Method for assessing the inertia of carbon dioxide gas exchange across the water-air interface
- 作者: Ageev I.M.1, Rybin Y.M.1
-
隶属关系:
- Moscow Aviation Institute (National Research University)
- 期: 卷 74, 编号 2 (2025)
- 页面: 106-110
- 栏目: PHYSICOCHEMICAL MEASUREMENTS
- URL: https://journal-vniispk.ru/0368-1025/article/view/351176
- ID: 351176
如何引用文章
详细
作者简介
I. Ageev
Moscow Aviation Institute (National Research University)
Email: imageev@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-4947-3373
Yu. Rybin
Moscow Aviation Institute (National Research University)
Email: rym49@ramblerl.ru
ORCID iD: 0009-0009-8582-4538
参考
Захаров С. Д., Мосягина И. В. Кластерная структура воды (обзор). ФИАН, Москва, препринт № 11 (2011). https://elibrary.ru/qkctdj Маленков Г. Г. Структура и динамика жидкой воды. Журнал структурной химии, 47(S7), 5–35 (2006). https://elib rary.ru/shudht Chen H., Voth G. A., Agmon N. Kinetics of proton migration in liquid water. The Journal of Physical Chemistry B, 114(1), 333–339 (2010). https://doi.org/10.1021/jp908126a Gileadi E., Kirowa-Eisner Е. Electrolytic conductivity – the hopping mechanism of the proton and beyond. Electrochimica Acta, 51(27), 6003–6011 (2006). https://doi.org/10.1016/j.electacta.2006.03.084; https://elibrary.ru/metmcp Васин А. А., Волков А. А. Положение дел в понимании свойств жидкой воды: возможная альтернатива. Биофизика, 66(5), 837–844 (2021). https://doi.org/10.31857/S000630292105001X Лобышев В. И. Вода как сенсор слабых воздействий физической и химической природы. Российский химический журнал, LI(1), 107–114 (2007). https://eli brary.ru/hfehah Агеев И. М., Рыбин Ю. М. Измерительный комплекс для мониторинга углекислого газа в воздухе. Измерительная техника, (4), 68–71 (2021). https://doi.org/10.32446/0368-1025it.20231-4-68-71; https://elibrary.ru/jtuolv Roeselová M., Vieceli J., Dang L. X., Garrett B. C., Tobias D. J. Hydroxyl radical at the air-water interface. Journal of the American Chemical Society, 126(50), 16308–16309 (2004). https://doi.org/10.1021/ja045552m Зенченко С. С. Исследование динамики поверхностной пленки воды при различных условиях тепломассообмена на границе раздела «вода – воздух». Труды Крыловского государственного научного центра, 2(384), 112–120 (2018). https://doi.org/10.24937/2542-2324-2018-2-384-112-120; https://elibrary.ru/xslroh Mishra H., Enami S., Nielsen R. J., Hoffmann M. R., Goddard W. A., Colussi A. J. Dramatically enhance proton transfer through water interfaces. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(26), 10228– 10232 (2012). https://doi.org/10.1073/pnas.1200949109; https://elibrary.ru/rihdat Агеев И. М., Рыбин Ю. М. Динамика изменения температурного коэффициента электропроводности дистиллированной воды в кондуктометрических ячейках при нагреве и охлаждении. Измерительная техника, 73(1), 56–60 (2024). https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2024-1-56-60; https://elibrary.ru/xxjgef Агеев И. М., Рыбин Ю. М. Особенности измерения электропроводности дистиллированной воды при контакте с воздухом. Измерительная техника, (10), 68–71 (2019). https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2019-10-68-71; https://elibrary.ru/tisxqm Краткий справочник физико-химических величин. Под ред. Мищенко К. П. и Равделя А. А. Химия, Ленинград (1967). Light T . S., Kingman E. A., Bevilacqua A. S. The conductivity of low concentrations of CO2 dissolved in ultrapure water from 0–100 °C. 209th American Chemical Society National Meeting, Anaheim, CA (1995). Light T . S., Licht S., Bevilacqua A. C. Morash K. R. The Fundamental conductivity and resistivity of water. Electrochemical and Solid-State Letters, 8(1), E16–E19 (2005). https://doi.org/10.1149/1.1836121
补充文件

