ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ИЗБЫТОЧНЫЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕСИ ВОДА + ФОРМАМИД

  • Gennadiy I. Egorov Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН
  • Dmitriy M. Makarov Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН
  • Arkadiy M. Kolker Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН
Ключевые слова: вода, формамид, смеси неэлектролитов, высокое давление, избыточные термодинамические характеристики

Аннотация

Рассчитаны изменения в избыточной мольной энергии Гиббса ∆P0→PGmE, избыточной мольной энтропии ∆P0→PSmE и избыточной мольной энтальпии ∆P0→PHmE в смеси вода (1) + формамид (2) из-за повышения давления от атмосферного до 100 МПа в интервале температур 288,15-323,15 К Показано, что зависимости ∆P0→PGmE, ∆P0→PSmE и ∆P0→PHmE от мольной доли формамида характеризуются наличием экстремума.

Литература

Nielsen O.F., Lund P.A., Praestgraad E. // J. Chem. Phys. 1982. V. 77. P. 3878–3883.

Kálmán E., Serke I., Pálinkás G., Zeidler M.D., Wiesmann F.J., Bertagnolli H., Chieux P. // Z. Naturforsch. 1983. Bd. 38a. P. 231–236.

Ohtaki H., Funaki A., Rode B.M., Reibnegger G.J. // Bull. Chem. Soc. Jpn. 1983. V. 56. P. 2116–2121.

Ohtaki H., Itoh S. // Z. Naturforsch. 1985. Bd. 40a. P. 1351–1352.

Miyake M., Kaji O., Nakashima N., Suzuki T. // J. Chem. Soc. Faraday Trans. 2 .1985. V. 81. P. 277–281.

Wiesmann F.J., Zeidler M.D., Bertagnolli H., Chieux P. // Mol. Phys. 1986. V. 57. P. 275–285.

Sagarik P.K., Ahlrichs R. // J. Chem. Phys. 1987. V. 86. P. 5117–5126.

Puhovski Y.P., Rode B.M. // Chem. Phys. 1995. V. 190. P. 61–82.

Suhai S. // J. Phys. Chem. 1996. V. 100. P. 3950–3958.

Bushuev Yu.G., ZaichikovA.M. // Izv. Akad. Nauk. SSSR, Ser. Khim. 1998. N 10. P. 1911–1917 (in Russian).

Lima M., Chelli R., Volkov V.V., Righini R. // J. Chem. Phys. 2009. V. 130. P. 204518.

Bakó I., Megyes T., Bálint S., Chihaia V., Bellissent-Funel M.-C., Krienke H., Kopf A., Suh S.-H. // J. Chem. Phys. 2010. V. 132. P. 014506.

Jadzyn J., Sґwiergiel J. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2012. V. 14. P. 3170–3175.

Radnai T., Megyes T., Bakó I., Kosztolanyi T., Palinkas G., Ohtaki H. // J. Mol. Liq. 2004. V. 110. P. 123–132.

Ohtaki H. // J. Mol. Liq. 2003. V. 103–104. P. 3–13.

Ohtaki H., Katayama N., Ozutsumi K., Radnai T. // J. Mol. Liq. 2000. V. 88. P. 109–120.

Bellisent-Funel M.C., Nasr S., Bosio L. // J. Chem. Phys. 1997. V. 106. P. 7913–7919.

Redlich O., Kister A.T. // Ind. Eng. Chem. 1948. V. 40. P. 345–348.

Egorov G. I., Makarov D. M., Kolker A.M. // Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol. 2016. V. 59. N 2. P. 13–18 (in Russian).

Egorov G. I., Makarov D. M., Kolker A.M. // Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol. 2015. V. 58. N 1. P. 8–13 (in Russian).

Egorov G.I., Makarov D.M. // Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol. 2010. V. 53. N5. P. 45–48 (in Russian).

Egorov G.I., Makarov D.M. // PVTX properties of binary mixtures of non-electrolytes. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Germany. 2008. 189p.

Elola M.D., Ladanyi B.M. // J. Chem. Phys. 2006. V. 125. P. 184506.

Fu A., Du D., Zhou Zh. // J. Mol. Struct. (THEOCHEM). 2003. V. 623. P. 315–325.

Puhovskit Y.P., Rode B.M. // J. Phys. Chem. 1995. V. 99. P. 1566–1576.

Puhovskit Y.P., Rode B.M. // J. Chem. Phys. 1995. V. 102. P. 2920–2927.

Cordeiro M.A.M., Santana W.P., Cusinato R., Cordeiro J.M.M. // J. Mol. Struct. (THEOCHEM). 2006. V. 759. P. 159–164.

Jelinska-Kazimierczuk M., Szydlowski J. // J. Solution Chem. 2001. V. 30. P. 623–640.

Torres R.B., Marchiore A.C.M., Volpe P.L.O. // J. Chem. Thermodyn. 2006. V. 38. P. 526–541.

Campos V., Gómez Marigliano A.C., Sólimo H.N. // J. Chem. Eng. Data. 2008. V. 53. P. 211–216.

Boje L., Hvidt A. // J. Chem. Thermodyn. 1971. V. 3. P. 663–673.

Tasker I.R., Spitzer J.J., Surl S.K., Wood R.H. // J. Chem. Eng. Data. 1983. V. 28. P. 266–275.

Zaiychikov A.M., Golubinskii O.E. // Zhurn. Fizich. Khim. 1996 V. 70. P. 1175–1179 (in Russian).

Uosaki Y., Iwana F., Moriyoshi T. // J. Chem. Thermodyn. 1992. V. 24. P. 797–808.

Опубликован
2018-07-12
Как цитировать
Egorov, G. I., Makarov, D. M., & Kolker, A. M. (2018). ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ИЗБЫТОЧНЫЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕСИ ВОДА + ФОРМАМИД. ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. СЕРИЯ «ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ», 59(6), 28-36. https://doi.org/10.6060/tcct.20165906.5363k
Раздел
ХИМИЯ неорганич., органич., аналитич., физич., коллоидная, высокомол. соединений