sonuç ve eklerden oluşmaktadır.

Benzer tezler "Organik Madde Teknolojisi" uzmanlığında, 05.17.04 VAK kodu

  • Çok bileşenli azeotropik karışımların düzeltilmesinin fiziko-kimyasal prensipleri 2008, Teknik Bilimler Adayı Frolkova, Anastasia Valerievna

  • Biazeotropik karışımların rektifikasyonla ayrılmasının teorik temelleri 2011, Teknik Bilimler Doktoru Chelyuskina, Tatyana Vladimirovna

  • Sürekli düzeltme için teknolojik planlar oluştururken analiz ve karar vermeye yönelik algoritmik ve yazılım 2001, Teknik Bilimler Adayı Dimitrova Lyudmila Kuzmanova

  • Çok bileşenli azeotropik karışımların, ayırma manifoldlarının eğriliğine dayalı kompleksler kullanılarak ayrılması 1999, Teknik Bilimler Adayı Krupinova, Oksana Nikolaevna

  • Seçici ayırma maddelerinin varlığında azeotropik karışımların ayrılma modelleri 2002, Teknik Bilimler Adayı Benyounes Hassiba

Tezin sonucu “Organik madde teknolojisi” konulu Tarkhov, Kirill Yurievich

1. İdeal olmayan çok bileşenli karışımların düzeltilmesine1 yönelik teknolojik planların tasarım öncesi geliştirilmesi sırasında bir dizi niteliksel araştırma yöntemi önerilmiş ve test edilmiştir. Bu yöntemler arasında:

Bağıl uçuculuklar matrisi kullanılarak üç bileşenli ayrılmış karışımların karakterizasyonu.

Difüzyon modeline dayalı kütle transfer denkleminin değiştirilmiş bir formunu kullanarak konsantrasyon simpleksini tarayarak, distilat ve alt ürünün çeşitli bileşimleri için faz düzeltme faz portresinin özel noktalarının koordinatlarının belirlenmesi.

İlave1 doğrulama hesaplamaları kullanılırken minimum geri akış oranının alt limitini belirlemek için üç bileşenli karışımların birinci sınıf fraksiyonlama modunun incelenmesi.

Konsantrasyon simpleksinin içinde tek taraflı sabit bileşim bölgesinin uygulandığı kolonun ön bölümü konseptinin tasarım versiyonunda minimum geri akış oranının hesaplanmasına giriş.

2. Orta derecede kaynama noktalı bir bileşenin eklenmesine dayanan ikili azeotropik karışımları ayırma yönteminin kapsamının, ayrılan karışımın fizikokimyasal yapısına bağlı olarak bir sınırla sınırlı olduğu gösterilmiştir.

3. Tanımlanan tüm desenlerin yanı sıra analitik ve geometrik özellikler, modern yazılım kullanılarak özel matematiksel modelleme ile doğrulanır.

Tez araştırması için referans listesi Teknik Bilimler Adayı Tarkhov, Kirill Yurievich, 2011

1. Serafimov JI.A.,. Solohin A.B. Temel organik sentezin teknolojik problemlerinin matematiksel desteği: ders kitabı. M.: MITHT, JSC Rosvuznauka, 1992. 97 s.

2. Serafimov JI.A. Termodinamik-topolojik analiz ve çok bileşenli poliazeotropik karışımların ayrılması sorunları // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 1987. T. 21, No. 1. S. 74-85.

3. Serafimov" L.A., Frolkova A.K. Van der Waals-Storonkin denkleminin değiştirilmiş formunun incelenmesi // Kimyasal teknolojinin teorik temelleri. 1999. T. 33, No. 4. P. 341-349.

4. Serafimov JI.A., Frolkova A.K. Çok fazlı sistemlerin durum diyagramlarının yerel modelleri // Teor. kimyanın temelleri teknolojiler. 1998. T. 32, No. 4. S. 388-397.

5. Serafimov JI.A., Frolkova A.K. Çok fazlı sistemlerin buhar-sıvı denge diyagramlarının yerel modelleri // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 2001. T. 35, Sayı. 2. S. 151-158.

6. Serafimov L.A., Babich S.V. Azeotropi kurallarının yeni biçimleri // Teor. kimyanın temelleri teknolojiler. 1996. T. 30, Sayı. 2. S. 140-150:

7. Serafimov L.A., Blagov S.A., Solokhin A.V. Yeni yönetim biçimleri mi? iki boyutlu konsantrasyon kompleksleri için azeotropi // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler: 2000! Cilt 34, Sayı 2. S. 178-182!

8. Serafimov L.A. 0-manifoldlarının özellikleri ve azeotropi kuralının formlarından biri;//Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 2000.T.34*. 5: s. 508t-513.

9. Pisarenko Yu.A., Shalunova S.Yu., Glushachenkova E.A., Toikka A.M. İki boyutlu denge damıtma diyagramları için azeotropi kuralının olası formlarının analizi // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 2008. T. 42, Sayı 3. s. 303-310.

10. Serafimov JI.A, Chelyuskina T.V. İki fazlı üç bileşenli karışımların düğümlerinin vektör alanlarının temel düzenlilikleri. Basit tekil noktalar//Teori. temel bilgiler, kimya teknolojiler. 2003. T. 37, No. 1. S. ЪА-АЪ\

11. F.B., Kyiv V.Ya., Serafimov JI.A.'ya döngü. Poliazeotropik karışımların faz denge diyagramlarının termodinamik-topolojik analizi. I. Bilgisayar kullanarak damıtma alanlarının belirlenmesi // Dergi. fiziksel kimya. 1975." T. 49, Sayı 12: s. 3102-3104.

12. Petlyuk F.B., Kiev V.Ya., Serafimov JI.A. Bir bilgisayar kullanarak poliazeotropik karışımların düzeltme alanlarını belirleme yöntemi // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 1977. T. 11, No. 1. S. 3-10.

13. Shutova, G. V. Fiziko-kimyasal modeller, ikili sistemlerde biazeotropiler: Doktora tezi. kimya Bilim. M., 1992. 193 s.

14. Chelyuskina T.V. İki üçlü azeotroplu üçlü sistemlerin termodinamik-topolojik analizi: Tezin özeti. dis. . Doktora teknoloji. Bilim. M., 2001. 25 s.

15. O. Chelyuskina T. V., Serafimov L. A. Biazeotropik sistemlerin davranış kalıpları: ders kitabı. - M.: MITHT, 2003. 44 s.

16. Mityushkina I.A., Chelyuskina T.V., Frolkova A.K. İkili biazeotropik sistemlerde buhar-sıvı dengesinin matematiksel modellenmesi // MITHT Bülteni. 2007. - T.2, No.2. - S.70-76.

17. B2.Serafimov JI.A., Chelyuskina T.V., Sharonova E.A. Üç fazlı sistemlerde biazeotropi // MITHT Bülteni. 2010. T. 5, Sayı 5. S. 52-57.

18. Komarova L.F., Serafimov L.A., Garber Yu.N. Biazeotropik bileşenler dahil üç bileşenli karışımların diyagramlarının sınıflandırılması // Journal. fiziksel kimya. 1974. - T. 48, No. 6. - S. 13911393.

19. JA Serafimov L.A. Azeotropi kuralı ve çok bileşenli karışımların sınıflandırılması. VIII. Teğetsel azeotropinin genel kalıpları // Zhurn. fiziksel kimya. 1971. T. 45, No. 5. S. 1140-1147.

20. Serafimov L.A. Azeotropi kuralı ve çok bileşenli karışımların sınıflandırılması IX. Teğetsel azeotropi ve farklı türlerdeki tekil noktalar arasındaki genel ilişki // Fiziksel kimya Dergisi. T. 45, No. 6. P. 1473-1476.

21. Serafimov L.A. Azeotropi kuralı ve çok bileşenli karışımların sınıflandırılması. X. Çift teğet azeotroplar // Journal. fiziksel kimya. 1971. T.45, No. 7. S. 1620-1625.

22. JP Serafimov L.A. Azeotropi kuralı ve çok bileşenli karışımların sınıflandırılması. XI. Üç bileşenli karışımlarda ve topolojik yapı zincirlerinde teğetsel azeotropi // Zhurn. fiziksel Kimya: 1971". T.45, No. 10. S. 2448-2450.

23. Timofeev V.S. Heteroazeotropik karışımları ayırma teknolojisinin fiziko-kimyasal temelleri: tez özeti. dis. . doktor. teknoloji. Bilim. M:, 1974. 24 s.

24. Frolkova A.K. Tabakalaşma sistemlerinin faz dengelerinin düzenlilikleri: bir ders kitabı. M., MITHT, 2004. 64 s.

25. Serafimov L.A., Safonov V.V. Eriyik-katı faz diyagramlarının yerel olmayan modelleri: bir ders kitabı. M., MITHT, 2002. 103 s.

26. A.Balashov M.I., Pisarenko Yu.A. Reaksiyon-kütle transfer süreçlerini organize etmenin fiziko-kimyasal temelleri ve teknolojik ilkeleri: bir ders kitabı. M., MIHM, 1984. 101 s.

27. A.A.Balashov M.I. Reaksiyon-kütle transfer süreçlerinin teorik temelleri: ders kitabı. M., MITHT, 1989. 92 s.

28. Serafimov J.A., Timofeev B.S., Pisarenko Yu.A., Solokhin A.B. Temel organik sentez teknolojisinin ilkeleri. Kombine süreçler. M.: Kimya, 1993. 412 s.

29. Pisarenko Yu.A., Cardona K.A., Serafimov JIA. Reaksiyon-damıtma süreçleri: araştırma ve pratik kullanım alanındaki başarılar. M.: Luch, 2001. 266 s.

30. AI. Serafimov L. A. Azeotropi kuralı ve çok bileşenli karışımların sınıflandırılması. XII. Uçucu olmayan bir madde içeren karışım diyagramlarının sınıflandırılmasına ilişkin temel hükümler // Journal. fiziksel kimya. 1972. T. 46, No. 11. S. 2727-2732.

31. Petlyuk F.B., Serafimov L.A. Çok bileşenli düzeltme: teori ve hesaplama. M.: Kimya, 1983. - 304 s.

32. Frolkova A.K. Çok bileşenli karışımların ayrılması işlemlerinin fiziko-kimyasal temelleri (bölüm 1): eğitimsel ve metodolojik el kitabı. - M.: MITHT, 2003. 52 s.

33. Serafimov L.A., Timofeev V.S., Babich S.B. Düzeltme ayırma işlemlerinin fiziko-kimyasal temelleri: bir ders kitabı. - M.: MIHM, 1982.96 s.

34.Mozzhukhin A.S. Mitropolskaya V.A., Tikhonova N.K. Buhar-sıvı denge diyagramlarının yapısının analizi: bir ders kitabı. M:: MITHT, 1988. 93 s.

35. Konstantinov E.H. Çok bileşenli karışımlarda difüzyon, ısı ve kütle transferinin kimyasal teknoloji süreçlerinin matematiksel modellemesine uygulanmasıyla incelenmesi: tez özeti. dis. . doktor. teknoloji. Bilim. M., 1975. 37 s.

36. Serafimov L.A., Timoşenko A.B. Kütle transfer denklemi c. çok bileşenli karışımlar// Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 2005. T. 39. No. 3. S. 337-344.

37. Chester J. Geri dönüşü olmayan süreçler teorisi // çev. İngilizce'den A. G. Bashkirov, ed. D. N. Zubareva//M.: Nauka, 1966. 112 s.

38. Grigoriev GA. Tersinir olmayan süreçlerin termodinamiğine giriş: ders kitabı. Moskova: MITHT, 2002. 60 s.

39. Mozzhukhin A.S., Gottlieb V.A. Mitropolskaya V.A. Dinamik damıtma ve düzeltme sistemlerinin analizi // Teori. temel bilgiler, kimya teknolojiler. 1987. T. 21, No. 3, s. 291-297.

40. Grishunin A.B. Sürekli düzeltme alanlarının araştırılması: özet. Doktora teknoloji. Bilim. M., MİT. 1975. 30 s.

41. Balaşov. M.I., Serafimov L.A. Sürekli düzeltme alanlarının oluşum modellerinin incelenmesi * // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 1984.T 18, No.5.G.592-599.

42. Balashov M.I., Grishunin A.B., Serafimov L.A. Damıtma alanlarına bölünmüş sistemlerde sürekli düzeltme alanlarının incelenmesi // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 1984. T 18, No. 6. - S. 723-729.

43. Frolkova A.B., Serafimov L.A., Frolkova A.K. Herhangi bir sayıda bileşene sahip iki fazlı sistemler için Konovalov yasaları: bir ders kitabı. M., MITHT, 2008. 48 s.

44. Frolkova A.B. Çok bileşenli azeotropik karışımların düzeltilmesinin fiziko-kimyasal prensipleri: tez özeti. dis. . Doktora Techn.Sc. M., MITHT, 2008. 162 s.

45. Serafimov L.A., Frolkova A.K. Üç bileşenli karışımların faz portrelerinin yapısal digrafları ve matrisleri*. M., MITHT, 1998. 59 s.

46. ​​​​Serafimov L.A., Timoshenko A.B. Çok bileşenli zeotropik karışımların düzeltme ayrımı için teknolojik şemaların grafometrisi (Bölüm I): ders kitabı. M.: LLC Polinor-M, 1995. - 64 s.

47. Serafimov L.A., Timoşenko A.B. Çok bileşenli zeotropik karışımların düzeltme ayrımı için teknolojik şemaların grafometrisi (Bölüm II): ders kitabı. M.: LLC Polinor-M, 1996. - 47 s.

48. Timoşenko A.B., Serafimov, L.A. Düzeltme ayrımı için teknolojik şemaların organizasyonunun çok değişkenliliğinin sistem analizi yöntemi olarak grafometri // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. -1997. T. 31-, No. 5. - S. 527-538.

49. Kommersant A.B., Serafimov L.A. Homojen teknolojik şemaların grafometrik analizi // Ross. kimya dergi 1998. T.42!, No.6. s. 67-75.

50. Timoşenko A.B. Doğrultma teknolojik şemalarının sentezi ve analizi için topolojik-grafik yöntemleri \\ TOHT. 2004. T. 38, Sayı 4. S.390399.

51. Timoşenko A.B., Serafimov L.A. Zeotropik karışımların geri döndürülemez düzeltilmesi için çoklu şemaların sentezi için strateji // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 2001. T. 35, No. 6. S. 603-609.”

52. Timoshenko A.B., Serafimov L.A. Çok bileşenli karışımların bir ikili mazeotrop ile düzeltilmesi için teknolojik şemaların sentezi // Teor. kimyanın temelleri teknolojiler. -1999. T.33, No.1. S.4753.

53. Buev D.L. Karmaşık sütunlar içeren enerji tasarrufu sağlayan düzeltme şemalarının geliştirilmesi: tezin özeti. diss. Doktora teknoloji. Bilim. M.:, MITHT, 2002. 24 s.

54. Timoşenko A.B. Grafik yaklaşımına dayalı olarak tamamen bağlantılı ısı ve malzeme akışlarına sahip teknolojik şemaların sentezi // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 2004. - T. 38, Sayı 3. - S. 269-278.

55. Ivanova L.V. Çok bileşenli endüstriyel karışımların düzeltilmesi için termodinamik olarak verimli planların geliştirilmesi: tez. Doktora teknoloji. Bilim. M., MITHT, 2005. 166 s.

56. Timoshenko A.B., Anokhina E.A., Serafimov L.A. Kısmen ve tamamen bağlantılı ısı ve malzeme akışlarıyla düzeltmeye yönelik teknolojik şemaların sentezi: bir ders kitabı. M. MITHT, 2007. 60 s.

57. Morgunov A.B. Kısmen bağlantılı ısı1 ve malzeme akışlarına sahip kompleksler içeren ekstraktif arıtma için enerji tasarrufu planlarının geliştirilmesi: tez. Doktora teknoloji mi? Bilim. M., MITHT, 2009. 201 s.

58. Dolmatov B.B. Ekstraktif düzeltme sırasında başlangıç ​​bileşimlerinin optimallik alanları: tez. Doktora teknoloji. Bilim. M., MITHT, 2009. 205 s.

59. Serafimov L.A., Frolkova A.K. Teknolojik komplekslerin yaratılmasının temeli olarak konsantrasyon alanlarının ayırma alanları arasında yeniden dağıtılmasının temel ilkesi // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 1997. - T. 31, Sayı 2. - S. 184-192.

60. Raeva V.M. Azeotropik karışımların davranışının özellikleri ve değişen basınçlarda ayrılmaları: dis. Doktora teknoloji. Bilim. M., MITHT, 1998. 168 s.

61. Khanina E.P., Pavlenko T.G., Frolkova A.K., Timofeev V.S. Üç bileşenli ayırma karışımlarını ayırmak için teknolojik şemaların sentezi // Zh.P.Kh. 1979. T. LII, No.-7. s. 1637-1639.

62. Khanina E.P., Pavlenko T.G., Timofeev V.S. Heteroazeotropik karışımları geri dönüşümlerle ayırmak için tesislerin performansı // ZhPKh. 1987. T. 60, No. 1. S. 215-218.

63. Krupinova O.N. Çok bileşenli azeotropik karışımların, ayırma manifoldlarının eğriliğine dayalı kompleksler kullanılarak ayrılması: diss. . Doktora teknoloji. Bilim. M.: MITHT, 1999. 168 s.

64. Solokhin A.B., Blagov S.A., Timofeev V.S. Kimyasal reaksiyon nedeniyle konsantrasyon alanlarının yeniden dağıtılması ilkesini kullanan teknolojik şemalar // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 1997. T. 31, No. 2. S. 193-201.

65. Solokhin A.B., Nazansky S.L., Timofeev V.S. Kimyasal reaksiyon nedeniyle konsantrasyon alanlarının yeniden dağıtılması ilkesi: bir ders kitabı. M., MITHT, 2005. 51 s.

66. Ibragimov M.G., Konstantinov E.N., Serafimov L.A. İnert bir bileşenle düzeltme kinetiğinin incelenmesi // Izv. Üniversiteler. Kimya ve kimya. teknoloji. 1973.T.16, ; 3. sayfa 640-643.

67. Serafimov L.A., Frolkova A.B. İnert gazla düzeltme sürecinde Konovalov'un ilk yasasına uygunluk // MITHT Bülteni. 2008. - T.3, Sayı 2. - S.45-51.

68.Frolkova A.K. Poliazeotropik karışımların otoekstraktif düzeltme kullanılarak ayrılmasına yönelik teknolojik şemaların geliştirilmesi: tez. Doktora teknoloji. Bilim. M., 1982. 130 s.

69. Serafimov L.A., Bushina D.I., Chelyuskina T.V. Bir ağır kaynama maddesi ile heterojen ekstraktif damıtma sistemleri // Theoret. kimyanın temelleri teknolojiler. - 2007. T. 41, Sayı 6. - S. 643-648.

70. Serafimov L.A., Frolkova A.K., Bushina D.I. Azeotropik ikili karışımların ekstraktif bir madde ile düzeltilmesi // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 2008. - T. 42, Sayı 5. - S. 521-530.

71. Serafimov L.A., Tatsievskaya G.I., Frolkova A.K. Fazlar arasında dağıtılmamış ayırma maddelerine sahip ekstraktif düzeltme sistemleri // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 2004. - T. 38, Sayı 1. - S. 24-32.

72. Serafimov L.A., Tatsievskaya G.I., Frolkova A.K. Uçucu olmayan bir ajanla heterojen ekstraktif damıtma sistemleri // Theoret. kimyanın temelleri teknolojiler. 2004. T. 38, Sayı. 2. S. 163-1 71.

73. Serafimov JI.A., Tatsievskaya G.I., Frolkova A.K. Uçucu olmayan bir ajanla heterojen dört bileşenli ekstraktif damıtma sistemleri // Theoret. kimyanın temelleri teknolojiler. 2004. T. 38, No. 4. S. 384-389.

74. Frolkova A.B., Frolkova A.K., Chelyuskina T.V. Dört bileşenli sistem aseton-kloroform-etanol-suyun otoekstraktif-heteroazeotropik düzeltme ile ayrılması // MITHT Bülteni. 2010. T.5, Sayı 6. s.27-31.

75. Frolkova A.K. Çok bileşenli sistemlerin fonksiyonel kompleksler kullanılarak ayrılmasının teorik temelleri: tezin özeti. dis. doktor. teknoloji. Bilim. M., 2000. 48 s.

76. Frolkova A.K: Azeotropik karışımların ayrılması. Fiziko-kimyasal temeller ve teknolojik yöntemler. M., VLADOS, 2010. 192 s.

77. Bushina D.I., Serafimov L.A. İki fazlı çok bileşenli karışımların sıcaklık katları: eğitimsel ve metodolojik el kitabı. M., MITHT, 2008. 48 s.

78. Bushina D.I. Sıvı-buhar fazı denge diyagramlarının özellikleri ve organik madde karışımlarının ekstraksiyonla arıtılması modelleri: tezin özeti. diss. . Doktora teknoloji. Bilim. - M., MİTHT, 2008.-214 s.

79. Serafimov L.A., Pisarenko Yu.A., Usoltseva O.O. İdeal olmayan üçlü karışımlarda idealliğin tezahürü üzerine // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 2009. - T. 43, Sayı 4: - S. 429-435.

80. Serafimov L.A. Çeşitli doğadaki çok bileşenli iki fazlı sistemlerde sıvı-buhar dengesinin düzenlilikleri // Zhurn. fiziksel kimya. 2010: - T. 84", No. 10. - S. 1-12.

81. Myagkova T.O. Biazeotropik karışımların ayrılmasının fiziko-kimyasal prensipleri: tez özeti. dis. . Doktora Techn.Sc. M., MITHT, 2007. 20 s.

82. Chelyuskina T.V., Frolkova A.K., Serafimov L.A. Biazeotropik karışımların ayrılması için ekstraktif ajanların seçimi: eğitimsel ve metodolojik el kitabı. M., MITHT, 2009." 42 s.

83. Raeva V.M., Sebyakin A.Yu., Sazonova A.Yu., Frolkova A.K. Sikloheksan-benzen karışımının ekstraktif olarak düzeltilmesi için ayırma maddelerinin seçimi // MITHT Bülteni. 2011. T. 6, Sayı 1. s. 43-53.

84. Balaşov M.I. Reaksiyon-damıtma süreçlerini organize etmenin fiziko-kimyasal temelleri ve teknolojik ilkeleri: tezin özeti. dis. . doktor. teknoloji. Bilim. M., 1980. 37 s.

85. Patlasov V.P. Reaksiyon-damıtma proseslerinin incelenmesi ve organik ürünlerin üretimi için endüstriyel kombine proseslerin geliştirilmesi için nitel yöntemler: dis. doktor. teknoloji. Bilim. M. 1996. 564 s.

86. Danilov R.Yu. Sürekli kombine reaksiyon-damıtma proseslerinin statiğinin otomatik analizinin geliştirilmesi: Doktora tezi. teknoloji. Bilim. M., 1997. 183 s.

87. Pisarenko Yu.A. Reaksiyon-kütle aktarım süreçlerinin durağan modlarının analizi için teorik temellerin geliştirilmesi: tezin özeti. dis. . .doktor. teknoloji. Bilim. M¿, 1997. 45 s.

88. Shalunova S.Yu. Çeşitli kimyasal reaksiyonlarla reaksiyon-damıtma işlemlerinin organizasyonunun teorik temelleri: tezin özeti. dis. . Doktora Techn.Sc. M., MITHT, 2007. (246 s.) 24 s.

89. Tishaeva S.D. Lokalize olmayan bir reaksiyon bölgesi ile reaksiyon-damıtma işlemlerinin analizi ve sentezi: tezin özeti. dis. . Doktora Techn.Sc. M., MITHT, 2008. (194 s.) 31 s.

90.Solokhin A.B. Devridaim ve birleşik reaksiyon-damıtma işlemlerinin sistem analizi: tez. doktor. teknoloji. Bilimler: M., MITHT, 1996, - 262 s.

91.Blagov S.A. Yeniden dolaşımdaki reaksiyon-damıtma işlemlerinin sabit durumlarını analiz etmek için bir yöntemin geliştirilmesi: tez. Doktora teknoloji. Sciences, M, MITHT, 1999. 195 s.

92. Nazansky S.Jb. Enerji maliyetleri açısından devridaim ve reaksiyon-damıtma işlemlerinin karşılaştırmalı analizi: tez. Doktora teknoloji. Bilim. M: MİT. 130 s.

93. Timofeev V.S., Solokhin A.B., Kalerin E.A. Reaksiyon-damıtma prosesindeki polistasyon durumları // Teori. kimyanın temelleri. teknolojiler. 1988. - T. 22. - Sayı 6. - S.729-733.

94. Epifanova O.A. Sürekli kombine reaksiyon-damıtma işlemlerinin sabit durumları (bütil asetat üretim teknolojisi örneğini kullanarak): tez. Doktora teknoloji. Bilim. M., 1988. - 180 s.

95. Mozzhukhin A.S., Sechenykh A.I. Sürekli düzeltmede çoklu durağanlık ve seçilen durağan durumun uygulanması // MITHT 2005'in bilimsel notları. - Cilt.1. - s. 10-15.

96. Frolkova A.K., Raeva V.M. Açık denge damıtma ve denge* yoğunlaşmasının diferansiyel süreçlerinde çokdurağanlık // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 2008. T. 42, Sayı 6. s. 605-614.

97. Biryukov D-M. Reaksiyon-damıtma süreçlerinde birden fazla durağan durumu tahmin etmek için yöntemlerin geliştirilmesi: tezin özeti. dis. . Doktora Techn.Sc. M., MITHT, 2011.27 s.

98. Frolkova A.K., Serafimov L.A. Karmaşık çok bileşenli karışımları ayırmak için temel* problemler teknolojisi; // MITHT Bülteni. 2007. - T.2, No.1. - S.3-14.

99. Serafimov L.A., Frolkova A.K. Ayırma şemalarının sentezinin temeli olarak faz diyagramlarının termodinamik-topolojik analizi: bir ders kitabı. M., MITHT, 2004. 90 s.

100. Petlyuk F.B., Avetyan B.C. Üç bileşenli karışımların sonsuz geri akışla düzeltilmesinin incelenmesi // Teori. TEMELLER) kimya teknolojiler. 1971. T.5, No.4. s. 499-507.

101. Storonkin A.V. Heterojen sistemlerin termodinamiği. L., Leningrad Devlet Üniversitesi, 1967.

102. Fenske M.R. Düz çalışan Pensilvanya benzininin fraksiyonlanması // Ind. Müh. Kimya 1932, Cilt 24, Sayı 5. S. 482-485.

103. Underwood A. J. V. Fotoğrafları test etme teorisi ve pratiği // Trans. AIChE. 1932, V. 10. S. 112-152.

104. Lewis W., Matheson G. Doğal ve rafineri benzini için doğrultucu kolonların damıtma tasarımı üzerine çalışmalar // Ind. Müh. Kimya 1932, V. 24, No. 5. P." 494-498.

105. Thiele E., Geddes R. Hidrokarbon karışımları için damıtma aparatının hesaplanması // Ind. Müh. Kimya 1933, Cilt 25, Sayı 3. S. 289-295.

106. Bukharkin A.K., Timoshenko A.B., Frantsuzov B.K. Petrokimya ve temel ağır organik sentez üretiminin teknolojik hesaplamaları (bölüm 2: ayırma ve ısı transfer süreçleri): eğitimsel ve metodolojik el kitabı. M., MITHT, 2002. 82 s.

107. Brown G.G., Martin N.Z. Geri akış oranı ile fraksiyonlama kolonlarındaki denge plakalarının sayısı arasındaki ampirik bir ilişki // Trans. AIChE. 1939. V. 35. S. 679-708.

108. Gilliland E.R. Çok bileşenli düzeltme: minimum geri akış oranı // Ind. Müh. Kimya 1940. V. 32. No. 8. S. 1101-1106.

109. Brown G.G., Holcomb D.E. Hidrokarbon sistemlerinde buhar-sıvı dengesi // Petrol. Müh. 1940. V. 11, No. 8. S. 23-30.

110. Colburn A.P. Çok bileşenli karışımların damıtılmasında minimum geri akış oranının hesaplanması // Trans. AIChe. 1941. V. 37. #5. S.805-825.

111.Hogan J.J. Üç bileşenin çok bileşenli fraksiyonlama dağılımı // Ind. Müh. Kimya 194G, V. 33, No. 7. S. 1132-1138.

112. Sigara içen E.H. Minimum geri akış oranı için nomograflar ve ikili karışımların ayrılması için teorik plakalar // Ind. Müh. Kimya 1942.V.34.No.4. S.509-510.

113.Underwood A.J. V. Çok bileşenli karışımların fraksiyonel damıtılması: transfer birimi sayısı // Ind. Müh. Kimya V. 41. No. 12. S. 2844-2847.

114.Underwood AJ.V. Üçlü karışımların ayrımsal damıtılması. Bölüm 11 I J. Inst. Evcil hayvan. 1945, V. 31. No. 256(9). P.ll-118.

115.Underwood A.J.V. Üçlü karışımların ayrımsal damıtılması. Bölüm II // J. Inst. Evcil hayvan. 1946, Cilt 32. Sayı 274. S.598-626(13).

116.Underwood AJV Çok bileşenli karışımların fraksiyonel damıtılması // Chem. Müh. Prog. 1948, Vi 44. No. 8. S.603-614.

117. Franklin N.L., Forsyth J.S. Çok bileşenli damıtmada minimum geri akış koşullarının yorumlanması //Trans. IChemE. 1953. V. 31. S. 856-881.

118. Bailey R.V., Coates Y. Basitleştirilmiş çok bileşenli ayırma hesaplamaları // Petrol. Arıtıcı. 1948.V.27, No.1.P.98-102; No.2, S.123-127.

119. Scheibel E.G. Çok bileşenli damıtma hesaplamaları // Petrol. Arıtıcı. 1948. V. 27. No. 4. P/92-105.

120. Mayfield F.D., May J.A. Çok bileşenli damıtma//Benzin için minimum geri akış oranının hesaplanması. Refuner. 1946.V.25.No.4. S.101-108.

121. Mayıs J A. Çok bileşenli damıtma için minimum geri akış oranı // Ind. Müh. Kimya 1949. V. 41. No. 12. S. 2775-2782.

122. Shiras R.N., Hanson D.N., Gibson C.H. Damıtma kolonlarında minimum geri akışın hesaplanması // Ind. Müh. Kimya 1950.V.42.No.5.P.871876.

123. Robinson C.S., Gilliland E.R. Fraksiyonel damıtmanın unsurları // New York: McGraw Hill Company, 1950. 219 s.

124. Holland J. Çok bileşenli düzeltme. M.: Kimya, 1969. 351 s.

125. Mikhailovsky B.N. Çok bileşenli ve ikili karışımların düzeltilmesi sürecini hesaplamak için analitik yöntem // Khim. endüstri. 1954". No. 4. S. 237-241.

126. Acrivos A., Amundson N.R. Çok bileşenli ve karmaşık karışımların ideal bir kademede sabit parçalanması durumu üzerine. Bölüm 2. Minimum geri akış oranlarının hesaplamaları // Chem. Müh. Bilim. 1955. V. 4. No. 1. S.68-78.

127. Van Wijk W.R., Bruijn P.J. Minimum değişken geri akışta damıtma // Chem. Müh. Bilim. 1956. V. 6, No. 2. S. 79-88.

128. Lisans J.B. Minimum reflü nasıl hesaplanır // Benzin. Arıtıcı. 1957.V.36.No.6. P. 161-165.

129. Bruijn P.J. Minimum geri akışta çok bileşenli damıtma teorisi üzerine. Hollanda. 1961. V. 61. S. 1-94.

130. Astakhov V.I. İkili ve çok bileşenli karışımların düzeltilmesini hesaplamak için yeni yöntemler: tez özeti. diss. Cand. teknik bilim Bilim. M., MHTI im. DI. Mendeleeva, 1962. 17 s.

131. Erbar R.C., Maddox R.N. Çok bileşenli damıtma sistemleri için titiz plaka hesaplamaları ile minimum geri akış oranı // Can. J. Chem. Müh. 1962. V. 40, No. 1, S. 25-37.

132. Goulcher R. Minimum geri akışın hesaplanması için Underwood yönteminin uygulanması // Trans. 1963. V. 41. No. 10. P. 307320.

133. Kasap K.L. İdeal üçlü karışımların fraksiyonel damıtılmasında minimum geri akış oranının belirlenmesine yönelik grafiksel bir yöntem // Brit. Kimya Müh. 1964.V.9.No.4. S.220-228.

134. Serafimov L.A., Timofeev B.S., Mozzhukhin A.S., Popova L.M., Chirikova Z.P., Tyurikov I.D. Çok bileşenli karışımların ayrılmış bileşen çiftleri kullanılarak düzeltilmesi sürecinin araştırılması ve hesaplanması // Khim. endüstri. 1965. No. 1. S. 42 45.

135. Platonov V.M., Serafimov L.A., Bergo B.G. Çok bileşenli karışımların düzeltilmesi sürecinin yaklaşık hesaplanmasında // Khim. endüstri. 1967. No. 9. S. 705-706.

136. Bagaturov S. A. Çok bileşenli karışımların düzeltilmesi sırasında minimum sulama rejimi // Yakıt ve yağların kimyası ve teknolojisi. 1960. No. 7. S. 59-62.

137. Bagaturov S.A. Tam bir sütunda minimum sulama rejimini hesaplamanın özellikleri // Izv. Üniversiteler. Petrol ve gaz. 1962. No. 5. S. 79-84.

138. Bagaturov S.A. Üçlü karışımları ayıran sütunların minimum sulanması için koşulların hesaplanmasında // Izv. Üniversiteler. Petrol ve gaz. 1962. No. 10. S. 115-116.

139. Kondratyev A.A. Islah konularının incelenmesinde minimum sulama rejiminin hesaplanması ve kullanılması: tez özeti. diss. . Doktora teknoloji. Bilimler: - M., 1963. - 23 s.

140. Sverchinsky B.S., Serafimov J1.A. Minimum geri akış oranının hesaplanmasına doğru // Teori. temel bilgiler, kimya teknolojiler. 1970. T. 4. No. 5. S. 619-625.

141. Sugie N., Lu B.C. Herhangi bir sayıda yan kesim akışıyla çok bileşenli bir damıtma için minimum geri akış oranının belirlenmesi üzerine // Chem. Müh. Bilim. 1970. V. 25, No. 12. S. 1838,- 1846.

142. Tanaka S., Yamada G. Azeotropik damıtmada minimum geri akış oranları için grafiksel hesaplama yöntemi // J. of Chem. Müh. Japonya.5 1972. V. 5. No. 1. S.20-26.

143. Barnes F.J., Hanson D.N., King C.J. Minimum geri akış hesaplaması çoklu ücret sütunları // Ind. Müh. Kimya Proc. Des. Ve*Dev. 1972.V.1G; 1. S. 136-140.

144. Savchenko V.I., Gelperin N.I. Çok bileşenli karışımların düzeltme işlemlerinde minimum geri akış oranının hesaplanması için yöntem // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 1973. T. 7. No. 2. s. 160-169.

145. Alekseev Yu.A., Gorban V.I., Serafimov JI.A. Çok bileşenli düzeltme işleminin fiziksel modeline dayanarak minimum geri akış oranının belirlenmesi // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 1976. T. 10. No. 3. S. 349-357.

146. Vigdorov I.S., Malusov V.A., Zhavoronkov N.M. Çok bileşenli düzeltmenin sürekli sürecinin analizi // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 1976. T. 10. No. 3. S. 340-348.

147. Frolov A.V., Platonov V.M. Çok bileşenli karışımların düzeltilmesi işlemi için minimum geri akış oranının hesaplanması için yöntem // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 1977. T. 11, No. 2. S. 283-285.

148. Chien H.H.J. Damıtmada minimum geri akış oranlarını hesaplamak için titiz yöntem // AIChE. J. 1978. V. 24. No. 4. S.606-613.

149. Kral C.J. Ayırma işlemleri. New York: McGraw Hill Kitap Şirketi. 1980. 850 s.

150. Tavana M., Hanson D.N. Damıtma kolonlarındaki minimum akışların kesin hesaplanması // Chem. Süreç Tasarımı Dev. 1979. V.18: No. 1. S. 154156.

151. Ohmura S. Tepsi-tepsi damıtma hesaplamaları aracılığıyla minimum teorik tepsi sayısı ve minimum geri akış oranının tahmini* // Ind. Kimya Müh. Japonya. 1979. V. 12, Sayı 3. s. 279-289.

152. Maikov V.P., Tsvetkov A.A. Damıtma kolonlarının hesaplanması. Sistem bilgisi yaklaşımı: ders kitabı. M., MIHM, 977. 77 s.

153. Maikov V.P., Morugin K.K. Sürekli karışımların doğrultulması. Sistem bilgisi yaklaşımı: ders kitabı. M., MIKHMI, 1979. 87 s.

154. Nandakumar K., Andres R.P. Minimum geri akış koşulları. Bölüm 1. Teori // AIChE J. 1981. V. 27. No. 3. S.450-459.

155. Nandakumar K., Andres R.P. Minimum geri akış koşulları. Bölüm 2. Sayısal çözüm // AIChE J. 1981. V. 27. No. 3. S.460-465.

156. Glinos K., Malone M.F. Çok bileşenli damıtma için minimum geri akış, ürün dağıtımı ve topaklama kuralları // Ind. Müh. Kimya Süreç Tasarımı Dev. 1984. V. 23. No. 4. S. 764-768.

157. Kolokoliikov A.T., Zhvanetsky I.B., Platonov B.M. Minimum geri akış modunda düzeltme işleminin incelenmesi // Chem. endüstri. 1980. No. 11. S. 43(683)-46(686).

158. Kolokolnikov A.G., Zhvanetsky I.B., Platonov V.M., Slinko M.G. Minimum geri akış rejiminin genel sınır koşulları durumu için düzeltme işleminin denklem sisteminin çözümü // Dokl. SSCB Bilimler Akademisi. 1980. T. 254. No. 3. S. 693-696.

159. Kolokoliikov A.G., Zhvanetsky I.B., Platonov V.M., Slinko M.G. Underwood yönteminin gerekçesi ve geliştirilmesi // Dokl. SSCB Bilimler Akademisi. 1980. T. 255. No. 5. S. 1200-1203.

160. Kolokoliikov A.G., Zhvanetsky I.B., Platonov V.M., Slinko M.G. Minimal reflü sınır rejimlerinin özellikleri // Dokl. SSCB Bilimler Akademisi. 1981. T. 257. No. 6. S. 1419-1422.

161. Kolokoliikov A.G., Zhvanetsky I.B., Platonov V.M., Slinko M.G. İki bölümlü bir sütundaki minimum geri akışın güç girişi modelinden bağımsızlığı // Dokl. SSCB Bilimler Akademisi. 1982. T. 264. No. 3. S. 656660.

162. Kolokoliikov A.G., Zhvanetsky I.B., Platonov V.M. Sonsuz sayıda ayırma aşamasına sahip ters akım kütle transfer bölümünün matematiksel modeli // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 1986. T. 20. No. 2. S. 136-149.

163. Nikolaev E.S., Romanova L.V., Platonov V.M. İdeal olmayan karışımların düzeltilmesi sırasında minimum geri akış oranının hesaplanması // Khim. endüstri. 1984. No. 8. S. 40 48.

164. Levy S.G., Van Dongen D.B., Doherty M.F. Homojen azeotropik damıtmanın tasarımı1 ve sentezi. 2. İdeal olmayan ve azeotropik kolonlar için minimum geri akış hesaplamaları // Ind. Müh. Kimya fon. 1985. V. 24. S. 463.

165. Levy S.G., Doherty M.F. Çatallanma teorisi ile çok bileşenli ideal olmayan karışımlarda teğet pich noktalarının hesaplanması için basit kesin yöntem // Chem. Müh. Bilim. 1986. V. 41. S. 3155.

166. Julka V., Doherty M.F. İdeal olmayan çok bileşenli damıtma için geometrik davranış ve minimum akışlar // Chem. Müh. Bilim. 1990. V. 45. S. 1801.

167. Koehler J., Aguirre P., Blass E. Tersine çevrilebilir damıtma modeli kullanılarak ideal olmayan karışımlar için minimum geri akış hesaplamaları // Chem. Müh. Bilim. 1991. V. 46. S. 3007.

168. Poellman P., Glanz S., Blass E. Özdeğer teorisini kullanarak ideal olmayan çok bileşenli damıtmanın minimum geri akışının hesaplanması // Comput. Kimya Müh. 1994. V. 18. S. 549.

169. Stichmair, J.G., Offers H., Pothoff R.W. Üçlü damıtmada minimum geri akış ve yeniden kaynatma. //End. Müh. Kimya Res. 1993. V. 32. S. 2438.

170. Petlyuk-F.B., Platonov V Ad. Termodinamik olarak geri dönüşümlü çok bileşenli damıtma // Chem. endüstri. 1964. T. 10. S. 723.

171. Petlyuk F.B., Avetyan Z.S., Platonov V.M. Çok bileşenli karışımların minimum düzleştirme ile düzeltilmesinin incelenmesi //

172. Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 1968. T. 11. No. 2. S. 155-168.

173. Petlyuk F.B., Avetyan Z.S. Üç tekil noktalı bölgeler için ideal olmayan karışımların minimum geri akışla düzeltilmesinin incelenmesi // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 1973. T. 7. No. 2. CI 147-153.

174. Petlyuk F.B., Avetyan B.C. Tekil nokta sayısı üçten fazla olan bölgeler için ideal olmayan karışımların minimum geri akışla düzeltilmesinin incelenmesi // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 1973. T. 7. No. 3. s. 307-312.

175. Petlyuk F.B. Çok bileşenli, azeotropik karışımların * minimum geri akışta termodinamik olarak tersinir olarak düzeltilmesi işlemi // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 1978. T. 12. No. 3. S. 329-336.

176. Petlyuk F.B. Sonlu geri akışta basit ve karmaşık sonsuz kolonlarda zeotropik, azeotropik ve sürekli karışımların düzeltilmesi işlemi // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 1978. T. 12. No. 6. S. 803-811.

177. Kondratiev A.A., Frolova L.N., Serafimov L.A. İdeal olmayan karışımların düzeltilmesinin özel durumları // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 1975. T. 9, No. 3. S. 323-332.

178. Vinogradova E.I. Temel organik sentez üretiminde çok bileşenli ideal olmayan karışımların düzeltilmesi için minimum sulama rejiminin düzenlilikleri: tez özeti. diss. Doktora teknoloji. Bilim. M., MITHT, 1986. 24 s.

179. Petlyuk F.B., Danilov R.Yu. "Azeotropik karışımların net bir şekilde ayrılması" için * olası seçeneklerin belirlenmesi için basit yöntemler // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 1998. T. 32. No. 3. S. 279-287.

180. Petlyuk F.B., Danilov R.Yu. Minimum geri akışa sahip üç bileşenli azeotropik karışımlar için düzeltme yörüngeleri // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 1998. T. 32. No. 6. S. 604-616.

181. Petlyuk F.B., Danilov R.Yu. Çok bileşenli azeotropik karışımlar için olası ayırma seçenekleri ve minimum geri akış modu // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 1999. T. 33. No. 6. S. 629-642.

182. Petlyuk F.B., Danilov1 R.Yu. Yörünge kirişleri teorisine dayalı düzeltmenin tasarım hesaplaması için düşük yinelemeli yöntemler. Algoritma yapısı // Teori. kimyanın temelleri teknolojisi." 2001. T. 35. No. 3. S. 239-25.

183. Petlyuk F.B., Danilov R.Yu., Serafimov L.A. Tersine çevrilebilir düzeltmenin yörünge ağaçları ve adyabatik sütun bölümlerinin yörünge demetlerinin yapısı // Kimyasal teknolojinin teorik temelleri. 2008. T. 42. No. 6. S. 596-604.

184. Petlyuk F.B., Danilov R.Yu., Serafimov L.A. Çok bileşenli azeotropik karışımların düzeltilmesi sırasında olası ayırma seçenekleri // Theoret. kimyanın temelleri teknolojiler. 2009. T. 43. No. 1. S. 26-36.

185. Petlyuk F.B., Danilov R.Yu., Serafimov L.A. Basit damıtma kolonlarında minimum geri akış modu // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 2007. T. 41. No. 4. S. 394-406.

186. Tarkhov K.Yu., Serafimov L.A., Andreeva A.M. Bileşenlerin göreceli uçuculuğunun, sıvı-buhar çok bileşenli karışımların faz denge diyagramlarının hesaplanması ve yapısı üzerindeki etkisinin özellikleri // VestnikMITHT. 2011. T. 6. No. 1. S. 61-73.

187. Libinson S.L., Malakhov V.I. İkili ideal sistemlerin denge eğrisi hakkında // Khimstroy. 1935. - No. 6. - S. 338-341.

188. Kogan V.B., Fridman V.N., Kafarov V.V. Sıvı ve buhar arasındaki denge. - M.-L. : Nauka, 1966. - 1246 s.

189. Tarkhov K.Yu., Serafimov L.A. Çok bileşenli zeotropik ve azeotropik karışımların bağıl uçuculuk matrisinin özellikleri // MITHT Bülteni. 2011. T. 6. No. 2. S. 119-125.

190. Apatenok R.F., Markina A.M., Popova N.V., Heinman V.B. Doğrusal cebirin elemanları. Mn. : Yüksekokul, 1977. - 256 s.

191. Serafimov L.A., Golberg Yu.E., Kiva V.N., Vitman T.A. Birim a-manifoldlarının temel özellikleri ve konsantrasyon uzaylarındaki yerleri // Makale koleksiyonu. Ivanovo Enerji Enstitüsü'nün bilimsel çalışmaları. Ivanovo-Vladimir, 1972. Sayı. 14. - S.166179.

192. Pisarenko Yu.A., Serafimov L.A. Çok bileşenli karışımların sıvı-buhar düğümlerinin vektör alanlarının bazı özellikleri // MITHT'nin bilimsel notları. 2003. - Sayı. 8. - S. 13-18.

193. Serafimov L.A., Pisarenko Yu.A. İki fazlı çok bileşenli karışımların birim a-manifoldları // Teor. kimyanın temelleri teknolojiler. 2004. - T. 38, Sayı 3. - S. 261-273.

194. Zhvanetsky K.B., Reshetov S.L., Sluchenkov V.Yu. Üçlü bir zeotropik sistemin damıtma hatlarının diyagramında K-sıralama bölgelerinin sınıflandırılması // Zh. fiziksel kimya. 1988. - T. 62, Sayı 7. - S. 1944-1947.

195. Çözüldü - S.A., Sluchenkov V.Yu., Zhvanetsky I.B. Üçlü bir zeotropik sistemin K sıralamasının bölgelerinin diyagramlarının karşılıklı geçişleri // Journal. fiziksel kimya. 1989. - T. 63, No. 10. - S. 2763-2767.

196. Orlova E.V., Zhvanetsky K.B., Reshetov S.A. Üç bileşenli ideal olmayan zeotropik karışımların K dereceli bölgelerinin diyagramlarının matematiksel modellenmesi // Teor. temelleri" kimyası. teknolojiler. 1997. - T. 31, Sayı 3. - S. 313-317.

197. Reshetov S.A., Kravchenko S.B. Çeşitli tiplerdeki üç bileşenli zeotropik karışımların sıvı-buhar fazı denge diyagramlarının istatistikleri // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 2007. - T. 41", No. 4. - S. 476-478;

198. Reshetov S.A., Sluchenkov V.Yu., Zhvanetsky I.B. Bir ikili azeotroplu üçlü sistemlerin K dereceli bölgelerinin diyagramlarının sınıflandırılması // Zh. fizik: kimya. 1989. - T. 63, No. 1. - S. 250-254.

199. Reshetov, S.A., Kravchenko S.B. İkili ve üçlü azeotroplu üç bileşenli karışımların sıvı-buhar fazı denge diyagramlarının istatistikleri // Teori. kimyanın temelleri; teknolojiler. 2010: - T. 44, Sayı 3. - S. 294-307.

200. Kiva V.N., Hilmen E.K., Skogestad S. Azeotropik faz denge diyagramları: bir araştırma // Kimya Mühendisliği Bilimi. 2003. - V. 58. Sayı 10. -P. 1903-1953.

201. Tarkhov K.Yu., Serafimov JI.A. Üç bileşenli zeotropik ve azeotropik karışımlarda tek alfa çizgilerinin diyagramları // MITHT Bülteni. 2011. T. 6. Sayı 3. s. 61-71.

202. Lewis W.K., Whitman W.C. Gaz emiliminin prensipleri // J. Ind. Müh. Kimya 1924. - Cilt. 16, Sayı. 128. - S. 215-220.

203. Alexandrov I.A. Çok bileşenli karışımların düzeltilmesi ve emilmesi sırasında kütle transferi. M.: Kimya, 1975. - 320 s.

204. Platonov V.M., Bergo B.G. Çok bileşenli karışımların ayrılması. Bilgisayarlarda düzeltmenin hesaplanması ve araştırılması. M.: Kimya; 1965. - 368 s.246. Kasatkin A.G. Kimyasal teknolojinin temel süreçleri ve aparatları. - M .: Kimya, 1971. 784 s.

205. Ağartılmış E.L., Zykov D.D. İkili karışımların düzeltilmesi sırasında kütle transfer sürecinin hesaplanmasına yönelik yöntemler konusunda* // Izv. Üniversiteler. Kimya ve kimya. teknoloji. 1964. - T. 7, No. 4. - S. 661-664.

206. Planovsky A.N., Ramm V.I., Kagan S.Z. Kimyasal teknoloji prosesleri ve aparatları. -M. : Devlet Kimya Yayınevi, 1962. 846 s.249! Ramm V.M. Gazların emilmesi. M.: Kimya, 1976. - 656 s.

207. Skoblo A.I., Molokanov Yu.K., Vladimirov A.I., Shchelkunov V.A. Petrol ve gaz rafinasyonu ve petrokimya prosesleri ve aparatları. M.: Nedra; 2000. - 677 s.

208.Klemola K.T. Damıtma ve reaktif damıtmada verimlilik: diss. . teknoloji doktoru. Espoo: Helsinki Teknoloji Üniversitesi, 1998. -36 s.

209. Murphree E. V. N-bileşenli karışımlara özel referansla sütun hesaplamalarının düzeltilmesi // Ind. Müh. Kimya 1925. - V. 17. - S. 747-750.

210. Toor H.L., Marchello J.M. Kütle ve ısı transferi için film nüfuz etme modeli // AIChE J. 1958. - V. 4, No. 1. - s. 97-101.

211. Toor H.L., Sebulsky R.T. Çok bileşenli kütle transferi // AIChE J. -1961. V.7, no.4. Pi 558-573.

212. Toor H.L. Çok bileşenli kütle aktarımının doğrusallaştırılmış denklemlerinin çözümü // AIChE J. 1964. Y. 10, No. 4. - S. 448^155.

213. Hollanda C.D. Çok bileşenli damıtmanın temelleri. New York: McGraw-Hill Book Company, 1981. - 633 s.

214. Taylor R., Krishna R. Çok bileşenli kütle transferi. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1993. - 608 s.

215. Molokanov Yu.K. Sıvı akışını bölümlere ayırırken kabarcıklı tepsilerde modelleme1 ve düzeltme hesaplamaları: tez. . doktor. onlar. Bilim. -M., GNIIKhTEOS, 1967. 386 s.

216.Toor H.L. Üç bileşenli gaz karışımlarında difüzyon / H.L. Toor // AIChE J. 1957. - V.3, No. 2. - S. 198-207.

217. Serafimov L.A., Anisimov A.B., Tarkhov K.Yu. Difüzyon modeli açısından ikili karışımlarda kütle transferinin bazı konuları // MITHT Bülteni. 2009. - T. IV, No. 4. - S. 40-48.

218. Toor H.L., Burchard J.K. 1 çok bileşenli damıtmada plaka verimlilikleri // AIGhE J. 1960. - V. 6, No. 2. - S. 202-206.

219.Toor H.L. Çok bileşenli sistemlerle bir aşamada verimlilik ve kütle transferinin tahmini // AIChE J. 19641. - V. 10, No. 4. - S. 545-548.

220. Krishna R., Martinex H.F., Sreedhar R., Standart G.L. Çok bileşenli sistemlerde Murphree nokta verimlilikleri // Trans. IChemE. 1977. - V. 55. -P. 178-183.

221. Tarkhov" K.Yu., Serafimov L.A. İkili ve çok bileşenli karışımların düzeltilmesi sürecinde kütle transferinin etkinliği // MITHT Bülteni. 2010. Cilt 5. No. 4. S. 81-87.

222. Schreinemakers F.A.H. Dampfdrucke ternarer Gemische // Z. Phys. Kimya 1901, V. 36. S. 257.

223. Gelperin N.I. Damıtma > ve düzeltme. M.; Jl.r Devlet Kimya Yayınevi, 1947.

224. Serafimov L.A. Sıvı-buhar fazı dengesinin yönlendirilmiş çalışması ve ideal olmayan çok bileşenli karışımların düzeltilmesinin hesaplanması. dis. . Doktora teknoloji. Bilim. M.: MIHM, 1960.

225. Bautin N.I., Leontovich E.A. Bir düzlemdeki dinamik sistemlerin niteliksel araştırmasına yönelik yöntem ve teknikler. M.: Nauka, 1971.

226. Rubin A.B. Biyolojik süreçlerin termodinamiği. M .: Moskova Devlet Üniversitesi Yayınevi, 1976.

227. Mozzhukhin A.S., Mitropolskaya V.A., Serafimov JI.A. Sürekli damıtmanın dinamik sistemlerinin incelenmesi // Kütle transfer işlemlerinin fiziko-kimyasal çalışmaları. M.: VNIIIISK im. S.V. Lebedeva, 1976. S. 98.

228. Venedicta M. Çok aşamalı ayırma işlemleri // Karışım ayırmanın fiziksel kimyası. Damıtma ve düzeltme / Çev. İngilizce'den tarafından düzenlendi N.M. Zhavoronkova. M.: Yabancı yayınevi. yanıyor, 1949.

229. Petlyuk F.B., Serafimov L.A., Avetyan V.S., Vinogradova E.I. Her bölümdeki bileşenlerden birinin tamamen tükenmesiyle geri dönüşümlü düzeltme yörüngeleri // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 1981. T. 15. No. 3. S. 323.

230. Petlyuk F.B., Serafimov L.A., Avetyan V.S., Vinogradova E.I. Tüm bileşenlerin ürünler arasında dağılımı ile geri dönüşümlü düzeltme yörüngeleri // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 1981. T. 15. No. 4. S.589.

231. Serafimov L.A., Tarkhov K.Yu. Çok bileşenli karışımların düzeltilmesinde ışın yörüngelerinin seyrini belirleme metodolojisi // Kimyasal teknolojinin teorik temelleri. 2010. T. 44. No. 6. S. 660-671.

232. Serafimov L.A., Lvov S.B. Çok bileşenli karışımların düzeltilmesi sırasında yemek tabağındaki bileşim sorunu üzerine // Khim. yakıt ve yağ teknolojisi. 1961. - Sayı. 11. - S. 32-

233. Rosenfeld B.A. Çok boyutlu uzaylar. M.: Nauka, 1966. -547 s.

234. Frolkova A.K., Khakhin L.A. Kimyasal teknolojik nesnelerin serbestlik derecesinin sayısını belirlemek (bir damıtma kolonu örneğini kullanarak) // Kimyasal teknoloji. - No. 4. - S. 237-245.

235. Frolkova A.K., Khakhin L.A. Süreci hesaplamak için çeşitli seçenekler için ikili karışımların düzeltilmesinin entropi değerlendirmesi // Vestnik MITHT. 2008. - T.3, Sayı 2. - S.53-61.

236. Krichevsky I.R. Termodinamiğin kavramları ve temelleri. M.: Kimya, 1970.-440 s.

237.Vygodsky M.Ya. Yüksek matematik el kitabı. M.: Nauka, 1976. - 870 s.

238. Kiva V.N., Marchenko I.M., Garber Yu.N. Üçlü bir karışımın ikili bir eyer ile düzeltilmesinin olası ürün bileşimleri // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 1992! - T. 27, No. 4. - S. 373.

239. Bogaturov S A. Damıtma ve düzeltme teorisi üzerine ders. M.: Gostoptekhizdat, 1954.

240. Serafimov L.A., Timoşenko A.B. Diferansiyel bileşim değişiklikleri olan sütunlardaki genel düzeltme yörüngeleri modelleri // Teori. kimyanın temelleri teknolojiler. 2006. T. 40. Sayı 2. S. 148.

241. Krasnoselsky M.A., Zabreiko 77.77. Doğrusal olmayan analizin geometrik yöntemleri. M.: Nauka, 1975.

242. Milnor J., Wallace A. Diferansiyel topoloji / Çev. İngilizce'den tarafından düzenlendi Anosova D.V. M.: Mir, 1972.

243. Serafimov JIA., Timoshenko, AB!, Tarkhov K.Yu. Zeotropik karışımların birinci sınıf fraksiyonlama modunda düzeltme yörüngelerinin incelenmesi1 // Teorik: kimyasal teknolojinin temelleri; 2011. T. 45. No. 2. S. 219-226.

244. Reşetov. S.A., Zhvanetsky I.B., Platonov V.M. Azeotropik karışımların ayrılması için ekstraktant seçimi // Journal. fiziksel kimya. 1983. T. 56. No. 7. S. 1652-1654.

Yukarıda sunulan bilimsel metinlerin yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak yayınlandığını ve orijinal tez metni tanıma (OCR) yoluyla elde edildiğini lütfen unutmayın. Bu nedenle kusurlu tanıma algoritmalarıyla ilişkili hatalar içerebilirler. Teslim ettiğimiz tez ve özetlerin PDF dosyalarında bu tür hatalar bulunmamaktadır.