Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.
Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | Vol. 27 | 343-351
Tytuł artykułu

Application of the Flory’s Model for Description Thermal Pressure Coefficient and Internal Pressure of the Liquid Mixtures

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The Flory’s model has been applied for description thermal pressure coefficient and internal pressure of six mixtures: cyclohexane + benzene, cyclohexane + tetrachloromethane, ethylbenzene + n-octane, ethylbenzene + n-decane, n-hexane + cyclohexane and n-hexane + perfluorohexane. The excess thermal pressure coefficient and excess internal pressure has been calculated from the model values of thermal pressure coefficient and internal pressure. The thermodynamically correct formulas of these excesses have been used. Two mixing rules for characteristic pressure of mixture have been applied. A good agreement between calculated and experimental values has been obtained.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
343-351
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., rys.
Twórcy
autor
Bibliografia
  • 1.R.D. Dunlap, R. L. Scott, J. Phys. Chem., 66, 631 - 634 (1962).
  • 2.K. Gumiński, Termodynamika, PWN Warszawa, Chap. 2.4b, 1982.
  • 3.E. K. Goharshadi, F. Nazari, Fluid Phase Equilib., 187 – 188, 425 - 431 (2001).
  • 4.L. Lugo, V. Luna, J. García, E. R. López, M. J. P. Comuñas, J. Fernández, Fluid Phase Equilib., 217, 165 - 173 (2004).
  • 5.C. Boned, C. K. Zéberg-Mikkelsen, A. Baylaucq, P. Daugé, Fluid Phase Equilib., 212, 143 - 164 (2003).
  • 6.J. D. Pandey, V. Sanguri, B. D. Bhatt, J. Chem. Research (S), 430 - 432 (2003).
  • 7.A. Abe, P. J. Flory, J. Am. Chem. Soc., 87, 1838 -1846 (1965).
  • 8.P. J. Flory, J. Am. Chem. Soc., 87, 1833 -1838 (1965).
  • 9.A. Bondi, Physical Properties of Molecular Crystals, Liquids, and Glasses. John Willey & Sons, Inc. New York – London, Sindney, Tables 14.1-14.4, 1968.
  • 10.M. Gepert, E. Zorębski, A. Leszczyńska, Fluid Phase Equilib., 233, 157-169 (2005).
  • 11.Á. Piñeiro, A. Amigo, R. Bravo, P. Brocos, Fluid Phase Equilib., 173, 211 - 239 (2002).
  • 12.W. Marczak, Phys. Chem. Chem. Phys., 4, 1889 - 1890 (2002).
  • 13.M. K. Kumaran, G. C. Benson, Can J. Chem., 62, 2369 - 2371 (1984).
  • 14.A. D. Matilla, E. Aicard, M. Diaz Pena,G. Tardajos, J. Sol. Chem., 18, 143 - 150 (1989).
  • 15.A. D. Matilla, G. Tardajos, M. Diaz Pena, E. Aicard, J. Sol. Chem., 18, 893 - 901 (1989).
  • 16.O. Kiyohara, C. J. Halpin, G. C. Benson, J. Chem. Thermodyn., 10, 721 - 730 (1978).
  • 17.G. C. Benson, S. Murakami, V. T. Lam, J. Singh, Can J. Chem., 48, 211 - 218 (1970).
  • 18.H. Casas, L. Segade, S. García-Garabal, M. M. Piñeiro, C. Franjo, E. Jiménez, M. I. Paz Andrade, Fluid Phase Equilib., 182, 279 - 288 (2001).
  • 19.M. B. Ewing, K. N. Marsh, J. Chem. Thermodyn., 2, 351 - 356 (1970).
  • 20.R. L. Arenosa, R. G. Rubio, C. Menduiña, M. Díaz Peña, J. Chem. Eng. Data, 30, 24 -26 (1985).
  • 21.R. L. Arenosa, R. G. Rubio, C. Menduiña, M. Díaz Peña, J. Sol. Chem., 14, 345 - 354 (1975).
  • 22.T. Takigawa, M. Ohba, H. Ogawa, S. Murakami, Fluid Phase Equilib., 204, 119 - 130 (2003).
  • 23.J.-P. E. Grolier, E. Wilhelm, M. H. Hamedi, Ber Bunsenges. Phys. Chem., 82, 1282 - 1290 (1978).
  • 24.E. B. Bagley, T. P. Nelson, J. M. Scigliano, J. Phys. Chem., 77, 2794 - 2798 (1973).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0009-0016
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.