<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article 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" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Theoretical Foundations of Chemical Engineering</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Theoretical Foundations of Chemical Engineering</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Теоретические основы химической технологии</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0040-3571</issn><issn publication-format="electronic">3034-6053</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">652857</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S004035712305007X</article-id><article-id pub-id-type="edn">MDTTUC</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Unknown</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">The Role of Energodynamics in the Scientific Bases of Chemical Technology</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Место энергодинамики в научных основах химической технологии</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Dorokhov</surname><given-names>I. N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Дорохов</surname><given-names>И. Н.</given-names></name></name-alternatives><email>indorokhov@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Mendeleev University of Chemical Technology of Russia</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-09-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>09</month><year>2023</year></pub-date><volume>57</volume><issue>5</issue><fpage>563</fpage><lpage>580</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-02"><day>02</day><month>02</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, И.Н. Дорохов</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, И.Н. Дорохов</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">И.Н. Дорохов</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">И.Н. Дорохов</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://transsyst.ru/0040-3571/article/view/652857">https://transsyst.ru/0040-3571/article/view/652857</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The article presents a compact and exhaustive interpretation of the foundations of energodynamics and shows that it significantly extends the horizons of natural science and opens new avenues to improve the scientific bases of chemical technology.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p id="idm45181323055904">Дано компактное и исчерпывающее толкование основ энергодинамики и показано, что она существенно раздвигает горизонты естествознания и открывает новые пути совершенствования научных основ химической технологии.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>energy</kwd><kwd>system</kwd><kwd>state</kwd><kwd>shift</kwd><kwd>equilibrium</kwd><kwd>forces</kwd><kwd>fluxes</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>энергия</kwd><kwd>система</kwd><kwd>состояние</kwd><kwd>смещение</kwd><kwd>равновесие</kwd><kwd>силы</kwd><kwd>потоки</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Дорохов И.Н. Аксиома неоднородности и обобщенный закон сохранения и превращения энергии // Теорет. основы хим. технологии. 2023. Т. 57. № 3. С. 346.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Дорохов И.Н. Системно-энергодинамический анализ природных и технологический процессов. М.: ЛЕНАНД, 2023.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Эткин В.А. Термокинетика (термодинамика неравновесных процессов переноса и преобразования энергии). Тольятти: Акад. бизнеса, 1999.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Эткин В.А. Энергодинамика (синтез теорий переноса и преобразования энергии). СПб.: Наука, 2008.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Вейник А.И. Термодинамика реальных процессов. Мн.: Навука i тэхника, 1991.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. 1. Механика. М.: Наука, 1973.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Седов Л.И. Механика сплошной среды. Т. 1. М.: Наука, 1970.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Дорохов И.Н. Обобщенная Z – функция и системно – энергодинамический подход к анализу природных и технологических процессов // Вестник Международной академии системных исследований. Информатика, экология, экономика. 2022. Т. 24. С. 4.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Гюнтер Н.М. О постановке некоторых задач математической физики // Уч. зап. Ленингр. Гос. унив. 1940. Вып.10. № 55. С. 12.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Гельфанд И.М., Шилов Г.Е. Обобщенные функции и действия над ними. 2-е изд. М.: Наука, 1959.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Сычев В.В. Сложные термодинамические системы. М.: Энергия, 1970.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Onsager L. Reciprocal relations in irreversible processes // Phys. Rev., 1931. 237 (14). P. 405; 238(12). P. 2265.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых процессов. М.: Изд-во иностр. лит., 1969.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Де Гроот С., Мазур П. Неравновесная термодинамика. М.: Мир, 1964.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Дьярмати И. Неравновесная термодинамика. Теория поля и вариационные принципы. М.: Мир, 1974.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Хаазе Р. Термодинамика необратимых процессов. М.: Мир, 1967.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Нигматулин Р.И. Некоторые соотношения неравновесной термодинамики для двухтемпературного и двухскоростного газа с фазовыми переходами // МЖГ. 1968. № 5. С. 111.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Дорохов И.Н., Кафаров В.В., Нигматулин Р.И. Методы механики сплошной среды для описания многофазных многокомпонентных смесей с химическими реакциями и процессами тепло- и массопереноса // ПММ, 1975. Т. 39. № 3. С. 485.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Дорохов И.Н., Кафаров В.В., Нигматулин Р.И. Общие уравнения движения многофазных многокомпонентных монодисперсных систем с химическими реакциями и процессами тепло- и массопереноса // Теорет. основы хим.технологии. 1977. Т. 11. № 2. С. 163.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Дорохов И.Н., Кафаров В.В., Нигматулин Р.И. Термодинамический анализ двухфазной многокомпонентной дисперсной системы с химическими реакциями и процессами тепло- и массопереноса // Теорет. основы хим.технологии. 1977. Т. 11. № 3. С. 343.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Дорохов И.Н., Кафаров В.В., Кольцова Э.М. Уравнения термогидромеханики двухфазной полидисперсной среды с фазовыми переходами при непрерывном распределении частиц по размерам // ПМТФ. 1978. № 1. С. 103.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Дорохов И.Н., Кафаров В.В., Кольцова Э.М. (1982) Термодинамический анализ движущей силы массопереноса в процессе кристаллизации из растворов // ИФЖ. 1982. Т. XLII. № 2. С. 260.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Умов Н.А. Избранные сочинения. М.-Л., 1950.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Яуман Густав. Замкнутая система физических и химических дифференциальных законов // Акад. Wiss. Вена, Nat.–Naturwiss. Класс IIА. 1911. С. 385.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Эткин В.А. О потенциале и движущей силе лучистого теплообмена // Вестник Дома ученых Хайфы. 2010. Т. ХХ. С. 2.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Эткин В.А. Об избирательном взаимодействии / Вестник Дома Ученых Хайфы. 2012. Т. 29. С. 2.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Эткин В.А. О несовместимости законов сохранения энергии и импульса // Annali d Italia, P. 41.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Колтовой Н.А. Научные исследования аномальных явлений. Т. 1–14. www.koltovoi.nethous.ru</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Фролов А.В. Новые источники энергии. 9-е изд. Тула.: Изд-во ТулГУ, 2017.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Леонов В.С. Способ создания тяги в вакууме и полевой (квантовый) двигатель для космического корабля (варианты). Патент РФ № 2185526 // Б.И. 2002. № 20.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Etkin V.A. On Wave Nature of Matter // World Scientific News 69.2017. P. 220–235.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Магницкий Н.А. Теория сжимаемого осциллирующего эфира. М.: ЛЕНАНД, 2021.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
