新聞中心Info
合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯(lián)合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 重軌鋼中氧、硫含量、夾雜物形核率、聚集與界面張力的關系(一)
> 明確巖心孔喉大小及分布,構建低滲透油藏CO2驅開發(fā)全過程動態(tài)預測模型(二)
> 芬蘭Kibron表面張力測試儀跟蹤氯乙烯懸浮聚合中的表面張力變化情況
> 高壓CO2對表面活性劑水溶液與原油界面張力、原油乳化的影響——摘要、實驗部分
> 基于粒徑、速度、表面張力、黏度測定揭示塵粒?霧滴碰撞行為規(guī)律(三)
> 表面活性劑的應用
> 棕櫚酸酯淀粉糊液理化性質及替代洗衣粉配方中的LAS去污系數(shù)研究(一)
> 表面張力、XPS試驗研究DDA或TPA在鋰云母表面的吸附機理——試驗原料及研究方法
> 壓力、溫度、碳原子數(shù)及分子結構對CO2-正構烷烴界面張力的影響——實驗部分
> 烷基-β-D-吡喃木糖苷溶解性、表面張力、乳化性能等理化性質研究(二)
推薦新聞Info
-
> 嵌段比例對溫敏聚合物表面張力的影響及臨界膠束濃度分析(三)
> 嵌段比例對溫敏聚合物表面張力的影響及臨界膠束濃度分析(二)
> 嵌段比例對溫敏聚合物表面張力的影響及臨界膠束濃度分析(一)
> 溫度和碳碳雙鍵數(shù)對脂肪酸酯表面張力的影響(二)
> 溫度和碳碳雙鍵數(shù)對脂肪酸酯表面張力的影響(一)
> 二甲亞砜與二甲苯異構體混合物的體積收縮與表面張力降低效應(二)
> 二甲亞砜與二甲苯異構體混合物的體積收縮與表面張力降低效應(一)
> 表面能與表面張力對凍干制劑中“小瓶霧化”現(xiàn)象的影響機制研究
> 新型懸滴實驗系統(tǒng)的研制與二甲基亞砜/甲醇混合物表面張力測量(二)
> 新型懸滴實驗系統(tǒng)的研制與二甲基亞砜/甲醇混合物表面張力測量(一)
不同溫度下純有機物液體表面張力估算方法及關聯(lián)方程(一)
來源:石油化工 瀏覽 181 次 發(fā)布時間:2025-11-11
摘要
根據(jù)線性溶劑化能量關系理論和經驗方程,提出了在不同溫度下估算純有機物液體表面張力(σ)的關聯(lián)式。利用所得關聯(lián)式對2 628個純組分體系中的10個同系物進行了回歸,得到了σ的關聯(lián)方程,并對方程的相關性和外推適用性進行考察。實驗結果表明,8個關聯(lián)方程中各參數(shù)與σ的相關系數(shù)都達良好級以上,平均相對偏差均低于5%,方程適用性良好,并具有良好的普適性,可為純有機物σ的計算提供一種可靠的方法。
純液體表面張力(σ)是物理和傳遞過程中重要的基礎數(shù)據(jù),在化工生產、工程設計等方面應用廣泛。σ的測試方法很多,至今文獻已公布的數(shù)據(jù)也較多,Jasper曾系統(tǒng)整理了1847—1969年間所公布的2 200多種物質在不同溫度下的σ;Vargaftik也提供了不少不同溫度下σ的實驗數(shù)據(jù)。隨著精細化工的快速發(fā)展,現(xiàn)有溫度范圍內的σ數(shù)據(jù)已無法滿足應用需求。而每年新遞增的有機化合物種類繁多,逐一測定的實驗量太大,因此發(fā)展純液體尤其是純有機物σ的計算方法有著重要的理論和實用意義。σ的估算方法很多,其中應用較為廣泛、且計算精度在可接受范圍內的估算純物質σ的方法有基團貢獻法、人工神經網絡法、基于構效關系預測法及其他估算方法。這些估算方法大多僅限于結構簡單的物質及有限的溫度范圍,且計算繁復、誤差較大,有完善的空間。
本工作提出一種將σ這一宏觀物性與微觀分子間作用力相關聯(lián)的一種新的計算方法。根據(jù)線性溶劑化能量關系(LSERs)理論和經驗方程,提出了在不同溫度下估算純有機物σ的關聯(lián)式。利用所得關聯(lián)式對2 628個純組分體系中的10個同系物進行了回歸,得到了σ的關聯(lián)方程,并對方程的相關性和外推適用性進行考察。
1方程的推導
前期曾嘗試從物質的本質出發(fā),在分子間相互作用的水平上,結合LSERs理論,采用Abraham分子結構參數(shù),建立一個新的LSERs能量模型,見式(1);并結合溫度的影響,對純物質的蒸發(fā)焓和物質相互擴散系數(shù)進行估算,取得了良好的預測精度。
式中,SP為系統(tǒng)性質;C為常數(shù);e為過摩爾折射率系數(shù);E為過摩爾折射率,cm3/mol;j為極化率系數(shù);J為極化率,C·m2/V;a為氫鍵酸度系數(shù);A為氫鍵酸度;b為氫鍵堿度系數(shù);B為氫鍵堿度;v為特征分子體積系數(shù);Vx為Abraham和Mc Gowan特征分子體積(反映分子大?。?,10-2 cm3/mol。
在此基礎上,利用上述Abraham特征線性溶劑化能量模型,對10類同系物的σ數(shù)據(jù)進行擬合,提出估算純有機物σ的計算模型,擬為純有機物σ的計算提供一種可供選擇的方法。
由熱力學原理及σ的定義可知,如果要將一個分子從液體內部移到表面,就需要克服液體內部周圍分子對它的吸引力而做功。在恒溫恒壓可逆的條件下,形成新表面所消耗的功,將轉化為表面層分子比內部分子多余的Gibbs自由能,即表面自由能。若體系組成不變,則可逆地使表面積增加(dAs)所需的功(W)為δW=σdAs,又-δW=d(G)Tp,得式(2)。
式(6)中右邊第一項為增大單位表面積時內能的增量,即為液體內部分子相互作用力的表現(xiàn)。在純液體中,分子之間的作用力包括氫鍵作用、偶極-偶極和偶極-誘導-偶極作用、色散力等。因此,根據(jù)LSERs理論,將增大單位表面積內能的增量(ΔU)表示為式(7)。
式中,ai為實驗數(shù)據(jù)回歸系數(shù)。
式(9)中a7T 2項是針對某些物質具有接近臨界狀態(tài)的數(shù)據(jù)而增加的溫度校正項。因為當溫度趨向臨界溫度時,σ與溫度之間的關系已不遵循線性關系,所以加入該項對溫度進行較正,希望提高方程的計算準確度和精確度。





