在常压下(101.3 k Pa)下测定含不同离子液体的丙酮、甲醇的二元汽液平衡数据:丙酮+单乙醇胺醋酸盐([HMEA][OAC]);甲醇+[HMEA][OAC];丙酮+1-乙基-3-甲基咪唑醋酸盐([EMIM][OAC])和甲醇+[EMIM][OAC].通过NTRL模型和Wilson模型对测得的平...在常压下(101.3 k Pa)下测定含不同离子液体的丙酮、甲醇的二元汽液平衡数据:丙酮+单乙醇胺醋酸盐([HMEA][OAC]);甲醇+[HMEA][OAC];丙酮+1-乙基-3-甲基咪唑醋酸盐([EMIM][OAC])和甲醇+[EMIM][OAC].通过NTRL模型和Wilson模型对测得的平衡数据进行关联.关联结果表明:NRTL模型与实验数据的符合程度高于Wilson模型,因此NRTL模型更加适合含离子液体体系的二元汽液相平衡计算.同时,通过活度系数模型回归出丙酮、甲醇、[EMIM][OAC]和[HMEA][OAC]两两之间的二元能量交互参数.展开更多
煤制乙二醇过程中产生的副产物1,4-丁二醇对获得高纯度的乙二醇有着重要影响。采用真空精馏方法分离提纯,进行设计计算时,需要乙二醇-1,4-丁二醇汽液平衡数据。为此在6.67 k Pa压力下测定了乙二醇-1,4-丁二醇的汽液相平衡数据,并进行了...煤制乙二醇过程中产生的副产物1,4-丁二醇对获得高纯度的乙二醇有着重要影响。采用真空精馏方法分离提纯,进行设计计算时,需要乙二醇-1,4-丁二醇汽液平衡数据。为此在6.67 k Pa压力下测定了乙二醇-1,4-丁二醇的汽液相平衡数据,并进行了热力学一致性检验,结果表明实验数据符合热力学一致性。分别用Wilson和NRTL模型对实验数据进行关联,发现两个模型误差都不大,均可满足工程设计的需要。展开更多
用改进的Rose平衡釜测定恒压下(99.9 k Pa)甲缩醛-甲醇二元系的汽液平衡数据。用Herrington检验法对实测数据进行了热力学一致性检验。对Wilson和NRTL活度系数模型进行了关联,回归得到模型参数与温度之间的关系。与实验数据相比较,用Wil...用改进的Rose平衡釜测定恒压下(99.9 k Pa)甲缩醛-甲醇二元系的汽液平衡数据。用Herrington检验法对实测数据进行了热力学一致性检验。对Wilson和NRTL活度系数模型进行了关联,回归得到模型参数与温度之间的关系。与实验数据相比较,用Wilson模型预测的汽相组成其相对平均偏差为7.99%,温度平均偏差为0.12 K;NRTL模型的偏差分别为7.66%和0.22 K。结果表明用两种模型参数预测二元系的泡点与实验值能很好地吻合。展开更多
文摘在常压下(101.3 k Pa)下测定含不同离子液体的丙酮、甲醇的二元汽液平衡数据:丙酮+单乙醇胺醋酸盐([HMEA][OAC]);甲醇+[HMEA][OAC];丙酮+1-乙基-3-甲基咪唑醋酸盐([EMIM][OAC])和甲醇+[EMIM][OAC].通过NTRL模型和Wilson模型对测得的平衡数据进行关联.关联结果表明:NRTL模型与实验数据的符合程度高于Wilson模型,因此NRTL模型更加适合含离子液体体系的二元汽液相平衡计算.同时,通过活度系数模型回归出丙酮、甲醇、[EMIM][OAC]和[HMEA][OAC]两两之间的二元能量交互参数.
文摘煤制乙二醇过程中产生的副产物1,4-丁二醇对获得高纯度的乙二醇有着重要影响。采用真空精馏方法分离提纯,进行设计计算时,需要乙二醇-1,4-丁二醇汽液平衡数据。为此在6.67 k Pa压力下测定了乙二醇-1,4-丁二醇的汽液相平衡数据,并进行了热力学一致性检验,结果表明实验数据符合热力学一致性。分别用Wilson和NRTL模型对实验数据进行关联,发现两个模型误差都不大,均可满足工程设计的需要。
文摘用改进的Rose平衡釜测定恒压下(99.9 k Pa)甲缩醛-甲醇二元系的汽液平衡数据。用Herrington检验法对实测数据进行了热力学一致性检验。对Wilson和NRTL活度系数模型进行了关联,回归得到模型参数与温度之间的关系。与实验数据相比较,用Wilson模型预测的汽相组成其相对平均偏差为7.99%,温度平均偏差为0.12 K;NRTL模型的偏差分别为7.66%和0.22 K。结果表明用两种模型参数预测二元系的泡点与实验值能很好地吻合。