<?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="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">chemicallytech</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Fine Chemical Technologies</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Тонкие химические технологии</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2410-6593</issn><issn pub-type="epub">2686-7575</issn><publisher><publisher-name>MIREA – Russian Technological University (RTU MIREA).</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.32362/2410-6593-2025-20-5-483-496</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">MLHKXX</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">chemicallytech-2306</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="en"><subject>CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF ORGANIC SUBSTANCES</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Effect of cavitation on the structural characteristics of oil asphaltenes</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Влияние кавитационного воздействия на структурные характеристики асфальтенов нефти</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-4466-4402</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Никишин</surname><given-names>Д. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Nikishin</surname><given-names>D. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Никишин Денис Васильевич, ассистент, кафедра химии и технологии основного органического синтеза,</p><p>119454,  Москва, пр-т Вернадского, д. 78</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Denis V. Nikishin, Assistant, Department of Chemistry and Technology of Basic Organic Synthesis</p><p>78, Vernadskogo pr., Moscow, 119454</p></bio><email xlink:type="simple">nikishin@mirea.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-0507-2754</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Пешнев</surname><given-names>Б. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Peshnev</surname><given-names>B. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Пешнев Борис Владимирович, д.т.н., профессор кафедры химии и технологии основного органического синтеза,</p><p>119454, Москва, пр-т Вернадского, д. 78</p><p>Scopus Author ID 6507362823,</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Boris V. Peshnev, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Department of Chemistry and Technology of Basic Organic Synthesis</p><p>78, Vernadskogo pr., Moscow, 119454</p><p>Scopus Author ID 6507362823</p></bio><email xlink:type="simple">peshnev@mirea.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-8594-2985</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Николаев</surname><given-names>А. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Nikolaev</surname><given-names>A. I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Николаев Александр Игоревич, д.т.н., профессор кафедры химии и технологии основного органического синтеза</p><p>119454, Москва, пр-т Вернадского, д. 78</p><p>Scopus Author ID 57197582338</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Alexander I. Nikolaev, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Department of Chemistry and Technology of Basic Organic Synthesis</p><p>78, Vernadskogo pr., Moscow, 119454</p><p>Scopus Author ID 57197582338</p></bio><email xlink:type="simple">nikolaev_a@mirea.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>МИРЭА – Российский технологический университет (Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова)</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>M.V Lomonosov Institute of Fine Chemical Technologies, MIREA – Russian Technological University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>07</day><month>11</month><year>2025</year></pub-date><volume>20</volume><issue>5</issue><fpage>483</fpage><lpage>496</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Nikishin D.V., Peshnev B.V., Nikolaev A.I., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Никишин Д.В., Пешнев Б.В., Николаев А.И.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Nikishin D.V., Peshnev B.V., Nikolaev A.I.</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.finechem-mirea.ru/jour/article/view/2306">https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/2306</self-uri><abstract><sec><title>Objectives</title><p>Objectives. To investigate the influence of hydrodynamic cavitation on the group hydrocarbon composition of straight-run fuel oil and the structural characteristics of its asphaltenes.</p></sec><sec><title>Methods</title><p>Methods. The cavitation treatment of fuel oil was carried out in hydrodynamic mode using a Donor-2 device. The pressure drop in the working part was 50 MPa, while the number of treatment cycles varied from 1 to 10. In some cases, to intensify the process, the fuel oil was compounded with low-boiling hydrocarbons (propane-butane fraction, decalin). The determination of the group hydrocarbon composition of the sample was based on the different solubility of hydrocarbons in polar and nonpolar solvents; asphaltenes were studied by diffractometry and Raman spectroscopy.</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. It is shown that the group hydrocarbon composition of the sample changes as a result of the cavitation effect: the content of resins and asphaltenes decreases, the amount of the oil fraction increases, and its group hydrocarbon composition is altered. It was found that cavitation exposure also changes the structural characteristics of asphaltenes: they decrease the La and Lc crystallite parameters that characterize their dimensions in plane and height, as well as increase the distance between alkyl substituents and the degree of plasticity of asphaltenes. The processing of Raman spectra by various methods demonstrated consistent results: in all cases, an increase in the intensity of exposure led to an increase in the structural disorder of asphaltenes. In the case of preliminary compounding of the sample with low-boiling hydrocarbons, the effect of cavitation was enhanced.</p></sec><sec><title>Conclusions</title><p>Conclusions. The results obtained may indicate the localization of cavitation bubbles at the boundaries of complex structural units of the dispersed petroleum system formed by asphalt-resinous substances and a dispersion medium. For this reason, it is resins and asphaltenes that are most exposed to the thermal effects that occur when cavitation bubbles collapse. The destruction of resins and asphaltenes leads to a decrease in the size of complex structural units and consequent decrease in the viscosity of the petroleum dispersed system, while the oil fraction is enriched with saturated hydrocarbons. </p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><sec><title>Цели</title><p>Цели. Рассмотреть влияние гидродинамической кавитации на групповой углеводородный состав прямогонного мазута и структурные характеристики его асфальтенов.</p></sec><sec><title>Методы</title><p>Методы. Кавитационную обработку мазута проводили в гидродинамическом режиме с использованием аппарата «Донор-2». Перепад давления в рабочей части составлял 50 МПа, число циклов обработки варьировали от 1 до 10. В ряде случаев, для интенсификации процесса, мазут компаундировали с низкокипящими углеводородами (пропан-бутановой фракцией, декалином). Определение группового углеводородного состава образца основывалось на различной растворимости углеводородов в полярных и неполярных растворителях, асфальтены исследовались методами дифрактометрии и спектроскопии комбинационного рассеяния (рамановской спектроскопии).</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. Показано, что в результате кавитационного воздействия изменяется групповой углеводородный состав образца, в нем снижается содержание смол и асфальтенов, возрастает доля масляной фракции и при этом изменяется ее групповой углеводородный состав. Кроме этого установлено, что при кавитационном воздействии изменяются структурные характеристики асфальтенов: у них снижаются параметры кристаллитов La и Lc , характеризующие их размеры в плоскости и по высоте, увеличиваются расстояние между алкильными заместителями и степень ароматичности асфальтенов. Обработка спектров комбинационного рассеяния различными методами показала принципиальную схожесть результатов: увеличение интенсивности воздействия приводило к увеличению структурной разупорядоченности асфальтенов. В случае предварительного компаундирования образца с низкокипящими углеводородами эффект от кавитационной обработки усиливался.</p></sec><sec><title> Выводы</title><p> Выводы. Полученные результаты могут свидетельствовать о локализации пузырьков кавитации на границах сложных структурных единиц нефтяной дисперсной системы, сформированных асфальто-смолистыми веществами и дисперсионной средой. В связи с этим, именно смолы и асфальтены подвергаются наибольшему термическому воздействию, возникающему при схлопывании кавитационных пузырьков. Деструкция смол и асфальтенов приводит к уменьшению размеров сложных структурных единиц и, соответственно, снижению вязкости нефтяной дисперсной системы, а масляная фракция при этом обогащается насыщенными углеводородами. </p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>гидродинамическая кавитация</kwd><kwd>нефть и нефтепродукты</kwd><kwd>прямогонный мазут</kwd><kwd>асфальтены</kwd><kwd>сложная структурная единица</kwd><kwd>групповой состав</kwd><kwd>вязкость</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>hydrodynamic cavitation</kwd><kwd>petroleum and petroleum products</kwd><kwd>straight-run fuel oil</kwd><kwd>asphaltenes</kwd><kwd>a complex structural unit</kwd><kwd>group composition</kwd><kwd>viscosity</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования РТУ МИРЭА при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках cоглашения № 075-15-2021-689 от 01.09.2021 г. Авторы выражают благодарность сотрудникам кафедры физики и технической механики Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА А.Д. Максимову и Н.А. Санжаровскому за снятие спектров КР предоставленных образцов.</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">The work was carried out using the equipment of the Center for Collective Use at the RTU MIREA with the support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation under agreement No. 075-15-2021-689 dated September 1, 2021. The authors thank the staff of the Department of Physics and Technical Mechanics of the Institute of Advanced Technologies and Industrial Programming at the RTU MIREA, A.D. Maksimov and N.A. Sanzharovskiy, for recording the Raman spectra of the provided samples.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пивоварова Н.А. Использование волновых воздействий в переработке углеводородного сырья (обзор). Нефтехимия. 2019;59(7):727–738. https://doi.org/10.1134/S002824211907013X</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pivovarova N.A. Use of wave effect in processing of the hydrocarbonic raw material (Review). Pet. Chem. 2019;59(6): 559–569 (in Russ.). https://doi.org/10.1134/S0965544119060148 [Original Russian Text: Pivovarova N.A. Use of wave effect in processing of the hydrocarbonic raw material (Review). Neftekhimiya. 2019;59(7):727–738 (in Russ.). https://doi.org/10.1134/S002824211907013X ]</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Геллер С.В. Технико-экономическая оценка возможности применения инновационной волновой технологии в нефтепереработке и нефтедобыче. Нефть. Газ. Новации. 2010;9:20–26.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Geller S.V. Technical and economic assessment of the possibility of using innovative wave technology in oil refining and oil production. Neft. Gaz. Novacii = Oil. Gas. Innovations. 2010;9:20–26 (in Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гафарова Э.Б., Свиридов С.В. Технологии снижения вязкости нефти и нефтепродуктов. Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. 2020;116(2):71–78. https://doi.org/10.33285/1999-6934-2020-2(116)-71-78</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gafarova E.B., Sviridov S.V. Technologies for reducing viscosity of oil and petroleum products. Oborudovanie i tekhnologii dlya neftegazovogo kompleksa = Equipment and Technologies for Oil and Gas Complex. 2020;116(2):71–78 (in Russ.). https://doi.org/10.33285/1999-6934-2020-2(116)-71-78</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Нуруллаев В.Х. Условия образования кавитационных зон и их действия на физико-химические характеристики нефтей. Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. 2017;1:38–42.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nurullaev V.H. Conditions formation of cavitation zones and its action on the physical and chemical characteristics crude oils. Transport i khranenie nefteproduktov i uglevodorodnogo syr’ya = Transportation and Storage of Oil Products and Hydrocarbons. 2017;1:38–42 (in Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сунагатуллин Р.З., Кутуков С.Е., Гольянов А.И., Четверткова О.В., Зверев Ф.С. Управление реологическими характеристиками нефтей физическими методами воздействия. Нефтяное хозяйство. 2021;1:92–97. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2021-1-92-97</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sunagatullin R.Z., Kutukov S.E., Golyanov A.I., Chetverikova O.V., Zverev F.S. Control of rheological properties by exposure to physical methods. Neftyanoe khozyaistvo = Oil Industry J. 2021;1:92–97 (in Russ.). https://doi.org/10.24887/0028-2448-2021-1-92-97</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Avvaru B., Venkateswaran N., Uppara P., Iyengar S.B., Katti S.S. Current knowledge and potential applications of cavitation technologies for the petroleum industry. Ultrason. Sonochem. 2018;42:493–507. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2017.12.010</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Avvaru B., Venkateswaran N., Uppara P., Iyengar S.B., Katti S.S. Current knowledge and potential applications of cavitation technologies for the petroleum industry. Ultrason. Sonochem. 2018;42:493–507. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2017.12.010</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Иваницкий Г.К. Численное моделирование динамики пузырькового кластера в процессах гидродинамической кавитации. Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологии. 2011;7:52–58.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ivanitskiy G.K. Numerical simulation of bubble cloud behavior in hydrodynamic cavitation. Sovremennaya nauka: issledovaniya, idei, rezul’taty, tekhnologii = Modern Science: Research, Ideas, Results, Technologies. 2011;7:52–58 (in Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Аганин А.А., Ганиев О.Р., Давлетшин А.И., Украинский Л.Е. Нагрев жидкости при схлопывании одиночного кавитационного пузырька. Проблемы машиностроения и надежности машин. 2020;1:31–38. https://doi.org/10.31857/S0235711920010022</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Aganin A.A., Ganiev O.R., Davletshin A.I., et al. Liquid heating during the collapse of a single cavitation bubble. J. Mach. Manuf. Reliab. 2020;49(1):24–30. https://doi.org/10.3103/S1052618820010021 [Original Russian Text: Aganin A.A., Ganiev O.R., Davletshin A.I., Ukrainskyi L.E. Liquid heating during the collapse of a single cavitation bubble. Problemy mashinostroeniya i nadezhnosti mashin. 2020;49(1):24–30 (in Russ.). https://doi.org/10.31857/S0235711920010022 ]</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Промтов М.А., Сунагатуллин Р.З., Кутуков С.Е., Колиух А.Н., Шеина О.А., Зверев Ф.С., Суховей М.В. Изменение реологических параметров высокопарафинистой нефти при многофакторном воздействии в роторном импульсном аппарате. Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. 2020;127(5): 76–88. https://doi.org/10.17122/ntj-oil-2020-5-76-88</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Promtov M.A., Sunagatullin R.Z., Kutukov S.E., Koliukh A.N., Sheina O.A., Zverev F.S., Sukhovei M.V. Change of rheological parameters of high-paraffin oil under multifactorial impact in a rotor-stator device. Problemy sbora, podgotovki i transporta nefti i nefteproduktov = Problems of Gathering, Treatment and Transportation of Oil and Oil Products. 2020;127(5):76–88 (in Russ.). https://doi.org/10.17122/ntj-oil-2020-5-76-88</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Торховский В.Н., Антонюк С.Н., Голованов А.Б., Воробьев С.И., Николаева М.В., Дворецков П.А. Переработка компаундированного нефтяного сырья с предварительной активацией исходных сырьевых потоков. Технологии нефти и газа. 2021;133(2):3–7. https://doi.org/10.32935/1815-2600-2021-133-2-3-7</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Torkhovsky V.N., Antonyuk S.N., Golovanov A.B., Vorobyov S.I., Nikolaeva M.V., Dvoretkov P.A. Processing of Compounded Oil Feedstock with Pre-Activation of Initial Raw Material Flows. Tekhnologii nefti i gaza = Oil and Gas Technologies. 2021;133(2):3–7 (in Russ.). https://doi.org/10.32935/1815-2600-2021-133-2-3-7</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хамидуллин Р.Ф., Харлампиди Э., Никулин Р.М., Ситало А.В., Шараф Ф.А. Увеличение выхода светлых дистиллятов при помощи активации нефтяного сырья. Химия и технология топлив и масел. 2016;598:29–34.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khamidullin R.F., Kharlampidi K.E., Nikulin R.M., et al. Increasing the Yield of Light Distillates by Activation of Oil Stock. Chem. Technol. Fuels Oils. 2017;52(6):670–678. https://doi.org/10.1007/s10553-017-0759-9 [Original Russian Text: Khamidullin R.F., Kharlampidi K.E., Sitalo A.V., Sharaf F.A., Nikulin R.M. Increasing the Yield of Light Distillates by Activation of Oil Stock. Khimiya i tekhnologiya topliv i masel. 2016;598:29–34 (in Russ.).]</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Промтов М.А. Гидроимпульсная кавитационная обработка нефти в роторном импульсном аппарате. Вестник Тамбовского государственного технического университета. 2018;24(3): 455–460. https://doi.org/10.17277/vestnik.2018.03.pp.455-460</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Promtov M.A. Hydro-Pulse Cavitation Treatment of Crude Oil in the Rotor-Stator Device. Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta = Transactions of TSTU. 2018;24(3):455–460 (in Russ.). https://doi.org/10.17277/vestnik.2018.03.pp.455-460</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Нуруллаев В.Х., Исмайылов Г.Г. Транспорт нефтей с применением кавитационных технологий и определение плотности с учетом обводненности. Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. 2015;1:7–13.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nurullaev V.H., Ismayilov G.G. Of quality indicators cargo crude oils with cavitation technologies and gravity determination taking into account the water cut. Transport i khranenie nefteproduktov i uglevodorodnogo syr’ya = Transportation and Storage of Oil Products and Hydrocarbons. 2015;1:7–13 (in Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Викарчук А.А., Растегаева И.И., Чернохаева Е.Ю. Технология и оборудование для обработки нефти и переработки твердых нефтешламов и жидких нефтеотходов. Вектор науки Тольятинского государственного университета. 2012;21:70–75.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vikarchuk A.A., Rastegaeva I.I., Chernyaeva E.Y. Technology and equipment for oil treatment and processing of solid oil sludge and liquid oil waste. Vektor nauki Tolyattinskogo gosudarstvennogo universiteta. 2012;21:70–75 (in Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Торховский В.Н., Антонюк С.Н., Чижевская Е.В., Воробьев С.И., Николаева М.В., Арнацкий В.А. Активация компаундированного нефтяного сырья. Технологии нефти и газа. 2019;123:3–11.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Torkhovsky V.N., Antonyuk S.N., Chizhevskaya E.V., Vorobyev S.I., Nikolaeva M.V., Arnatsky V.A. Activation of compounded oil feed. Tekhnologii nefti i gaza = Oil and Gas Technologies. 2019;123:3–11 (in Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пешнев Б.В., Николаев А.И., Никишин Д.В., Алхамеди М.Х.И. Перспективы использования явления кавитации при переработке нефти. Известия высших учебных заведений. Химия и хим. технология. 2023;66(4): 110–116. https://doi.org/10.6060/ivkkt.20236604.6760</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Peshnev B.V., Nikolaev A.I., Nikishin D.V., AlhamediM.Kh.I. Prospects of using the cavitation phenomenon in oil refining. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Khimiya i khim. tekhnologiya = ChemChemTech. 2023;66(4):110–116. https://doi.org/10.6060/ivkkt.20236604.6760</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Якименко К.Ю., Венгеров А.А., Бранд А.Э. Применение технологии гидродинамической кавитационной обработки высоковязких нефтей с целью повышения эффективности транспортировки. Фундаментальные исследования. 2016;5-3:531–536.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yakimenko K.Yu., Vengerov A.A., Brand A.E. Technology application of hydrodynamic cavitation treatment of highviscosity oil processing in order of improving the efficiency of transportation. Fundamental’nye issledovaniya = Fundamental Research. 2016;5-3:531–536 (in Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Cui J., Zhang Z., Liu X., Liu L., Peng J. Analysis of the viscosity reduction of crude oil with nano-Ni catalyst by acoustic cavitation. Fuel. 2020;275:117976. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.117976</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Cui J., Zhang Z., Liu X., Liu L., Peng J. Analysis of the viscosity reduction of crude oil with nano-Ni catalyst by acoustic cavitation. Fuel. 2020;275:117976. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.117976</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Padula L., Balestrin Lia B.S., Rocha N., Carvalho C., Westfahl H., Cardoso M.B., Sabadini E., Loh W. Role of asphaltenes and additives on the viscosity and microscopic structure of heavy crude oils. Energy Fuels. 2016;30(5): 3644–3651. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.5b02103</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Padula L., Balestrin Lia B.S., Rocha N., Carvalho C., Westfahl H., Cardoso M.B., Sabadini E., Loh W. Role of asphaltenes and additives on the viscosity and microscopic structure of heavy crude oils. Energy Fuels. 2016;30(5): 3644–3651. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.5b02103</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Витенько Т.Н., Гумницкий Я.М. Механизм активирующего действия гидродинамической кавитации на воду. Химия и технология воды. 2007;29(5):422–432.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vitenko T.N., Gumnitskii Ya.M. The mechanism of activating action of hydrodynamic cavitation on water. Khimiya i tekhnologiya vody. 2007;29(5):422–432 (in Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Капранова А.Б., Лебедев А.Е., Мельцер А.М., Неклюдов С.В., Серов Е.М. О методах моделирования основных стадий развития гидродинамической кавитации. Фундаментальные исследования. 2016;3-2:268–273.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">KapranovaA.B., LebedevA.E., Mel’tserA.M., NeklyudovS.V., Serov E.M. Methods of modeling the developmental stages of hydrodynamic cavitation. Fundamental’nye issledovaniya = Fundamental Research. 2016;3-2:268–273 (in Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lomakin V., Bibik O. Numerical prediction of the gas content effect on the cavitation characteristics of the pump using the simplified Rayleigh–Plesset equation. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2019;492:012037. https://doi.org/10.1088/1757-899X/492/1/012037</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lomakin V., Bibik O. Numerical prediction of the gas content effect on the cavitation characteristics of the pump using the simplified Rayleigh–Plesset equation. IOPConf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2019;492: 012037. https://doi.org/10.1088/1757-899X/492/1/012037</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Gonzalez-Estrada O.A., Rojas-Nova M.A., Gonzalez-Silva G. Effect of temperature on a vortex reactor for hydrodynamic cavitation. Ingeniería e Investigación. 2022;43(2):e93419. https://doi.org/10.15446/ing.investig.93419</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gonzalez-Estrada O.A., Rojas-Nova M.A., Gonzalez-Silva G. Effect of temperature on a vortex reactor for hydrodynamic cavitation. Ingeniería e Investigación. 2022;43(2):e93419. https://doi.org/10.15446/ing.investig.93419</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wan C., Wang R., Zhou W., Li L. Experimental study on viscosity reduction of heavy oil by hydrogen donors using a cavitating jet. RSC Adv. 2019;9(5):2509–2515. https://doi.org/10.1039/c8ra08087a</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wan C., Wang R., Zhou W., Li L. Experimental study on viscosity reduction of heavy oil by hydrogen donors using a cavitating jet. RSC Adv. 2019;9(5):2509–2515. https://doi.org/10.1039/c8ra08087a</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Никишин Д.В., Пешнев Б.В., Николаев А.И., Шебаршинова П.М. Интенсификация процесса кавитационной обработки тяжелого нефтяного сырья. Известия высших учебных заведений. Химия и хим. технология. 2024;67(9): 111–117. https://doi.org/10.6060/ivkkt.20246709.7012</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">NikishinD.V., PeshnevB.V., NikolaevA.I., ShebarshinovaP.M. Intensification process of cavitation treatment of the heavy oil feedstock. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Khimiya i khim. tekhnologiya = ChemChemTech. 2024;67(9):111–117. https://doi.org/10.6060/ivkkt.20246709.7012</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сафина И.Р., Ибрагимова Д.А., Яушев Э.А., Хисмиев Р.Р. Применение метода SARA-анализа для характеристики нефтяных дисперсных систем. Вестник Казанского технологического университета. 2014;17(24):212–213.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Safina I.R., Ibragimova D.A., Yaushev E.A., Khisamiev R.R. Application of the SARA analysis method to characterize oil dispersed systems. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta = Herald of the Kazan Technological University. 2014;17(24):212–213 (in Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">AlHumaidan F.S., Rana M.S. Determination of asphaltene structural parameters by Raman spectroscopy. J. Raman Spectrosc. 2021;52(11):1878–1891. https://doi.org/10.1002/jrs.6233</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">AlHumaidan F.S., Rana M.S. Determination of asphaltene structural parameters by Raman spectroscopy. J. Raman Spectrosc. 2021;52(11):1878–1891. https://doi.org/10.1002/jrs.6233</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kossovich E., Epshtein S., Krasilova V., Hao J., Minin M. Effects of coals microscale structural features on their mechanical properties, propensity to crushing and fine dust formation. Int. J. Coal Sci. Technol. 2023;10(20). https://doi.org/10.1007/s40789-023-00578-5</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kossovich E., Epshtein S., Krasilova V., Hao J., Minin M. Effects of coals microscale structural features on their mechanical properties, propensity to crushing and fine dust formation. Int. J. Coal Sci. Technol. 2023;10(20). https://doi.org/10.1007/s40789-023-00578-5</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Manoj B. A comprehensive analysis of various structural parameters of Indian coals with the aid of advanced analytical tools. Int. J. Coal Sci. Technol. 2016;3(2):123–132. https://doi.org/10.1007/s40789-016-0134-1</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Manoj B. A comprehensive analysis of various structural parameters of Indian coals with the aid of advanced analytical tools. Int. J. Coal Sci. Technol. 2016;3(2):123–132. https://doi.org/10.1007/s40789-016-0134-1</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Xu J., Tang H., Su S., Liu J., Xu K., Qian K., Wang Y., Zhou Y., Hu S., Zhang A., Xiang J. A study of the relationships between coal structures and combustion characteristics: The insights from micro-Raman spectroscopy based on 32 kinds of Chinese coals. Appl. Energy. 2018;212:46–56. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.11.094</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Xu J., Tang H., Su S., Liu J., Xu K., Qian K., Wang Y., Zhou Y., Hu S., Zhang A., Xiang J. A study of the relationships between coal structures and combustion characteristics: The insights from micro-Raman spectroscopy based on 32 kinds of Chinese coals. Appl. Energy. 2018;212:46–56. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.11.094</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Антипенко В.Р., Федяева О.Н., Востриков А.А. Параметры макроструктуры наноагрегатов асфальтенов природного асфальтита и продуктов его конверсии в сверхкритической воде. Нефтехимия. 2021;61(4):547–554. https://doi.org/10.31857/S0028242121040109</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Antipenko V.R., Fedyaeva O.N., Vostrikov A.A. Macrostructural parameters of asphaltene nanoaggregates in natural asphaltite and in its supercritical water conversion products. Pet. Chem. 2021;61(7):787–793. https://doi.org/10.1134/S0965544121070069 [Original Russian Text: Antipenko V.R., Fedyaeva O.N., Vostrikov A.A. Macrostructural parameters of asphaltene nanoaggregates in natural asphaltite and in its supercritical water conversion products. Neftekhimiya. 2021;61(4):547–554 (in Russ.). https://doi.org/10.31857/S0028242121040109 ]</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Антипенко В.Р., Гринько А.А. Параметры макроструктуры нерастворимых продуктов термолиза смол и асфальтенов усинской нефти. Известия Томского политехнического университета (Известия ТПУ). 2021;332(4): 123–131.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Antipenko V.R., Grinko A.A. Parameters of macrostructure of insoluble products obtaned by thermolysis of resins and asphaltenes of the Usinskaya oil. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta (Izvestiya TPU) = Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. 2021;332(4):123–131 (in Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Филиппов М.М. Рамановская спектроскопия как метод изучения глубоко углефицированного органического вещества. Часть 1. Основные направления использования. Труды Карельского научного центра РАН. 2014;1:115–134.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Filippov M.M. Raman spectroscopy as a method for investigation of highly carbonized organic matter. Part 1. Major applications. Trudy Karel’skogo nauchnogo tsentra RAN = Transactions of KarRC RAS. 2014;1:115–134 (in Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ok S., Rajasekaran N., Sabti M.A., Joseph G.A. Спектроскопический анализ асфальтенов нефти на молекулярном уровне. Нефтехимия. 2020;60(4):520–528. https://doi.org/10.31857/S0028242120040115</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ok S., Rajasekaran N., Sabti M.A., Joseph G.A. Spectroscopic analysis of crude oil asphaltenes at molecular level. Pet. Chem. 2020;60(7):802–809. https://doi.org/10.1134/S0965544120070117 [Original Russian Text: Ok S., Rajasekaran N., Sabti M.A., Joseph G.A. Spectroscopic analysis of crude oil asphaltenes at molecular level. Neftekhimiya. 2020;60(4):520–528 (in Russ.). https://doi.org/10.31857/S0028242120040115 ]</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit35"><label>35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sawarkar A., Pandit A., Samant S., Joshi J. Use of ultrasound in petroleum residue upgradation. Can. J. Chem. Eng. 2009;87(3):329–342. http://doi.org/10.1002/cjce.20169</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sawarkar A., Pandit A., Samant S., Joshi J. Use of ultrasound in petroleum residue upgradation. Can. J. Chem. Eng. 2009;87(3):329–342. http://doi.org/10.1002/cjce.20169</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>
