<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные наукоемкие технологии</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7320</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.17513/snt.39306</article-id>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-39306</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ОСОБЕННОСТИ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ МЕТИЛЕНОВОГО СИНЕГО С АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТОЙ В СРЕДЕ, НАСЫЩЕННОЙ КИСЛОРОДОМ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Богатов</surname>
              <given-names>Н.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Bogatov</surname>
              <given-names>N.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>nikitabogatov@list.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
          <xref ref-type="aff" rid="aff2"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Болдырев</surname>
              <given-names>В.С.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Boldyrev</surname>
              <given-names>V.S.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>boldyrev.v.s@bmstu.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
          <xref ref-type="aff" rid="aff2"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Фадеев</surname>
              <given-names>Г.Н.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Fadeev</surname>
              <given-names>G.N.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>boldyrev.v.s@bmstu.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff2"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Савина</surname>
              <given-names>А.С.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Savina</surname>
              <given-names>A.S.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>savina_bmstu@inbox.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
          <xref ref-type="aff" rid="aff2"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Зоткин</surname>
              <given-names>А.П.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Zotkin</surname>
              <given-names>A.P.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>boldyrev.v.s@bmstu.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
          <xref ref-type="aff" rid="aff2"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Пентюхин</surname>
              <given-names>Е.И.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Pentyukhin</surname>
              <given-names>E.I.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>boldyrev.v.s@bmstu.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
          <xref ref-type="aff" rid="aff2"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»</institution>
        <institution xml:lang="en">D.I. Mendeleev Russian State Technical University</institution>
      </aff>
      <aff id="aff2">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»</institution>
        <institution xml:lang="en">Bauman Moscow State Technical University</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2022-09-03">
        <day>03</day>
        <month>09</month>
        <year>2022</year>
      </pub-date>
      <issue>9</issue>
      <fpage>39</fpage>
      <lpage>43</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://top-technologies.ru/article/view?id=39306</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Низкочастотные акустические воздействия инфразвукового и начала звукового диапазона могут приводить к ингибированию химических реакций, что позволяет пересмотреть механизмы реакций, протекающих под действием внешних низкочастотных воздействий, так как подобный эффект является новым и неописанным. Выдвинуто предположение, что на скорость протекания химической реакции метиленового синего с аскорбиновой кислотой влияют растворенные газы. Исследование влияния растворенных газов из окружающей экспериментальную установку среды без воздействия низкочастотных аксиальных колебаний на скорость течения окислительно-восстановительной реакции метиленового синего с аскорбиновой кислотой позволит исключить всевозможные факторы, такие как турбулентные течения, неразвитая кавитация и др., для того чтобы определить роль дегазации в ингибировании модельной реакции. Приведены результаты изучения системы, состоящей из двух биохимически активных компонентов: тиазинового красителя метиленового синего и аскорбиновой кислоты, каждый из которых может обратимо и окисляться, и восстанавливаться. При насыщении системы кислородом обнаружено ингибирование процесса деколоризации, при дегазации происходит увеличение скорости химической реакции. Проведен анализ полученных экспериментальных кинетических кривых. Обнаружены общие свойства и закономерности с низкочастотным аксиальным воздействием на исследуемую систему. Установлено наличие протекания обратной реакции окисления метиленового синего кислородом, которая идет параллельно с процессом восстановления тиазинового красителя аскорбиновой кислотой, что может объяснить эффект ингибирования модельной реакции.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>Low-frequency acoustic impacts of the infrasonic and the sound range beginning can lead to inhibition of chemical reactions, which allows us to reconsider the mechanisms of reactions occurring under the external low-frequency influences action, since such an effect is new and undescribed. The rate of the chemical reaction of methylene blue with ascorbic acid is suggested to be affected by dissolved gases. The study of the dissolved gases influence from the medium surrounding the experimental setup without the low-frequency axial vibrations effect on the flow rate of the methylene blue redox reaction with ascorbic acid will allow us to exclude all kinds of factors, such as turbulent flows, undeveloped cavitation, etc., in order to determine the role of degassing in model reaction inhibition. The results of studying a system consisting of two biochemically active components – thiazine dye methylene blue and ascorbic acid have been presented – each of which can be reversibly oxidized and reduced. When the system is saturated with oxygen, inhibition of the decolorization process is found, while degassing causes an increase in the rate of the chemical reaction. The obtained experimental kinetic curves have been analyzed. Common properties and regularities with low-frequency axial action on the system under study have been found. It was found the reverse reaction of methylene blue oxidation with oxygen proceeds in parallel with the process of reduction of the thiazine dye with ascorbic acid, which can explain the effect of inhibition of the model reaction.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>окислительно-восстановительные реакции</kwd>
        <kwd>низкочастотные воздействия</kwd>
        <kwd>метиленовый синий</kwd>
        <kwd>аскорбиновая кислота</kwd>
        <kwd>сонохимические процессы</kwd>
        <kwd>эффект ингибирования</kwd>
        <kwd>дегазация</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>Кeywords: redox reactions</kwd>
        <kwd>low-frequency effects</kwd>
        <kwd>methylene blue</kwd>
        <kwd>ascorbic acid</kwd>
        <kwd>sonochemical processes</kwd>
        <kwd>inhibition effect</kwd>
        <kwd>degassing</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Фадеев Г.Н., Болдырев В.С., Ермолаева В.И. Биологически активные клатраты амилоиодин и амилопектоиодин в поле низкочастотных акустических воздействий // Доклады Академии наук. 2012. Т. 446. № 4. С. 446-470.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Фадеев Г.Н., Болдырев В.С., Аверина Ю.М., Богатов Н.А. Обработка поверхности металлов в поле низкочастотных воздействий // Цветные металлы. 2019. № 10. С. 73-77.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Фадеев Г.Н., Болдырев В.С., Богатов Н.А., Николаев А.Л. Ингибирование окислительно-восстановительной реакции в поле низкочастотных воздействий // Доклады Академии наук. 2019. Т. 487. № 3. С. 45–48.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Щербакова Е.А., Богатов Н.А., Савина А.С., Абдрахманов А.Р. Влияние растворенного кислорода на окислительно-восстановительную реакцию метиленового синего с аскорбиновой кислотой // Успехи в химии и химической технологии. 2020. Т. 34. № 12(235). С. 9-11.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Маргулис М.А. Звукохимические реакции и сонолюминесценция. М: Химия, 1986. 288 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Маргулис М.А. Сонолюминесценция // Успехи физических наук. 2000. Т. 170. № 3. С. 263-287.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Маргулис М.А. Кинетические уравнения электронно-диффузионной модели пространственно-временного распределения радикалов в кавитационном поле // Журнал физической химии. 2008. Т. 82. № 8. С. 1581-1585.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Margulis M.A., Margulis I.M. Mechanism of sonochemical reactions and sonoluminescence. High Energy Chemistry. 2004. Vol. 38. № 5. P. 285-294. DOI: 10.1023/B:HIEC.0000041338.11770.74.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9. Кочкин А.А., Яворовский А.Г., Берикашвили Л.Б., Лихванцев В.В. Современная вазопрессорная терапия септического шока // Общая реаниматология. 2020. Т. 16. № 2. С. 77-93.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>10. Liu Y., Yu W. Effect of ultrasound on dissolution of Al in Sn. Ultrasonics sonochemistry. 2019. Vol. 50. P. 67-73. DOI: 10.1016/j.ultsonch.2018.08.029.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>11. Wang M., Zhou Y. Numerical investigation of the inertial cavitation threshold by dual-frequency excitation in the fluid and tissue. Ultrasonics sonochemistry. 2018. Vol. 42. P. 327-338. DOI: 10.1016/j.ultsonch.2017.11.045.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>12. Lee H.B., Choi P.K. Water-molecular emission from cavitation bubbles affected by electric fields. Ultrasonics sonochemistry. 2018. Vol. 42. P. 551-555. DOI: 10.1016/j.ultsonch.2017.12.018.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>13. Thiemann A., Cairos C., Mettin R., Holsteyns F. Sonoluminescence and dynamics of cavitation bubbles populations in sulfuric acid. Ultrasonics sonochemistry. 2017. Vol. 34. P. 663-676. DOI: 10.1016/j.ultsonch.2016.06.013.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
