Википедия

Сверхкритическая жидкость

Сверхкрити́ческий флюи́д (СКФ), сверхкрити́ческая жи́дкость — состояние вещества, при котором исчезает различие между жидкой и газовой фазой. Любое вещество, находящееся при температуре и давлении вышекритической точки, является сверхкритической жидкостью. Свойства вещества в сверхкритическом состоянии – промежуточные, между его свойствами в газовой и жидкой фазе. Так, СКФ обладает высокой плотностью, близкой к жидкости, низкой вязкостью и при отсутствии межфазных границ поверхностное натяжение также исчезает. Коэффициент диффузии при этом имеет промежуточное значение между жидкостью и газом. Вещества в сверхкритическом состоянии могут применяться в качестве заменителей органических растворителей в лабораторных и промышленных процессах, наибольший интерес и распространение в связи с определенными свойствами получили и [англ.] (таковым он является, например, в нижних 5 км атмосферы Венеры).

image
Фазовая диаграмма воды: по вертикальной оси — давление в Па, по горизонтальной оси — температура в кельвинах. Отмечены критическая (647,3 K; 22,1 МПа) и тройная (273,16 K; 610 Па) точки. Римскими цифрами отмечены различные структурные модификации льда.

Свойства веществ в сверхкритическом состоянии

image
Диоксид углерода образует туман при охлаждении от сверхкритической до критической температуры.

В Таблице 1 приведены критические параметры и молярная масса для практически наиболее применимых веществ.

Таблица 1. Критические параметры различных растворителей (Reid et al, 1987),,
Растворитель Молярная масса Критическая температура, Tкрит Критическое давление, Pкрит Критическая плотность, ρкрит
г/моль K МПа (атм.) г/см3
Диоксид углерода (CO2) 44,01 303,9 7,38 (72,8) 0,468
Вода (H2O) 18,015 647,096 22,064 (217,755) 0,322
Метан (CH4) 16,04 190,4 4,60 (45,4) 0,162
Этан (C2H6) 30,07 305,3 4,87 (48,1) 0,203
Пропан (C3H8) 44,09 369,8 4,25 (41,9) 0,217
Этилен (C2H4) 28,05 282,4 5,04 (49,7) 0,215
Пропилен (C3H6) 42,08 364,9 4,60 (45,4) 0,232
Метанол (CH3OH) 32,04 512,6 8,09 (79,8) 0,272
Этанол (C2H5OH) 46,07 513,9 6,14 (60,6) 0,276
Ацетон (C3H6O) 58,08 508,1 4,70 (46,4) 0,278
Аммиак (NH3) 17,03 405,3 11,35 (115,7) 0,322
Ксенон (Xe) 131,29 289,5 5,84 (58,4) 1,110

Одно из наиболее важных свойств сверхкритического состояния — это способность к растворению веществ. Изменяя температуру или давление флюида, можно менять его свойства в широком диапазоне. Так, можно получить флюид, по свойствам близкий либо к жидкости, либо к газу. Растворяющая способность флюида увеличивается с увеличением плотности (при постоянной температуре). Поскольку плотность возрастает при увеличении давления, то меняя давление можно влиять на растворяющую способность флюида (при постоянной температуре). В случае с температурой зависимость свойств флюида несколько более сложная — при постоянной плотности растворяющая способность флюида также возрастает, однако вблизи критической точки незначительное увеличение температуры может привести к резкому падению плотности, и, соответственно, растворяющей способности.

Сверхкритические флюиды неограниченно смешиваются друг с другом, поэтому при достижении критической точки смеси система всегда будет однофазной. Приблизительная критическая температура бинарной смеси может быть рассчитана как среднее арифметическое от критических параметров веществ

Tc(mix) = (мольная доля A) × TcA + (мольная доля B) × TcB.

Если необходима бо́льшая точность, то критические параметры могут быть рассчитаны с использованием уравнений состояния, например с помощью уравнения Пенга — Робинсона.

Области применения

Сверхкритическая флюидная экстракция

image
Фазовая диаграмма состояния диоксида углерода. Отмечены тройная точка и критическая точка.

Одной из наиболее широких областей применения флюидов является сверхкритическая флюидная экстракция. Самым распространенным растворителем для СКФ-экстракции является углекислый газ, так как он дешев, экологичен и имеет относительно невысокие критические температуру Tкрит и давление Pкрит.

СКФ-экстракция имеет ряд значительных преимуществ перед экстракцией органическими растворителями:

  • получаемый экстракт не нуждается в очистке от растворителя;
  • экологичность процесса («зелёный процесс»);
  • в некоторых случаях экстракция может быть селективной за счет контроля плотности растворителя.

Сверхкритическая флюидная хроматография

(СФХ) имеет ряд преимуществ перед жидкостной хроматографией (ЖХ) и газовой хроматографией (ГХ). В ней возможно применение универсальных пламенно-ионизационных детекторов (как и в ГХ и которые неприменимы в ЖХ), разделение термически нестабильных веществ, а также нелетучих веществ (в отличие от ГХ). Сейчас, несмотря на все преимущества, СФХ не нашла широкого применения (за исключением некоторых специфических областей, например, таких как разделение энантиомеров и высокомолекулярных углеводородов. Несмотря на высокую чистоту получаемых при разделении соединений, высокая стоимость делает СКФ-хроматографию применимой только в случае использовании её для очистки или выделения дорогих веществ. Очень перспективна СКФ-хроматография и начинает активно использоваться, например, в фармацевтике.

Флюид как среда для проведения реакций

Уникальная способность сверхкритического флюида растворять большие объемы газа, в особенности H2 и N2, вкупе с высоким коэффициентом диффузии, делает чрезвычайно перспективным его использование в качестве растворителя. Изменение температуры и давления позволяют влиять на свойства растворителя и маршрут реакции, что делает возможным более высокий выход целевого продукта.

История

Впервые сверхкритическое состояние вещества обнаружил Каньяр де ла Тур в 1822 году, нагревая различные жидкости в паровом автоклаве Папена. Внутрь автоклава он поместил кремниевый шарик. Сам де ла Тур работал в области акустики — в частности, ему принадлежит изобретение сирены. При встряхивании автоклава он слышал всплеск, возникавший, когда шарик преодолевал границу раздела фаз. Повторяя встряхивание в процессе дальнейшего нагревания, Каньяр де ла Тур заметил, что звук, издаваемый шариком при столкновении со стенкой автоклава, в определённый момент резко меняется — становится глухим и более слабым. Для каждой жидкости это происходило при строго определенной температуре, которую стали именовать точкой де ла Тура.

В двух опубликованных де ла Туром статьях в Annales de Chimie et de Physique описаны его эксперименты по нагреванию спиртов в запаянных стеклянных трубках под давлением. Он наблюдал, как по мере нагревания объём жидкости увеличивался в два раза, а затем она вообще исчезала, превращаясь в некое подобие газа и становясь прозрачной, так что казалось, что трубка пуста. При охлаждении наблюдалось образование плотных непрозрачных облаков (явление, которое сейчас принято называть критической опалесценцией). Также де ла Тур установил, что выше определенной температуры увеличение давления не приводит к образованию жидкости.

В последующих работах де ла Тур сообщает о серии схожих опытов с различными веществами. Он экспериментировал с водой, спиртом, эфиром и дисульфидом углерода.

Фарадей по достоинству оценил выполненную работу — в частности, в своем письме Уильяму Уэвелу он пишет: «Cagniard de la Tour made an experiment some years ago which gave me occasion to want a new word»; также в этом письме он указывает на то, что точка перехода жидкости в состояние флюида не была названа де ла Туром. В своих дальнейших работах Фарадей называет сверхкритическое состояние «состоянием де ла Тура», а саму точку фазового перехода точкой де ла Тура.

В своих работах Д. И. Менделеев в 1861 г. назвал критическую температуру температурой абсолютного кипения.

Термин «сверхкритический флюид» (supercritical fluid) был впервые введен в работах Т. Эндрюса в 1869 году. Проводя опыты в толстостенных стеклянных трубках, он измерял зависимость объема от давления и построил линии сосуществования двух фаз для углекислоты.

В 1873 году Ван дер Ваальс показал, что экспериментально найденные уравнения состояния Эндрюса могут быть объяснены количественно с использованием расширенной модели идеального газа, где в простой форме учтены молекулярные притяжение и отталкивание на близких расстояниях.

В начале XX века все методы построения уравнений состояния, базирующиеся на приближении среднего поля, были систематизированы в феноменологической теории Л. Д. Ландау, описывающей в том числе и сверхкритические фазовые переходы системы.

Первое промышленное производство на основе применения сверхкритических флюидов заработало в 1978 году — это была установка по декофеинизации кофе, за ним в 1982 году последовала промышленная экстракция хмеля (для пивоваренной промышленности).

Примечания и библиографические ссылки

  1. но давлении не более, чем давление перехода в твёрдую фазу при данной температуре (см. диаграмму)
  2. А. А. Галкин, В. В. Лунин. Вода в суб- и сверхкритическом состояниях — универсальная среда для осуществления химических реакций / Успехи химии, 74 (1), 2005.
  3. Кювета со сверхкритическим флюидом. Дата обращения: 14 мая 2009. Архивировано 27 сентября 2009 года.
  4. A.Baiker. Chem.Rev., 99, 453 (1999)
  5. R. van Eldik, C.D.Hubbard. Chemistry under Extreme or non-classic conditions. Wiley, New York, 1997
  6. Supercritical Fluid Extraction, Density Considerations. Дата обращения: 20 ноября 2007. Архивировано 28 апреля 2021 года.
  7. A.A. Clifford. Calculation of Thermodynamic Properties of CO2 using Peng Robinson equation of state. Critical Processes Ltd (4 декабря 2007). Дата обращения: 14 мая 2009. Архивировано из оригинала 31 марта 2012 года.
  8. Supercritical Fluid Extraction. Дата обращения: 14 мая 2009. Архивировано 31 марта 2012 года.
  9. Bart, C. J. Chapter 4: Separation Techniques // Additives in Polymers: industrial analysis and applications (англ.). — John Wiley and Sons, 2005. — P. 212. — ISBN 9780470012062. — doi:10.1002/0470012064.ch4.
  10. Сверхкритические среды. Новые химические реакции и технологии. Леменовский Д.А. Баграташвилли В.Н., 1999, ХИМИЯ. Дата обращения: 15 мая 2009. Архивировано 31 мая 2012 года.
  11. M.A.McHugh, V.J.Krukonis. Supercritical fluid extraction: principles and practice. Butterworth-Heinemann, Amsterdamm, 1994.
  12. Сверхкритическое состояние вещества: флюиды и сверхкритические флюидные технологии Архивная копия от 7 декабря 2013 на Wayback Machine.
  13. [ruscience.newmail.ru/physics/aqua_8.html Сверхкритическая вода].

Ссылки

  • Переходы в и из сверхкритической жидкости CO2 при различных давлениях. на YouTube
  • Переход ксенона в состояние сверхкритической жидкости. на YouTube

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Сверхкритическая жидкость, Что такое Сверхкритическая жидкость? Что означает Сверхкритическая жидкость?

Sverhkriti cheskij flyui d SKF sverhkriti cheskaya zhi dkost sostoyanie veshestva pri kotorom ischezaet razlichie mezhdu zhidkoj i gazovoj fazoj Lyuboe veshestvo nahodyasheesya pri temperature i davlenii vyshekriticheskoj tochki yavlyaetsya sverhkriticheskoj zhidkostyu Svojstva veshestva v sverhkriticheskom sostoyanii promezhutochnye mezhdu ego svojstvami v gazovoj i zhidkoj faze Tak SKF obladaet vysokoj plotnostyu blizkoj k zhidkosti nizkoj vyazkostyu i pri otsutstvii mezhfaznyh granic poverhnostnoe natyazhenie takzhe ischezaet Koefficient diffuzii pri etom imeet promezhutochnoe znachenie mezhdu zhidkostyu i gazom Veshestva v sverhkriticheskom sostoyanii mogut primenyatsya v kachestve zamenitelej organicheskih rastvoritelej v laboratornyh i promyshlennyh processah naibolshij interes i rasprostranenie v svyazi s opredelennymi svojstvami poluchili i angl takovym on yavlyaetsya naprimer v nizhnih 5 km atmosfery Venery Fazovaya diagramma vody po vertikalnoj osi davlenie v Pa po gorizontalnoj osi temperatura v kelvinah Otmecheny kriticheskaya 647 3 K 22 1 MPa i trojnaya 273 16 K 610 Pa tochki Rimskimi ciframi otmecheny razlichnye strukturnye modifikacii lda Svojstva veshestv v sverhkriticheskom sostoyaniiDioksid ugleroda obrazuet tuman pri ohlazhdenii ot sverhkriticheskoj do kriticheskoj temperatury V Tablice 1 privedeny kriticheskie parametry i molyarnaya massa dlya prakticheski naibolee primenimyh veshestv Tablica 1 Kriticheskie parametry razlichnyh rastvoritelej Reid et al 1987 Rastvoritel Molyarnaya massa Kriticheskaya temperatura Tkrit Kriticheskoe davlenie Pkrit Kriticheskaya plotnost rkritg mol K MPa atm g sm3Dioksid ugleroda CO2 44 01 303 9 7 38 72 8 0 468Voda H2O 18 015 647 096 22 064 217 755 0 322Metan CH4 16 04 190 4 4 60 45 4 0 162Etan C2H6 30 07 305 3 4 87 48 1 0 203Propan C3H8 44 09 369 8 4 25 41 9 0 217Etilen C2H4 28 05 282 4 5 04 49 7 0 215Propilen C3H6 42 08 364 9 4 60 45 4 0 232Metanol CH3OH 32 04 512 6 8 09 79 8 0 272Etanol C2H5OH 46 07 513 9 6 14 60 6 0 276Aceton C3H6O 58 08 508 1 4 70 46 4 0 278Ammiak NH3 17 03 405 3 11 35 115 7 0 322Ksenon Xe 131 29 289 5 5 84 58 4 1 110 Odno iz naibolee vazhnyh svojstv sverhkriticheskogo sostoyaniya eto sposobnost k rastvoreniyu veshestv Izmenyaya temperaturu ili davlenie flyuida mozhno menyat ego svojstva v shirokom diapazone Tak mozhno poluchit flyuid po svojstvam blizkij libo k zhidkosti libo k gazu Rastvoryayushaya sposobnost flyuida uvelichivaetsya s uvelicheniem plotnosti pri postoyannoj temperature Poskolku plotnost vozrastaet pri uvelichenii davleniya to menyaya davlenie mozhno vliyat na rastvoryayushuyu sposobnost flyuida pri postoyannoj temperature V sluchae s temperaturoj zavisimost svojstv flyuida neskolko bolee slozhnaya pri postoyannoj plotnosti rastvoryayushaya sposobnost flyuida takzhe vozrastaet odnako vblizi kriticheskoj tochki neznachitelnoe uvelichenie temperatury mozhet privesti k rezkomu padeniyu plotnosti i sootvetstvenno rastvoryayushej sposobnosti Sverhkriticheskie flyuidy neogranichenno smeshivayutsya drug s drugom poetomu pri dostizhenii kriticheskoj tochki smesi sistema vsegda budet odnofaznoj Priblizitelnaya kriticheskaya temperatura binarnoj smesi mozhet byt rasschitana kak srednee arifmeticheskoe ot kriticheskih parametrov veshestv Tc mix molnaya dolya A TcA molnaya dolya B TcB Esli neobhodima bo lshaya tochnost to kriticheskie parametry mogut byt rasschitany s ispolzovaniem uravnenij sostoyaniya naprimer s pomoshyu uravneniya Penga Robinsona Oblasti primeneniyaSverhkriticheskaya flyuidnaya ekstrakciya Fazovaya diagramma sostoyaniya dioksida ugleroda Otmecheny trojnaya tochka i kriticheskaya tochka Odnoj iz naibolee shirokih oblastej primeneniya flyuidov yavlyaetsya sverhkriticheskaya flyuidnaya ekstrakciya Samym rasprostranennym rastvoritelem dlya SKF ekstrakcii yavlyaetsya uglekislyj gaz tak kak on deshev ekologichen i imeet otnositelno nevysokie kriticheskie temperaturu Tkrit i davlenie Pkrit SKF ekstrakciya imeet ryad znachitelnyh preimushestv pered ekstrakciej organicheskimi rastvoritelyami poluchaemyj ekstrakt ne nuzhdaetsya v ochistke ot rastvoritelya ekologichnost processa zelyonyj process v nekotoryh sluchayah ekstrakciya mozhet byt selektivnoj za schet kontrolya plotnosti rastvoritelya Sverhkriticheskaya flyuidnaya hromatografiya SFH imeet ryad preimushestv pered zhidkostnoj hromatografiej ZhH i gazovoj hromatografiej GH V nej vozmozhno primenenie universalnyh plamenno ionizacionnyh detektorov kak i v GH i kotorye neprimenimy v ZhH razdelenie termicheski nestabilnyh veshestv a takzhe neletuchih veshestv v otlichie ot GH Sejchas nesmotrya na vse preimushestva SFH ne nashla shirokogo primeneniya za isklyucheniem nekotoryh specificheskih oblastej naprimer takih kak razdelenie enantiomerov i vysokomolekulyarnyh uglevodorodov Nesmotrya na vysokuyu chistotu poluchaemyh pri razdelenii soedinenij vysokaya stoimost delaet SKF hromatografiyu primenimoj tolko v sluchae ispolzovanii eyo dlya ochistki ili vydeleniya dorogih veshestv Ochen perspektivna SKF hromatografiya i nachinaet aktivno ispolzovatsya naprimer v farmacevtike Flyuid kak sreda dlya provedeniya reakcij Unikalnaya sposobnost sverhkriticheskogo flyuida rastvoryat bolshie obemy gaza v osobennosti H2 i N2 vkupe s vysokim koefficientom diffuzii delaet chrezvychajno perspektivnym ego ispolzovanie v kachestve rastvoritelya Izmenenie temperatury i davleniya pozvolyayut vliyat na svojstva rastvoritelya i marshrut reakcii chto delaet vozmozhnym bolee vysokij vyhod celevogo produkta IstoriyaVpervye sverhkriticheskoe sostoyanie veshestva obnaruzhil Kanyar de la Tur v 1822 godu nagrevaya razlichnye zhidkosti v parovom avtoklave Papena Vnutr avtoklava on pomestil kremnievyj sharik Sam de la Tur rabotal v oblasti akustiki v chastnosti emu prinadlezhit izobretenie sireny Pri vstryahivanii avtoklava on slyshal vsplesk voznikavshij kogda sharik preodoleval granicu razdela faz Povtoryaya vstryahivanie v processe dalnejshego nagrevaniya Kanyar de la Tur zametil chto zvuk izdavaemyj sharikom pri stolknovenii so stenkoj avtoklava v opredelyonnyj moment rezko menyaetsya stanovitsya gluhim i bolee slabym Dlya kazhdoj zhidkosti eto proishodilo pri strogo opredelennoj temperature kotoruyu stali imenovat tochkoj de la Tura V dvuh opublikovannyh de la Turom statyah v Annales de Chimie et de Physique opisany ego eksperimenty po nagrevaniyu spirtov v zapayannyh steklyannyh trubkah pod davleniem On nablyudal kak po mere nagrevaniya obyom zhidkosti uvelichivalsya v dva raza a zatem ona voobshe ischezala prevrashayas v nekoe podobie gaza i stanovyas prozrachnoj tak chto kazalos chto trubka pusta Pri ohlazhdenii nablyudalos obrazovanie plotnyh neprozrachnyh oblakov yavlenie kotoroe sejchas prinyato nazyvat kriticheskoj opalescenciej Takzhe de la Tur ustanovil chto vyshe opredelennoj temperatury uvelichenie davleniya ne privodit k obrazovaniyu zhidkosti V posleduyushih rabotah de la Tur soobshaet o serii shozhih opytov s razlichnymi veshestvami On eksperimentiroval s vodoj spirtom efirom i disulfidom ugleroda Faradej po dostoinstvu ocenil vypolnennuyu rabotu v chastnosti v svoem pisme Uilyamu Uevelu on pishet Cagniard de la Tour made an experiment some years ago which gave me occasion to want a new word takzhe v etom pisme on ukazyvaet na to chto tochka perehoda zhidkosti v sostoyanie flyuida ne byla nazvana de la Turom V svoih dalnejshih rabotah Faradej nazyvaet sverhkriticheskoe sostoyanie sostoyaniem de la Tura a samu tochku fazovogo perehoda tochkoj de la Tura V svoih rabotah D I Mendeleev v 1861 g nazval kriticheskuyu temperaturu temperaturoj absolyutnogo kipeniya Termin sverhkriticheskij flyuid supercritical fluid byl vpervye vveden v rabotah T Endryusa v 1869 godu Provodya opyty v tolstostennyh steklyannyh trubkah on izmeryal zavisimost obema ot davleniya i postroil linii sosushestvovaniya dvuh faz dlya uglekisloty V 1873 godu Van der Vaals pokazal chto eksperimentalno najdennye uravneniya sostoyaniya Endryusa mogut byt obyasneny kolichestvenno s ispolzovaniem rasshirennoj modeli idealnogo gaza gde v prostoj forme uchteny molekulyarnye prityazhenie i ottalkivanie na blizkih rasstoyaniyah V nachale XX veka vse metody postroeniya uravnenij sostoyaniya baziruyushiesya na priblizhenii srednego polya byli sistematizirovany v fenomenologicheskoj teorii L D Landau opisyvayushej v tom chisle i sverhkriticheskie fazovye perehody sistemy Pervoe promyshlennoe proizvodstvo na osnove primeneniya sverhkriticheskih flyuidov zarabotalo v 1978 godu eto byla ustanovka po dekofeinizacii kofe za nim v 1982 godu posledovala promyshlennaya ekstrakciya hmelya dlya pivovarennoj promyshlennosti Primechaniya i bibliograficheskie ssylkino davlenii ne bolee chem davlenie perehoda v tvyorduyu fazu pri dannoj temperature sm diagrammu A A Galkin V V Lunin Voda v sub i sverhkriticheskom sostoyaniyah universalnaya sreda dlya osushestvleniya himicheskih reakcij Uspehi himii 74 1 2005 Kyuveta so sverhkriticheskim flyuidom neopr Data obrasheniya 14 maya 2009 Arhivirovano 27 sentyabrya 2009 goda A Baiker Chem Rev 99 453 1999 R van Eldik C D Hubbard Chemistry under Extreme or non classic conditions Wiley New York 1997 Supercritical Fluid Extraction Density Considerations neopr Data obrasheniya 20 noyabrya 2007 Arhivirovano 28 aprelya 2021 goda A A Clifford Calculation of Thermodynamic Properties of CO2 using Peng Robinson equation of state neopr Critical Processes Ltd 4 dekabrya 2007 Data obrasheniya 14 maya 2009 Arhivirovano iz originala 31 marta 2012 goda Supercritical Fluid Extraction neopr Data obrasheniya 14 maya 2009 Arhivirovano 31 marta 2012 goda Bart C J Chapter 4 Separation Techniques Additives in Polymers industrial analysis and applications angl John Wiley and Sons 2005 P 212 ISBN 9780470012062 doi 10 1002 0470012064 ch4 Sverhkriticheskie sredy Novye himicheskie reakcii i tehnologii Lemenovskij D A Bagratashvilli V N 1999 HIMIYa neopr Data obrasheniya 15 maya 2009 Arhivirovano 31 maya 2012 goda M A McHugh V J Krukonis Supercritical fluid extraction principles and practice Butterworth Heinemann Amsterdamm 1994 Sverhkriticheskoe sostoyanie veshestva flyuidy i sverhkriticheskie flyuidnye tehnologii Arhivnaya kopiya ot 7 dekabrya 2013 na Wayback Machine ruscience newmail ru physics aqua 8 html Sverhkriticheskaya voda SsylkiPerehody v i iz sverhkriticheskoj zhidkosti CO2 pri razlichnyh davleniyah na YouTube Perehod ksenona v sostoyanie sverhkriticheskoj zhidkosti na YouTubeNekotorye vneshnie ssylki v etoj state vedut na sajty zanesyonnye v spam list Eti sajty mogut narushat avtorskie prava byt priznany neavtoritetnymi istochnikami ili po drugim prichinam byt zapresheny v Vikipedii Redaktoram sleduet zamenit takie ssylki ssylkami na sootvetstvuyushie pravilam sajty ili bibliograficheskimi ssylkami na pechatnye istochniki libo udalit ih vozmozhno vmeste s podtverzhdaemym imi soderzhimym Spisok problemnyh ssylokruscience newmail ru physics aqua 8 html

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто