«СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ С РАЗЛ ИЧНЫМИ ТИПАМИ МЕЖМОЛ ЕКУЛЯРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЙ ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛ ИРОВ АНИЯ ...»
210. Lu T., Toth G., Heinzinger K. Systematic Study of the Spectroscopic Properties of Isotopically Substituted Water by MD Simulations // J. Phys. Chem. - 1996. – Vol. 100, N 4. – p. 1336 - 1339.
211. Медведев Н.Н., Наберухин Ю.И. Исследование простых жидкостей и аморфных тел методами статистической геометрии //Ж. структ. химии. - 1987.- T.
212. Naberukhin Yu.I., Voloshin V.P., Medvedev N.N. Geometrical Analysis of the Structure of Simple Liquids: Percolation Approach // Mol. Phys. -1991.- Vol. 73, 213. Гайгер А., Медведев Н.Н., Наберухин Ю.И. Структура стабильной и метастабильной воды. Анализ многогранников Вороного молекулярнодинамических моделей //Ж. структ. химии.- 1992. - T. 33, N 2. - с. 79 - 87.
214. Shih J.-P., Sheu S.-Y., Mou C.-Y. A Voronoi Polyhedra Analysis of Structure of Liquid Water // J. Chem. Phys. – 1994. - Vol. 100, N 3. - p. 2202-2212.
215. Медведев Н.Н. Метод Вороного-Делоне в исследовании структуры некристаллических систем.-Новосибирск:Изд-во СО РАН.-2000.-214с.
216. Stanley H.E., Blumberg R.L., Geiger A. Gelation Models of Hydration Bond Network in Liquid Water // Phys. Rev. - 1983. - Vol. 28, N 3. - p. 1626 - 1752.
217. Blumberg R., Stanley H., Geiger A. Connectivity of Hydrogen Bonds in Liquid Water // J. Chem. Phys. - 1984. - Vol. 80, N 10. - p. 5230 - 5241.
218. П. де Жен. Идеи скейлинга в физике полимеров. -М: Мир, 1982. - 368с.
219. Займан Дж. Модели беспорядка. Теоретическая физика однородно неупорядоченных систем.-М:Мир,1982.-591с.
220. J.-P. Shin, S.-Y. Sheu, C.-Y. Mou A Voronoi polyhedra analysis of structures of liquid water // J. Chem. Phys. -1994. - Vol. 100, N 3. - p. 2202-2212.
221. Speedy R.J., Mezei M. Pentagon-Pentagon Correlations in Water // J. Phys. Chem.
- 1985. - Vol.89, N 1. - p. 171 - 175.
222. Kolafa J., Nezbeda I. The Hard Tetrahedron Fluid: A Model for the Structure of Water? // Mol. Phys. - 1995. - Vol.84, N. 2. - p. 421 - 434.
223. Несмеянов А.Н., Несмеянов Н.А. Начала органической химии.- М.: Химия, 224. Landolt-Bornstein, Neue Serie, Strukturdaten Organischer Kristalle, III Band 5, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1971.
225. Swalen J.D., Costain C.C. Internal Rotation in Molecules with Two Internal Rotors: Microwave Spectrum of Acetone // J. Chem. Phys.- 1959.- Vol. 31, N 6. - p.
1562-1575.
226. Hilderbrandt R.L., Andreassen A.L., Bauer S.H. An Electron Diffraction Investigation of Hexafluoroacetone, Hexafluoropropylamine and hexafluoroisobutene // J.
Chem. Phys. - 1970. - Vol. 74, N 4. - p. 1586 - 1592.
227. Iijima T. Zero-Point Average Structure of a Molecule Containing Two Symmetric Internal Rotors. Acetone // Bull. Chem. Soc. Jap. - 1972.- Vol.45, N 12. - p. 3526 Handbook of Chemistry and Physics; 60th Edition, CRC Press Inc., Boca Raton Florida, 1986-1987.
229. Bottcher C.J.F. Theory of Electric Polarization. V.1., Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, London, New York, 1973.
230. Шахпаронов М.И. Методы исследования теплового движения молекул и строения жидкостей.- М.: МГУ. - 1963, 282 с.
231. Saito H., Tanaka Y., Nagata S., Nukada K.//Canad.J.Chem.,1973.-Vol.51. -p.2128.
232. Bertagnolli H., Hoffman M., Chieux P. The Structure of the Acetone Molecule in the Liquid State Obtained from X-ray and Neutron Diffraction Measurements Involving Two Isotopically Different Species // Z. Phys.Chem. Neue Folge. - 1988. Bd. 159. - s. 185 - 194.
233. Bertagnolli H., Hoffman M., Ostheimer M. The Intermolecular Structure of the Acetone in the Liquid State Deduced from X-ray and Neutron Diffraction Measurements and Structure modeling technique // Z. Phys. Chem. Neue Folge. - 1989. Bd. 165. - s.165-186.
234. Столыпин В.Ф., Мишустин А.И. Оценка вкладов ван-дер-ваальсовых взаимодействий в термодинамические свойства бинарных смесей диполярных апротонных растворителей //Ж. физич. химии –1987.- Т. 61, N 12.- с. 3233-3237.
235. Liu D., Fang W.H., Fu X.-Y. An ab initio study on photodissociation of acetone // Chem.Phys.Lett.-2000.-Vol.325.-p.86-92.
236. Ferrario M., Haughney M., McDonald I.R., Klein M.L. Molecular-dynamic simulation of aqueous mixtures: methanol, acetone, and ammonia // J. Chem. Phys.Vol. 93, N 7.- p. 5156 - 5166.
237. Jedlovszky P., Palinkas G. Monte Carlo simulation of liquid acetone with a polarizable molecular model // Mol. Phys. - 1995.- Vol. 84, N 8. - p. 217-233.
238. Полинг Л. Природа химической связи.- М.: Иностр. лит., 1948.- 143 с.
239. Растворитель как средство управления химическим процессом /Ю.Я. Фиалков. - Л,. Химия, 1990.- 240 с.
240. Riddick J.A., Bunger W.B. Techniques of Chemistry, II, Organic Solvents. - Ed., Wiley-Interscience, New-York, 1970.
241. Ohtaki H., Itoh S., Rode B.M. The Structure of Liquid N-Methylformamide by Means of X-ray Diffraction and Ab Initio LCGO-MO-SCF Calculations // Bull.
Chem. Soc. Jap.- 1986. –Vol. 59, N 1. - p. 271 - 276.
242. Ladel J., Post B. Acta Crystallogr. - 1954. – Vol. 7. - p. 559.
243. Stevens E.D. Acta Crystallogr. Sect.B. - 1973. – Vol. 34. – p. 544.
244. Kitano M.S., Kuchitsu K. Molecular Structure of NMF as Studied by Gas Electron Diffraction // Bull. Chem. Soc. Jap.-1974.-Vol. 74, N 3.-p.631-634.
245. Ventura O.N., Rama J.B., Turi L., Dannenberg J.J. Gas-Phase Structure and Acidity of Formohydroxamic Acid and Formamide. A Comparative Ab Initio Study. // J.
Phys. Chem. – 1995. - Vol.99, N 1. – p. 131 - 136.
246. Ohtaki H., Funaki A., Rode B.M., Reibnegger G.J. The Structure of Liquid Formamide Studied by Means of X-ray Diffraction and ab initio LCGO-MO-SCF Calculations // Bull. Chem. Soc. Jap. - 1983.- Vol.56, N 7.- p. 2116 - 2121.
247. Nelson O.F., Lund P.A., Praestgaard E. Hydrogen Bonding in Liquid Formamide.
A Low Frequency Raman Study // J. Chem. Phys. - 1982.- Vol. 77. - p. 3878.
248. Miyake M., Kaji O., Nakagawa N., Suzuki T. Structure Analysis of Liquid Formamide // J. Chem. Soc. Faraday Trans. Part.2.- 1985.- Vol. 81, N 2. - p. 277 - 281.
249. Wiesmann F.-J., Zeidler M.D., Bertagnolli H., Chieux P. A Neutron Diffraction Study of Liquid Formamide // Mol. Phys. - 1986.- Vol.57, N 2.- p.275-285.
250. Hinton J.F., Harpool R.D. An Ab Initio Investigation of (Formamide)n and Formamide - (H2O)n Systems. Tentative Models for the Liquid State and Dilute Aqueous Solution // J. Am. Chem. Soc. - 1977.- Vol. 99, N 2. - p.349-353.
251. Engdahl A., Nelander B., Astrand P.-O. Complex Formation Between Water and Formamide // J. Chem. Phys. - 1993.- Vol. 99, N 7.- p. 4894 - 4907.
252. Jasien P.G., Stevens W.J. // J. Chem. Phys. – 1986.- Vol.84.- p.3271.
253. Ludwig R., Weinhold F., Farrar T.C. Experimental and Theoretical Studies of Hydrogen Bonding in Neat, Liquid Formamide // J. Chem. Phys. - 1995.- Vol. 102, N 13. - p. 5118 - 5125.
254. Suhai S. Density Functional Theory of Molecular Solids: Local Versus Periodic Effects in the Two-Dimensional Infinite Hydrogen-Bonded Sheet of Formamide // J. Phys. Chem.- 1996. - Vol. 100. - p. 3950 - 3958.
255. Florian J., Johnson B.J. Structure, Energy, and Force Fields of the Cyclic Formamide Dimer: MP2, Hartree-Fock, and Density Functional Study // J. Phys. Chem. Vol. 99.- p.5899 - 5908.
256. Colominas C., Lugue F.J., Orozco M. Dimerization of Formamide in Gas Phase and Solution. An Ab Initio MC-MST Study // J. Phys. Chem. A. - 1999. - Vol.
103.- p.6200-6208.
257. Essex J.W., Jorgensen W.L. Dielectric constants of formamide and dimethylformamide via computer simulation // J. Phys. Chem. - 1995. -Vol. 99, N 51. p.17956 - 17962.
258. Gao J., Pavelites J., Habibollazadeh D. Simulation of liquid amides using a polarizable intermolecular potential function // J. Phys. Chem. - 1996.- Vol. 100. - p.
259. Puhovski Y.P., Rode B.M. Molecular dynamic simulations of aqueous formamide solution. I. Structure of binary mixtures // J. Phys. Chem. - 1995. - Vol. 99, N 5. – 260. Puhovski Y.P., Rode B.M. Molecular dynamic simulations of aqueous formamide solution. II. Dynamics of solvent molecules // J. Chem. Phys. - 1995. - Vol. 102, N 261. Дуров В.А. О структуре и диэлектрических свойствах N-монозамещенных амидов // Журн. физич. химии – 1981. - Т. LV, Вып. 11. - c. 2842-2848.
262. Rabinovitz M., Pines A. Hindered internal rotation and dimerisation of N,Ndimethylformamide in carbon tetrachloride //J.Amer.Chem.Soc.-1969.Vol.91.N7.- p.1585-1589.
263. Gurunadham G., Thyagarajan G. Intensity studies of raman bands of dimethylformamide (DMF) and dimethylsulphoxide (DMSO) in solutions of different concentrations //Indian J.Pure and Appl. Phys.- 1982.-Vol.20,N11.p.886-890.
264. Галиярова Н.М., Шахпаронов М.И. Диэлектрическая радиоспектроcкопия N,N-диметилформамида и диметилсульфоксида // Физика и физико-химия жидкостей. Вып.4 /Под ред. М.И.Шахпаронова.-М.: МГУ, 1980.-c.57-74.
265. Ли Ен Зо, Зайченко Л.П., Абрамзон А.А., Проскуряков В.А., Славин А.А. Исследование водородных связей амидов // Ж.общей химии.-1984.-т.54.N2.с.254-259.
266. Зайдель П. Диэлектрическая радиоспектроскопия и строение жидких N,Nдиметилформамида, N-метилкапролактама и их растворов в бензоле и циклогексане.- Автореф. дис.... канд. хим. наук.- М: МГУ, 1978.-14с.
267. Kopecni M.M., Laub R.J., Petkovic D.M. Dielectric permittivity analysis of likely self-association of N,N-disubstituted amides // J.Phys.Chem.-1981.-v.85.N11.p.1595-1599.
268. Radnai T., Itoh S., Ohtaki H. Liquid structure of N,N-dimethylformamide, acetonitrile and their 1:1 molar mixture // Bull. Chem.Soc.Jap.-1988.-Vol.61.-p.3845Konrat R., Sterk H. C NMR relaxation and molecular dynamics overall movement and internal rotation of methyl group in N,N,-dymethylformamide //J.Phys.Chem.-1990.-Vol.94.-p.1291-1293.
270. Перелыгин И.С., Иткулов И.Г., Краузе А.С. Ассоциация молекул жидкого диметилформамида по данным спектроскопии комбинационного рассеяния света // Ж.физ.химии.-1991.- т.65,N7.-c.1996-1998.
271. Yashonath S., Rao C.N.R. Structure and dynamics of polar liquids: a molecular dynamics investigation of N,N-dimethylformamide // Chem.Phys.- 1991.Vol.155,N3.-p.351-356.
272. Jorgensen W.L. Transferable intermolecular potential functions. Application to liquid methanol including internal rotation // J.Am.Chem.Soc.-1981.-Vol.103.p.341-345.
273. Jorgensen W.L., Ibrahim M. Pressure dependence of hydrogen bonding in liquid methanol //J.Am.Chem.Soc.-1982.- v.104. N2. -p.373-378.
274. Narten A.H., Habenschuss A. Hydrogen bonding in liquid methanol and ethanol determined by X-ray diffraction //J. Chem. Phys.- 1984.-Vol.80,N7.- p.3387Tanaka Y., Ohtomo N., Arakawa K. The structure of liquid alcohols by neutron and X-ray diffraction // Bull. Chem. Soc.Jap.- 1985.- Vol.58,N.1-p.270-276.
276. Pettitt B.M., Rossky P.J. The contribution of hydrogen bonding to the structure of liquid methanol //J.Chem.Phys.-1983.-Vol.78,N.12.-p.7296-7299.
277. Haughney M., Ferrario M., McDonald I.R. Pair interactions and hydrogen-bond networks in models of liquid methanol //Mol.Phys.- 1986.-Vol.58, N4.-p.849-853.
278. Haughney M., Ferrario M., McDonald I.R. Molecular-dynamics simulation of liquid methanol //J.Phys.Chem.-1987.-Vol.91.-p.4934-4940.
279. Marchi M., Klein M.L. A computer simulation study of supercooled liquid and amorphous-solid methanol //Z. Naturforsch.-1989.-Vol.44a.-p.585-590.
280. Sarkar S., Joarder R.N. Molecular clusters in liquid ethanol at room temperature // J. Chem. Phys.-1994.-Vol.100.-p.5118-5122.
281. Svishchev J.M., Kusalik P.G. Structure in liquid methanol from spatial distribution functions // J.Chem.Phys.-1994.-Vol.100,N.7. -p.5165-5171.
282. Palinkas G., Bako I., Heinzinger K., Bopp P. Molecular dynamics investigation of the inter- and intramolecular motions in liquid methanol and methanol-water mixtures // Mol.Phys.-1991.-v.73. N4.-p.897-915.
283. Galdwell J.W., Kollman P.A. Structure and properties of neat liquids using nonadditive molecular dynamics: water, methanol, and N-methylacetamide // J. Phys.
Chem.- 1995.-Vol.99,N16. -p.6208-6219.
284. Gao G., Habibollazadeh, Shao L. A polarizable intermolecular potential function for simulation of liquid alcohols // J. Phys. Chem.-1995.-Vol.99,N44.-p.16460Wallen S.L., Palmer B.J., Garret B.C., Yonker C.R. Density and temperature effects on the hydrogen bond structure of liquid methanol //J. Phys. Chem.-1996.Vol.100.-p.3959-3964.
286 Saiz L., Padro J.A., Guardia E. Structure and dynamics of liquid ethanol //J. Phys.
Chem. B.-1997.-Vol.101.-p.88-86.
287. Kabeya T., Tamai Y., Tanaka H. Structure and potential surface of liquid methanol at low temperature: comparison of hydrogen bond network in methanol with water //J. Phys. Chem.B.-1998.-Vol.102,N.5.-p.899-911.
288 Кесслер. Ю.М., Зайцев А.Л. Сольвофобные эффекты. Теория, эксперимент, практика. -Л.: Химия, 1989. 312 с.
289 Luzar A. // J.Chem.Phys. 1989. Vol. 91. P.3603-3615.
290 Зайчиков A.M., Крестов Г.А.// ЖФХ. 1995. Т.69. С.389-392.
291 Glew D.N.// J.Phys.Chem. 1962. Vol. 66. P.605-612.
292 Franks F., Ives D.J.G. // Q.Rev. 1966. Vol. 20. P.1-21.
293 Корсунский В.И., Наберухин Ю.И.// ЖCХ. 1976. T.18. C.587-592.
294 Самойлов О.Я. Структура водных растворов электролитов и гидратация ионов. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 182 с.
295 Лященко А.К.//ЖФХ. 1992. T.66. C. 167-171.
296. Tuner J., Soper A.K. The effect of apolar solutes on water structure: Alcohols and tetraalkylammonium ions // J.Chem.Phys. –1994.-Vol.101.- p.6116-6128.
297. Наберухин Ю.И., Рогов В.А. Строение водных растворов неэлектролитов // Успехи химии. -1971.- т.40. N3 -с.369-384.
298. Blokzijl W., Engberts J.B.F.N. Hydrophobic effects. Opinions and facts //Angew.Chem.Int.Ed.Engl. -1993.-Vol.32.N11.- p.1545-1579.
299. Ben-Naim A. Hydrophobic Interactions. New York: Plenum Press, 1980.-311p.
300. Кесслер Ю.М. Сольвофобные эффекты //Современные проблемы химии растворов.-М.:Наука, 1986.-с.63-97.
301. Hato M. Attractive force between surface of controlled “hydrophobicity” across water: A possible range of “hydrophobic interactions” between macroscopic hydrophobic surfaces across water //J.Phys.Chem.-1996.-Vol.100.-p.18530-18538.
302. Deschenes L.A., Zilaro P., Muller L.J., Fourkas J.T., Mohanty U. Quantitative measure of hydrophobicity: Experiment and theory // J.Phys.Chem.B.-1997.Vol.101.-p.5777-5779.
303. Suzuki M., Shigematsu J., Fukunishi Y., Kodama T. Hydrophobic hydration analysis on amino acid solutions by the microwave dielectric method //J.Phys.Chem.B.-1997.-Vol.101.-p.3839-3845.
304. Ide M., Maeda Y., Kitano H. Effect of hydrophobicity of amino acids on the structure of water //J.Chem.Phys.B.-1997.-Vol.101.-p.7022-7026.
305 Harris K.R., Newitt P.J. Diffusion and structure in dilute aqueous alcohol solutions:
Evidence for the effects of large apolar solutes on water //J.Phys.Chem.B.-1998.Vol.102.-p.8874-8879.
306. Wakai C., Matubayasi N., Nakahara M. Pressure effect on hydrophobic hydration:
Rotational dynamics of benzene // J.Phys.Chem.A. –1999.-Vol.103.-p.6685-6690.
307. Weingartner H., Haselmeier R., Holz M. Effect of Xenon upon the dynamical anomalies of supercooled water. A test of scaling-law behavior //J.Phys.Chem.Vol.100.-p.1303-1308.
308. Kuhnel V., Kaatze U. Uncommon ultrasonic absorption spectra of tetraalkylammonium bromides in aqueous solution //J. Phys. Chem.-1996.-Vol.100.-p.19747Bertie J.E., Lan Z. Liquid water-acetonitrile mixtures at 250C: The hydrogenbonded structure studied through infrared absolute integrated absorption intensities //J.Phys.Chem.-1997.-Vol.101.-p.4111-4119.
310. Takamuku T., Tabata M., Yamaguchi A., et al. Liquid structure of acetonitrilewater mixtures by X-ray diffraction and infrared spectroscopy //J.Phys.Chem.B.Vol.102.-p.8880-8888.
311. Wakisaka A., Abdoul-Carime H., Yamamoto Y.,Kiyozumi Y. Non-ideality of binary mixtures. Water-methanol and water-acetonitrile from the viewpoint of clustering structure //J.Chem.Soc.Faraday Trans.-1998.-Vol.94.-p.369-374.
312. Slusher J.T., Cummings P.T. Molecular simulation study of tetraalkylammoniu m halides. 1.Sjlvation structure and hydrogen bonding in aqueous solutions // J.Phys.Chem.B.-1997.-Vol.101.-p.3818-3826.
313. Liegl B., Bradl S., Schatz T., Lang E.W. High-pressure NMR relaxation study of the solute and solvent dynamics of undercooled aqueous tetraethylammonium bromide solutions //J.Phys.Chem.-1996.-Vol.100.-p.897-904.
314. Bowron D.T., Finney J.L., Soper A.K. Structural investigation of solute-solute interactions in aqueous solutions of tertiary butanol //J.Phys.Chem.-1998.-Vol.102.p.3551-3563.
315. Shulgin I., Ruckenstein E. Kirkwood-Buff integrals in aqueous alcohol systems:
Aggregation, correlation volume, and local composition //J.Phys.Chem.B.-1999.Vol.103.-p.872-877.
316. Lum Ka, Chandler D., Weeks J. D. Hydrophobicity at Small and Large Length Scales// J. Phys. Chem. B. -1999. -Vol.103. - P.4570-4577.
317. Huang D. M., Chandler D. Cavity formation and the drying transition in the Lennard-Jones fluid// Phys. Rev. E. - 2000.- Vol. 61. N2. -P.1501-1506.
318 Huang D. M., Chandler D. Temperature and length scale dependence of hydrophobic effects and their possible implications for protein folding // PNAS.- 2000, Vol.
97, No. 15. – P.8324-8327.
319. Swaminathan S., Harrison S.W., Beveridge. Monte Carlo studies on the structure of dilute aqueous solution of methan // J.Am. Chem.Soc.- 1978.- Vol.100,N18.p.5705-5712.
320. Pangali C., Rao M., Berne B.J. Hydrophobic hydration around a pair of apolar species in water //J.Chem.Phys.-1979.-Vol.71, N7- p.2982-2990.
321. Alagona G.,Tani A. Structure of a dilute aqueous solution of argon. A Monte Carlo simulation // J.Chem.Phys.- 1980.- Vol.72,N.1.-p.580-588.
322. Jorgensen W.L. Monte Carlo simulation of n-butane in water. Conformational evidence for the hydrophobic effect //J. Chem. Phys.-1982.-Vol.77, N11.p.5757-5765.
323. Swope W.C., Andersen H.C. A molecular dynamics method for calculating the solubility of gases in liquids and the hydrophobic hydration of inert-gas atoms in aqueous solution //J. Phys.Chem.- 1984.-Vol.88,N26.-p.6548-6556.
324. Jorgensen W.L., Gao J. Ravimohan C.Monte Carlo simulations of alkanes in water: hydration numbers and the hydrophobic effect //J.Phys.Chem.-1985.Vol.89, N16.-p.3470-3473.
325. Guillot B., Guissani Y., Bratos S. A computer study of hydrophobic hydration of rare gases and a methane. I. Thermodynamic and structural properties // J.
Chem. Phys.- 1991.- Vol.95,N5.- p.3643-3647.
326. Гийо Б, Гиссани И.,Братош С. Водные растворы неполярных газов.
Компьютерное моделирование //Ж.физ.химии.-1993.-т.67.N1.-c.30-37.
327. Okazaki S., Nakanishi K., Touhara H., Watanabe N. A Monte Carlo study on the size dependence in hydrophobic hydration // J. Chem. Phys.- 1981.-Vol.74, N10.p.5863-5871.
328. Tanaka H., Nakanishi K. Hydrophobic hydration of inert gases: thermodynamic properties, inherent structures, and normal-mode analysis // J. Chem. Phys.Vol.95. N5.-p.3719-3727.
329. Garcia-Tarres L., Guardia E. Hydration and dynamics of a tetramethylammonium ion in water: A computer simulation study //J.Phys.Chem.B.-1998.-p.7448-7454.
330. Okazaki S., Nakanishi K., Touhara H. Computer experiments on aqueous solution. 1. Monte Carlo calculation on the hydration of methanol in a infinitely dilute aqueous solution with a new water-methanol pair potential // J.Chem.Phys.Vol.78,N.1. -p.544-569.
331. Nakanishi K., Ikari K., Okazaki S., Touhara H. Computer experiments on aqueous solution. 1.Monte Carlo calculation on the hydration of tertiary butil alcohol in an infinitely dilute aqueous solution with a new water-butanol pair potential //J.Chem.Phys.-1984.- Vol.80, N.4. -p.1656-1670.
332. Jorgensen W.L., Madura J.D. Solvation and conformation of methanol in water //J.Am.Chem.Soc.-1983.-Vol.105,N6.-p.1407-1413.
333. Okazaki S., Touhara H., Nakanishi K. Computer experiments of aqueous solutions. Y.Monte Carlo calculation on the hydrophobic interaction in 5 mol.% methanol solution // J.Chem.Phys.-1984.-Vol.81, N2.- p.890-894.
334. Шейхет И.И., Симкин Б.Я. Расчет структуры и энергетики водного раствора метанола методом Монте-Карло. Влияние граничных условий // Ж.cтруктурн.химии.- 1988.-т.29,N4. -с.104-112.
335. Palinkas G., Bako I. Excess properties of water-methanol mixtures as studied by MD simulations // Z.Naturforsch.-1991.- Vol.46a.- p.95-99.
336. Alagona G., Tani A.Some preliminary results from a Monte Carlo study of a dilute aqueous solution of ethanol // Chem.Phys.Lett.- 1982. -Vol.87, N4.p.337-343.
337. Kovacs H., Laaksonen A. Molecular dynamics simulation and NMR study of water-acetonitrile mixtures // J. Amer. Chem. Soc.- 1991. -Vol.113, N15.p.5596-5605.
338. Mezei M., Harrison S.W., Ravishanker G., Beveridge D.L. Monte Carlo studies of the aqueous hydration of cis- and trans- N-methylacetamide: sensitivity of results to convergence and to choice of intermolecular potential functions //Israel Journal of Chemistry.- 1986.- Vol.27.-p.163-172.
339. Gao J. Potential of mean force for the isomerization of DMF in aqueous solution of DMF in aqueous solution: a Monte Carlo QM/MM simulation study //J.Am.Chem.Soc.- 1993.- Vol.115. -p.2930-2935.
340. Meng E.C., Kollman P.A. Molecular dynamics studies of the properties of water around simple organic solutes // J. Phys. Chem.-1996.-Vol.100,N27.- p.11460Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров.-М.:Наука, 1984.-831с.
342. Форсайт Дж., Малькольм М., Моулер К. Машинные методы математических вычислений. – М.: Мир, 1980.- 280 с.
343. Иванова В.М. Случайные числа и их применение. – М.: Финансы и статистика, 1984. – 111с.
344. Wellington C.A., Khowaiter S.H. Charge Distribution in Molecules and Ions:
MINDO 3 Calculation. An Alternative of the Charge Localisation on Concept in Mass Spectrometry // Tetrahedron. – 1978.- Vol. 34. – p. 2183 –2190.
345 Крестов Г.А. Термодинамика ионных процессов в растворах. – Л.: Химия, 346. Weber J. T., Cromer D. T. // J. Chem. Phys.- 1965- Vol.42 – p. 4116.
347. Lin H.-M., Robinson R.L.. Test of combination rules for prediction of interaction second virial coefficients //J. Chem. Phys.-1971.-Vol.54.-p.52-58.
348. Львов С.Н. Термодинамика водных растворов неполярных газов в широкой области параметров состояния // Термодинамические свойства растворов.
Межвузовский сборник научных трудов.-Иваново, 1984.-с.77-81.
349. Bachrach S.M., Streitwieser A. // J. Comput. Chem. –1989.- Vol. 73.- p. 5573.
350. Pruss A., Wagner W. New international formulation for the thermodynamic properties of ordinary water substance for general and scientific use // J. Phys.
Chem. Ref. Data. - 1998.- http://www.nist.gov/ 351. Jedlovszky P., Vallauri R. Temperature dependence of thermodynamic properties of a polarizable potential model of water //Mol.Phys.-1999.-Vol.97, N.11.-p.1157Бокий Г.Б. Кристаллохимия. – М.: Наука, 1971. – 120 с.
353. Наберухин Ю.И. Что такое структура жидкости // Журн. структ. химии. – 1981. – Т.22, N 6. – с. 62- 354. Zeidler M.D. Structure of molecular liquids //Diffraction Studies of NonCrystalline Substances.- Budapest, 1981.- p. 271-291.
355. Фишер И.З. Статистическая теория жидкостей. – М: Физматгиз, 1961.– 208 с.
356. Зоркий П.М. О фундаментальных понятиях химии // Соросовский образовательный журнал. -1996.-№ 6.- С. 47-56.
357. Система. Симметрия. Гармония / Под ред. В. С. Тюхтина, Ю. А. Урманцева.
– М.: Мысль, 1988. - 315 с.
358. Kalman E., Palinkas G. in The Chemical Physics of Solvation. Pt. B.: Spectroscopy of Solvation, Elsevier, Amsterdam, 1986. - Vol.38. - 501 p.
359. Бернал Дж, Кинг С. В кн. Физика простых жидкостей. / Под ред. Темперли Г., Роулинсона Дж., Рашбрука Г. – М.: Мир, 1971. – 116 с.
360. Broadbent S.R., Hammersley J.M. Percolation Processes. I. Crystal and Mazes.Proc. Camb. Phil. Soc., 1957. - Vol. 53. - p. 629-650.
361. Кучанов С.И., Королев С.В., Панюков С.В. В сб. Применение теории графов в химии, Новосибирск: Наука, 1988. - 144 с.
362. Бушуев Ю.Г., Давлетбаева С.В. Структурные свойства жидкого ацетона // Изв. АН. Сер. химич.-1999.-N1.-c.25-34.
363. Tiffon B., Ancian B., Dubois J.E. // Chem. Phys. Lett.- 1980. –Vol. 73. –p. 89.
364. Бушуев Ю.Г., Зайчиков А.М. Структурные свойства жидкого N,Nдиметилформамида // Изв. АН. Сер. хим. – 1998, N 1. – с.21-27.
365. Бушуев Ю.Г., Давлетбаева С.В. Структурные свойства жидкого Nметилформамида // Изв. АН. Сер. хим. – 2000, N 2. – с.235-247.
366. Бушуев Ю.Г., Дубинкина Т.А. Компьютерное моделирование структур метанола и жидкого метана // Журн. физич. химии. – 1996.-т.70, N 9. – с.1628Бушуев Ю.Г., Дубинкина Т.А. Свойства сеток водородных связей и молекулярных ассоциатов водно-метанольных смесей // Журн. физич. химии. – 1996.-т.71, N 1. – с.113-117.
368. Бушуев Ю.Г., Зайчиков А.М. Структурные свойства жидкого формамида // Изв. АН. Сер. химич. – 1998.- N 10. – с.1911-1917.
369. Бушуев Ю.Г., Давлетбаева С.В., Королев В.П. Влияние универсальных и специфических взаимодействий на структурные свойства жидкого формамида // Изв. АН. Сер. химич. – 1999.- N 12. – с.2227-2236.
370. International Tables for Crystallography, Kynoch Press, Birmingham, 1968, Vol.3;
1974, Vol.4.
371. Desfrancois C., Periquet V., Carles S., et al. Neutral and negatively-charged formamide, N-methylformamide and dimethylformamide clusters // Chem.Phys.Vol.239.-p.475-483.
372. Бушуев Ю.Г., Железняк Н.И. Структура жидкостей и компьютерный эксперимент. Две модели воды. / Специфика сольватационных процессов в растворах.-Иваново.-1991.-с.4-16.
373. Бушуев Ю.Г., Лященко А.К. Ориентационный порядок, центрально- и зеркально-симметричные связи молекул в воде и растворах по данным компьтерного эксперимента // Журн.физич.химии - 1994.- т.68,N3.- c.518-525.
374. Бушуев Ю.Г., Лященко А.К. Кластеры, циклы и полиэдры в воде и растворах по данным компьтерного эксперимента. // Журн. физич. химии - 1994.т.68,N3.- c.525-533.
375. Бушуев Ю.Г., Лященко А.К. Структурные особенности сеток водородных связей воды. 3D модель // Журн.физич. химии.- 1995.- Т.69,N1.- с.38-43.
376. Бушуев Ю.Г., Лященко А.К. Топологические свойства сеток водородных связей моделей воды. Сравнение потенциалов разного типа.// Журн.
физ.химии.-1996 -Т.70.-N3.-С.416-421.
377. Бушуев Ю.Г. Свойства сетки Н-связей воды// Известия АН. Сер.химич.- -N 5.-C.928-931.
378. Бушуев Ю.Г, Давлетбаева С.В., Королев В.П. Структурные свойства жидкой воды. //Известия Академии наук. Сер.химич.-1999-N5.- C. 841-851.
379. Fontana M.P., Rosi B. Molecular Motions and Local Order in Water and Aqueous Solutions // J. Mol. Liq. – 1989.- Vol. 41. – p. 347-365.
380. Дрейпер Н., Смит Г., Прикладной регрессионный анализ. Книга 2. М.: Финансы и статистика, 1987. - 357 с.
381. Muller N. //J. Solution Chem.-1988.-Vol.17.-p.661.
382. Mancera R.L. Towards an understanding of the molecular basis of hydrophobicity // J. Computer-Aided Molecular Design. –1996.-Vol.10.-p.321-326.
383. Mancera R.L., Buckingham A.D., Skipper N.T. The aggregation of methane in aqueous solution // J.Chem.Soc. Faraday Trans.-1997.-Vol.93.-p.2263-2267.
384. Mancera R.L. Computer simulation of the effect of solt on the hydrophobic effect // // J.Chem.Soc. Faraday Trans.-1998.-Vol.94.-p.3549-3559.
385. Mancera R.L. Does salt increase the mugnitude of the hydrophobic effect? A computer simulation study //Chem. Phys. Lett.-1998.-Vol.296.-p.459-465.
386. Chau P.-L., Mancera R.L. Computer simulation of the structural effect of pressure on the hydrophobic hydration of methane // Mol. Phys.-1999.-Vol.96.-p.109-122.
387. Besseling N.A.M., Lyklema J. Molecular Thermodynamics of Hydrophobic Hydration // J.Phys.Chem. B.- 1997.-Vol. 101.- P.7604-7611.
388. Lum Ka, Chandler D., Weeks J. D. Hydrophobicity at Small and Large Length Scales// J. Phys. Chem. B. -1999. -Vol.103. - P.4570-4577.
389. Huang D. M., Chandler D. Cavity formation and the drying transition in the Lennard-Jones fluid// Phys. Rev. E. - 2000.- Vol. 61. N2. -P.1501-1506.
390. Huang D. M., Chandler D. Temperature and length scale dependence of hydrophobic effects and their possible implications for protein folding // PNAS.- 2000, Vol. 97, No. 15. – P.8324-8327.
391. Бушуев Ю.Г. Структурные особенности гидратных оболочек He, Ar, Xe по данным компьютерного моделирования методом Монте-Карло. // Журн.
общей химии -1994.-Т.64,Вып.11.- с.1931-1934.
392. Бушуев Ю.Г., Лященко А.К. О структурных аспектах гидратации в растворах по данным компьютерного моделирования методом Монте-Карло. // Журн.
общей химии.-1994.- Т.64,Вып.11.- с.1926-1930.
393. Hallen D. Thermochemical studies of nonelectrolyte aqueous solutions. – Lund, 1989, Lunds Universitet Reprocentralen.
394. Matteoli E., Lepori L. Solute-solute interactions in water.II. An analysis through the Kirkwood-Buff integrals for 14 organic solutes //J.Chem.Phys.-1984.-Vol.80.p.2856-2863.
395. Matteoli E. A study on Kirkwood-Buff integrals and preferential solvation in mixture with small deviations from ideality and/or with size mismatch of components.
Importance of a proper reference system // J. Phys. Chem.-1997.-Vol.101.-p.9800Liu H., Ruckenstein E. Aggregation of hydrocarbons in dilute aqueous solutions // J. Phys. Chem. B.-1998.-Vol.102.-p.1005-1012.
397. Shulgin I., Ruckenstein E. Kirkwood-Buff integrals in aqueous alcohol systems:
Comparison between termodynamic calculations and X-ray scattering experiment // J. Phys. Chem. B.-1999.-Vol.103.-p.2496-2503.
398. Долгополова Т.Ф., Иванов В.К. О численном дифференцировании // Ж. вычисл. мат. и мат. физики.-1966.-Т.6,N3.-c.570-576.
399. Ноговицын Е.А., Бушуев Ю.Г., Железняк Н.И., Крестов Г.А. О вычислении термодинамических характеристик растворения газов в жидкостях.
//Журн.физ.химии.-1986.- т.60.вып.7.- с.1797-1799.
400. Бушуев Ю.Г., Железняк Н.И., Ноговицын Е.А., Крестов Г.А. При-менение метода регуляризации Тихонова для вычисления термодина-мических характеристик из экспериментальных данных по раствори-мости газов в жидкостях. //Известия вузов. Химия и хим. технол.-1987.- т.30.вып.3.- с.50-55.
401. Антина Е.В., Вьюгин А.И., Бушуев Ю.Г., Крестов Г.А. Парциальные мольные объемы компонентов растворов тетрафенилпорфи-на.//Изв.вузов.Хим. и хим. технол.-1989.-т.32.-вып.4.-с.51-55.
402. Гуриков Ю.В. Статистические распределения в растворах // Теор. и эксп. химия.-1968.-Т.4,N5.-c.607-615.
403. Гуриков Ю.В. // Журн. физ. химии.-1986.-Т.60,N1.-c.9.
404. Гуриков Ю.В. // Журн. физ. химии.-1988.-Т.62,N7.-c.1791.
405. Бушуев Ю.Г., Ломыга Н.В., Железняк Н.И. Применение модели ячеистой структуры жидкости для описания и предсказания растворимости газов в жидкостях // Журн. физ. химии.-1992.-Т.66.-с.1674-1677.
406. Luzar A. // J.Chem.Phys.-1989.-Vol.91.-p.3603.
407. Зайчиков А.М., Бушуев Ю.Г. Термодинамические свойства системы водадиметилацетамид. // Журн.физ.химии. -1995. -т.69, N11. -с.1942-1946.
408. Zaichikov A.M., Bushuev Yu.G., Krestov G.A. Determination of the intermolecular interaction parameters in the water-amide systems based on the data of the excess thermodynamic functions.//Jour. of Thermal Analysis.-1995.v.45.-p.687-693.
409 Soper A.K., Luzar A. Orientation of water molecules around small polar and nonpolar groups in solution: A neutron diffraction and computer simulation study // J.
Phys. Chem. - 1996. - Vol. 100.- P.1357-1367.
410 Бушуев Ю.Г., Королев В.П. Структурные свойства разбавленных водных растворов диметилформамида и ацетона по данным компьютерного моделирования //Известия Академии наук. Сер.химич.-1998- N 4. -C. 592-600.
411 Петров А.Н., Альпер Г.А. // Журн. физ. химии.- 1995.-T.69.-c. 412. Бушуев Ю.Г.,Дубинкина Т.А. Особенности сольватации частиц в метаноле по данным компьютерного моделирования.//Журн.физ.химии. -1996.-Т.70.N11.-С.1980-1984.
413. Бушуев Ю.Г., Дубинкина Т.А., Королев В.П. Структурные особенности сольватации частиц в N,N-диметилформамиде. // Известия АН Сер.химич.N4.- C.584-596.
414 Достижения и проблемы теории сольватации: Структурнотермодинамические аспекты / под ред. А. М. Кутепова –М.: Наука, 1998.с.
415. Ebeling W., Grigo M.// Ann. Phys. Fol.- 1980.-Vol.7.-p. 21.
416. Simonin J.-P., Blum L.// J. Chem. Soc. Faraday Trans.- 1996. Vol.92.-p. 1533.
417. Ishiguro S.// Bull. Chem. Soc. Jpn.- 1997.-Vol.70.-p. 418. Chandrasekhar J., Jorgensen W. L. // J. Chem. Phys.-1982.-Vol.77.- p. 5080.
419. Jorgensen W. L., Bigot B. // J. Am. Chem. Soc.- 1982.-Vol.104.- p.4584.
420. Rao B. G., Singh U. C.// J. Am. Chem. Soc.- 1990.-Vol.112.-p.3803.
421. Ferrario M., McDonald I. R., Symons M. C. R.// Mol. Phys.-1992.-Vol.77.-p. 617.
422. Galera S., Lluch J. M., Oliva A., Bertran J.//J. Chem. Soc. Faraday Trans.-1992.Vol.88.-p.3537.
423. Kheawsrikul S., Hannongbua S. V., Kokpol S. U., Rode B. M.// J. Chem. Soc.
Faraday Trans.- 1989.-Vol.85.-p. 643.
424. Крестов Г. А., Зверев В. А. // Изв. вузов. Химия и хим. технол.- 1968.-Т.11.с.
425. Королев В. П., Крестов Г. А.// Журн. общей химии.-1995.-T.65.-c.185.
426. Термодинамические характеристики неводных растворов электролитов.
Справочник /под ред. Г. М. Полторацкого Л.:Химия, 1984.- 304 с 427. Эбаноидзе М.Е., Пророков В.Н., Крестов Г.А. Энтальпии растворения ксенона в системах H2O-CH3OH, H2O-C2H5OH при 278.15 - 318.15К // Изв.вузов. Химия и хим. технол.- 1986.- Т.29,N8.-с.122-124.