Исследования в области теории растворов электролитов не теряют своей актуальности и в настоящее время. Это объясняется тем, что большинство процессов в химической технологии, в той или иной степени, связано с растворами, в которых активные компоненты реакций находятся в форме растворенного вещества.
Растворы электролитов, будучи объектами с однородным и изотропным распределением вещества и заряда, представляют собой удобную модель изучения протяженных систем, так как изменение их свойств в широком диапазоне концентраций вещества и заряда доступно экспериментальной проверке. К их экспериментально наблюдаемым свойствам можно отнести электропроводность, теплоты растворения, константы диссоциации и т.п. Что касается свойств отдельных частиц, таких как подвижность, вязкость, диффузия, сольватные числа, числа переноса, теплоты сольватации, то их прямое определение невозможно. В этом случае используются различного рода приближения, связанные с выбором определенных стандартов отсчета, основанных на данных измерений суммарных величин.
В основе современного состояния теории растворов электролитов лежат электростатические представления Дебая-Хюккеля, не дающие возможности в полной мере описывать данные свойства растворов в широком диапазоне изменений концентраций. В силу этого, свойства растворов при концентрациях, используемых в различных видах технологий, не имеют последовательной теории их описания.
В свою очередь растворы электролитов состоят из многоэлектронных молекул, ионов и ассоциатов. Такие их свойства, как ионные радиусы, энергии межмолекулярных взаимодействий, энергии сродства к электрону играют не менее важную роль при описании свойств растворов электролитов. Теоретические способы оценок данных свойств частиц квантово-механическими методами также приводят к проблеме многочастичных взаимодействий совокупности электронов и ядер, решаемых преимущественно численными методами.
Таким образом, описание свойств растворов электролитов и составляющих их частиц в рамках единой теоретической модели, в которой проблема многочастичных взаимодействий решается с позиции плазменных колебаний плотности заряда, является актуальной задачей.