<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">izmertech</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Измерительная техника</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Izmeritel`naya Tekhnika</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0368-1025</issn><issn pub-type="epub">2949-5237</issn><publisher><publisher-name>ФГУП "ВНИИФТРИ"</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">izmertech-584</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>PHYSICOCHEMICAL MEASUREMENTS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Методы и средства диэлектрических измерений водных растворов электролитов</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title></trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Розенталь</surname><given-names>О. М.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">orosental@rambler.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Подкин</surname><given-names>Ю. Г.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">noemail@neicon.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff xml:lang="ru" id="aff-1"><institution>Институт водных проблем РАН</institution><country>Russian Federation</country></aff><aff xml:lang="ru" id="aff-2"><institution>Сарапулский политехнический институт</institution><country>Russian Federation</country></aff><pub-date pub-type="collection"><year>2014</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>07</day><month>02</month><year>2023</year></pub-date><volume>0</volume><issue>1</issue><fpage>67</fpage><lpage>70</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Розенталь О.М., Подкин Ю.Г., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Розенталь О.М., Подкин Ю.Г.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Розенталь О.М., Подкин Ю.Г.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.izmt.ru/jour/article/view/584">https://www.izmt.ru/jour/article/view/584</self-uri><abstract><p>Показано, что частотный диапазон внешнего электрического поля 1-30 МГц достаточно широк для корректного разделения сигналов действительной и мнимой составляющих комплексной диэлектрической проницаемости и в то же время достаточно узок, чтобы наблюдать ионно-молекулярные комплексы водных растворов электролитов как идентификационные признаки природных и сточных вод. Зафиксирован рост действительной части диэлектрической проницаемости водных растворов в слоях массопереноса, связанный с его интенсивностью.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>It is shown that the frequency range of the external electric field 1-30 MHz iswide enough for correct separation of signals of real and imaginary components of the complex dielectric permittivity and at the same time is quite narrow to observe the ion-molecular complexes of water electrolytessolutions as identification features of natural and waste waters. An increase of real part of aqueous solutions in the layers of mass transfer associated with the intensity of mass transfer has been registered. Key words: dielcometry, electrolyte, aqueous solution, permittivity.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>электролит</kwd><kwd>водный раствор</kwd><kwd>диэлектрическая проницаемость</kwd><kwd>dielcometry</kwd><kwd>electrolyte</kwd><kwd>aqueous solution</kwd><kwd>permittivity</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Александровская Л. Н., Розенталь О. М. Водно-экологическое нормирование // Водные ресурсы. 2011. Т. 38. № 1. С. 108-119.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Александровская Л. Н., Розенталь О. М. Водно-экологическое нормирование // Водные ресурсы. 2011. Т. 38. № 1. С. 108-119.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Подкин Ю. Г., Розенталь О. М. Диэлектрические измерения водных растворов электролитов // Измерительная техника. 2013. № 12. С.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Подкин Ю. Г., Розенталь О. М. Диэлектрические измерения водных растворов электролитов // Измерительная техника. 2013. № 12. С.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лилеев А. С. Диэлектрическая релаксация и молекулярно-кинетическое состояние воды в растворах: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. докт. хим. наук. М., 2004.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Лилеев А. С. Диэлектрическая релаксация и молекулярно-кинетическое состояние воды в растворах: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. докт. хим. наук. М., 2004.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bobowski J. S., Johnson T. Permittivity measurements of biological samples by an open-ended coaxial line// Progress Electromag. Res. B. 2012. V. 40. Р. 159 - 183.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bobowski J. S., Johnson T. Permittivity measurements of biological samples by an open-ended coaxial line// Progress Electromag. Res. B. 2012. V. 40. Р. 159 - 183.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вичкань А. В., Мельяновский П. А. Высокочастотная комплексная диэлектрическая проницаемость водных растворов солей // Proc.12th Int. Crimean Conf. Microwave &amp; Telecom. Technol. (CriMiCo’2002): P. 542-543.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Вичкань А. В., Мельяновский П. А. Высокочастотная комплексная диэлектрическая проницаемость водных растворов солей // Proc.12th Int. Crimean Conf. Microwave &amp; Telecom. Technol. (CriMiCo’2002): P. 542-543.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рашкович Л. Н., Смирнов В. А., Петрова Е. В. Некоторые диэлектрические свойства кристаллов моноклинного лизоцима // Физика твердого тела. 2008. Т. 50. Вып. 4. С. 608-613.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Рашкович Л. Н., Смирнов В. А., Петрова Е. В. Некоторые диэлектрические свойства кристаллов моноклинного лизоцима // Физика твердого тела. 2008. Т. 50. Вып. 4. С. 608-613.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Диэлектрические свойства воды и льда [Электрон. ресурс]. http://www.meteolab.ru/projects/dielectric/ (дата обращения 10.08.2013 г.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Диэлектрические свойства воды и льда [Электрон. ресурс]. http://www.meteolab.ru/projects/dielectric/ (дата обращения 10.08.2013 г.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Семихина Л. П. Диэлектрические и магнитные свойства воды в водных растворах и биообъектах в слабых электромагнитных полях. Тюмень.: ТюмГУ, 2005.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Семихина Л. П. Диэлектрические и магнитные свойства воды в водных растворах и биообъектах в слабых электромагнитных полях. Тюмень.: ТюмГУ, 2005.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Анциферов Е. А. Аномальное увеличение диэлектрической проницаемости растворов хлоридов щелочных металлов // Депонированные научные работы. 2005. № 7. ВИНИТИ, №700-В 2005.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Анциферов Е. А. Аномальное увеличение диэлектрической проницаемости растворов хлоридов щелочных металлов // Депонированные научные работы. 2005. № 7. ВИНИТИ, №700-В 2005.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Анциферов Е. А. Диэлектрические свойства водных растворов солей щелочных металлов, галогеноводородных кислот и щелочей: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. докт. хим. наук. Иркутск, 2006.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Анциферов Е. А. Диэлектрические свойства водных растворов солей щелочных металлов, галогеноводородных кислот и щелочей: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. докт. хим. наук. Иркутск, 2006.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Измайлов Н. А. Электрохимия растворов. М.: Химия. 1966.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Измайлов Н. А. Электрохимия растворов. М.: Химия. 1966.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лященко А. К., Лилеев А. С., Каратаева И. М. Статическая диэлектрическая константа и термодинамическая активность воды и концентрированных растворов электролитов [Электрон. ресурс]. http://www.igic.ras.ru/structure/napr/lab_h20.php (дата обращения 10.08.2013 г.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Лященко А. К., Лилеев А. С., Каратаева И. М. Статическая диэлектрическая константа и термодинамическая активность воды и концентрированных растворов электролитов [Электрон. ресурс]. http://www.igic.ras.ru/structure/napr/lab_h20.php (дата обращения 10.08.2013 г.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Buchner R., Barthel J., Stauber J. The dielectric relaxation of water between 0±C and 35±C // Chem. Phys. Lett. 1999. V. 306. N 1-2. Р. 57-63.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Buchner R., Barthel J., Stauber J. The dielectric relaxation of water between 0±C and 35±C // Chem. Phys. Lett. 1999. V. 306. N 1-2. Р. 57-63.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Александров В. С., Баденко Л. А., Снегов В. С. Макроскопические флуктуации плотности воды // Измерительная техника. 2004. № 3. С. 54-56; Aleksandrov V. S., Badenko L. A., Snegov V. S. Macroscopic Fluctuations in the Density of Water // Measurement Techniques. 2004. V. 47. N. 3. P. 295-299.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Александров В. С., Баденко Л. А., Снегов В. С. Макроскопические флуктуации плотности воды // Измерительная техника. 2004. № 3. С. 54-56; Aleksandrov V. S., Badenko L. A., Snegov V. S. Macroscopic Fluctuations in the Density of Water // Measurement Techniques. 2004. V. 47. N. 3. P. 295-299.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
