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苯-环己烷-甲基环己烷-DMF体系汽液平衡数据的测定与关联 总被引:1,自引:0,他引:1
采用改进的Rose釜,测定了101.3kPa下,苯(1)-DMF(2)、环己烷(1)-DMF(2)、环己烷(1)-甲基环己烷(2)3组二元体系,以及苯(1)-环己烷(2)-DMF(3)三元体系,苯(1)-环己烷(2)-甲基环己烷(3)-DMF(4)四元体系的VLE数据。3组二元体系的VLE数据均通过了积分法和微分法热力学一致性检验,应用NRTL和UNI-QUAC模型及PR方程关联了二元体系的VLE数据,并推算了上述三元和四元体系VLE数据。 相似文献
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采用作者设计的液液平衡釜,于常压下测定了甲基环己烷(1)-DMF(2)二元系(20.0~47.9℃)的互溶度数据,以及常压、20.O℃和35.O℃下甲基环己烷(1)-苯(2)-DMF(3)三元系和甲基环己烷(1)-苯(2)-DMF(3)-水(4)(DMF/H2O=4∶1,mass比)四元系的LLE数据。 相似文献
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芳烃-甲基环己烷-含水N-甲酰吗啉的液-液平衡研究 总被引:2,自引:0,他引:2
在常压,60℃下,测定了加水的N-甲酰吗啉和苯,甲苯,二甲苯,甲基环己烷组分间的3个拟三元(四元)体系的液-液平衡数据,得到了拟三元液-液平衡体系的了相组成和分配曲线,实验数据用UNIQUAC和NRTL模型进行关联,分别得到了拟三元和四元体系的模型参数,同时用共轭相作图法和模型参数推算了各体系的褶点数据,并求得了溶剂对溶质的选择性和分配系数。 相似文献
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利用液-液平衡釜测定了在常压下,温度为293.15K,Na2SO4质量分数分别为0、1%、3%、5%、7%条件下的N,N-二甲基甲酰胺(DMF)-水-氯仿体系的液-液平衡数据。实验结果表明,随着盐浓度的增加,DMF的选择性系数增大。采用NRTL活度系数模型对实验数据进行了热力学关联,回归得到该体系的二元交互性参数,并得到了模型参数随盐浓度变化的规律。运用回归得到的模型参数对该体系的液-液相平衡数据进行了预测,计算值与实验值的相对均方根误差在7.15%以内,绝对平均误差在1.46%以内,说明NRTL模型能较好地预测该体系的液-液平衡关系,可为萃取分离低浓度DMF含盐废水提供了工艺设计和模拟优化的基础数据。 相似文献
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醋酸-N,N-二甲基甲酰胺物系等压汽液平衡数据的测定 总被引:1,自引:0,他引:1
采用改进的 Rose 汽液平衡釜,在13.33 kPa 下,测定了醋酸-N,N-二甲基甲酰胺物系的等压汽液平衡数据,实验数据通过了热力学一致性检验。N,N-二甲基甲酰胺与醋酸物系有最高共沸点。考虑醋酸在汽相中的缔合效应和非理想性,分别采用 van Laar,Wilson,NRTL 横型对醋酸-N,N-二甲基甲酰胺物系的汽液平衡数据进行关联,得到相应的模型参数。关联结果表明,NRTL 模型关联的结果较好,温度平均绝对偏差为0.47 K,醋酸在汽相中摩尔分数的平均绝对偏差为0.006 7。用 NRTL 方程推算出醋酸-N,N-二甲基甲酰胺物系的共沸温度为370.70 K,共沸组成中醋酸摩尔分数为0.383 0。 相似文献
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利用液-液平衡釜测定了在常压下,温度为293.15K,Na2SO4质量分数分别为0、1%、3%、5%、7%条件下的N,N-二甲基甲酰胺(DMF)-水-氯仿体系的液-液平衡数据。实验结果表明,随着盐浓度的增加,DMF的选择性系数增大。采用NRTL活度系数模型对实验数据进行了热力学关联,回归得到该体系的二元交互性参数,并得到了模型参数随盐浓度变化的规律。运用回归得到的模型参数对该体系的液-液相平衡数据进行了预测,计算值与实验值的相对均方根误差在7.15%以内,绝对平均误差在1.46%以内,说明NRTL模型能较好地预测该体系的液-液平衡关系,可为萃取分离低浓度DMF含盐废水提供了工艺设计和模拟优化的基础数据。 相似文献
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用流动法测定了四氢呋喃、水、1,4-丁二醇三元大沸点差体系汽液平衡,将实测数据与作者先前回归得到的二元体系Wilson模型参数的推算值进行了比较,结果比较吻合。 相似文献