Термодинамические свойства 3,3,5-Триметилгептана, 1,7,7-Триметилбицикло-[2,2,1] гептана, 2-Метил-2-бутанола и изобутилбутаната
alt="Термодинамические свойства 3,3,5-Триметилгептана, 1,7,7-Триметилбицикло-[2,2,1] гептана, 2-Метил-2-бутанола и изобутилбутаната" width="132" height="56" align="BOTTOM" border="0" />для стандартных условий ,R=8.314, - возьмем из задания №3, -Возьмем из задания №7, , в интервале от 298К до .
Т | Тr | ΔvZ | Ψ | ΔvH0T | ΔvHT |
298 | 0.50 | 0,9989 | 8,9129 | 44793,46 | 44743,57 |
323 | 0.54 | 0,9965 | 8,6653 | 43549,05 | 43397,41 |
348 | 0.58 | 0,9912 | 8,4240 | 42336,36 | 41963,43 |
373 | 0.62 | 0,9811 | 8,1919 | 41169,64 | 40390,77 |
398 | 0.66 | 0,9642 | 7,9726 | 40067,87 | 38634,92 |
423 | 0.70 | 0,9388 | 7,7713 | 39055,88 | 36666,43 |
448 | 0.75 | 0,9032 | 7,5941 | 38165,53 | 34470,85 |
473 | 0.79 | 0,8558 | 7,4492 | 37437,17 | 32038,07 |
498 | 0.83 | 0,7946 | 7,3465 | 36921,23 | 29339,43 |
523 | 0.87 | 0,7166 | 7,2985 | 36679,97 | 26285,22 |
548 | 0.91 | 0,6152 | 7,3203 | 36789,48 | 22633,42 |
573 | 0.95 | 0,4744 | 7,4302 | 37341,86 | 17713,55 |
Корреляция Амброуза-Уолтона.
;
для стандартных условий ;
приведенную температуру найдем как , в интервале от 298К до .
приведенное давление возьмем из задания №7 ; ацентрический фактор возьмем из задания №3.
Т | Тr | τ | ΔvZ | Ψ | ΔvH0T | ΔvHT |
298 | 0.50 | 0.50 | 0,9989 | 8,9667 | 45063,64 | 45012,54 |
323 | 0.54 | 0.46 | 0,9964 | 8,6578 | 43511,08 | 43356,29 |
348 | 0.58 | 0.42 | 0,9910 | 8,3781 | 42105,61 | 41728,10 |
373 | 0.62 | 0.38 | 0,9809 | 8,1288 | 40852,59 | 40071,03 |
398 | 0.66 | 0.34 | 0,9641 | 7,9104 | 39754,94 | 38326,55 |
423 | 0.70 | 0.30 | 0,9388 | 7,7233 | 38814,74 | 36441,21 |
448 | 0.75 | 0.25 | 0,9035 | 7,5682 | 38035,29 | 34366,65 |
473 | 0.79 | 0.21 | 0,8565 | 7,4465 | 37423,81 | 32052,84 |
498 | 0.83 | 0.17 | 0,7956 | 7,3613 | 36995,47 | 29433,18 |
523 | 0.87 | 0.13 | 0,7176 | 7,3186 | 36780,69 | 26394,55 |
548 | 0.91 | 0.09 | 0,6163 | 7,3306 | 36841,38 | 22704,67 |
573 | 0.95 | 0.05 | 0,4760 | 7,4262 | 37321,81 | 17764,91 |
Камфан, борнан, 1,7,7-Триметилбицикло-[2,2,1]гептан
Уравнение Ли-Кеслера.
;
для стандартных условий
приведенную температуру найдем как , в интервале от 298К до .
приведенное давление возьмем из задания №7 ацентрический фактор возьмем из задания №3.
Т | Тr | ΔvZ | Ψ | ΔvH0T | ΔvHT |
298 | 0,46 | 0,9986 | 7,6589 | 41563,23 | 41504,12 |
323 | 0,49 | 0,9959 | 7,4986 | 40693,11 | 40527,15 |
348 | 0,53 | 0,9903 | 7,3412 | 39839,06 | 39453,34 |
373 | 0,57 | 0,9802 | 7,1881 | 39008,31 | 38234,34 |
398 | 0,61 | 0,9638 | 7,0411 | 38210,49 | 36826,78 |
423 | 0,65 | 0,9397 | 6,9024 | 37458,16 | 35200,24 |
448 | 0,69 | 0,9068 | 6,7752 | 36767,48 | 33340,47 |
473 | 0,72 | 0,8642 | 6,6630 | 36158,91 | 31247,48 |
498 | 0,76 | 0,8113 | 6,5707 | 35657,99 | 28929,07 |
523 | 0,80 | 0,7477 | 6,5041 | 35296,29 | 26390,29 |
548 | 0,84 | 0,6726 | 6,4702 | 35112,37 | 23617,87 |
573 | 0,88 | 0,5847 | 6,4777 | 35152,89 | 20554,11 |
Корреляция Риделя.
;
для стандартных условий ,
R=8.314, -возьмем из задания №3., -Возьмем из задания №7., , в интервале от 298К до .
Т | Тr | ΔvZ | Ψ | ΔvH0T | ΔvHT |
298 | 0,46 | 0,9986 | 7,5232 | 40826,72 | 40769,26 |
323 | 0,49 | 0,9961 | 7,3721 | 40006,73 | 39850,19 |
348 | 0,53 | 0,9909 | 7,2239 | 39202,40 | 38847,57 |
373 | 0,57 | 0,9819 | 7,0798 | 38420,77 | 37723,48 |
398 | 0,61 | 0,9675 | 6,9417 | 37671,22 | 36445,98 |
423 | 0,65 | 0,9467 | 6,8118 | 36966,00 | 34994,66 |
448 | 0,69 | 0,9185 | 6,6929 | 36320,84 | 33361,84 |
473 | 0,72 | 0,8824 | 6,5887 | 35755,68 | 31549,06 |
498 | 0,76 | 0,8375 | 6,5039 | 35295,40 | 29559,55 |
523 | 0,80 | 0,7831 | 6,4441 | 34970,77 | 27386,43 |
548 | 0,84 | 0,7178 | 6,4162 | 34819,34 | 24994,44 |
573 | 0,88 | 0,6388 | 6,4286 | 34886,60 | 22287,20 |
Корреляция Амброуза-Уолтона.
;
для стандартных условий ;
приведенную температуру найдем как , в интервале от 298К до .
приведенное давление возьмем из задания №7 ; ацентрический фактор возьмем из задания №3.
Т | Тr | τ | ΔvZ | Ψ | ΔvH0T | ΔvHT |
298 | 0,46 | 0,54 | 0,9987 | 7,6384 | 41451,80 | 41396,13 |
323 | 0,49 | 0,51 | 0,9962 | 7,4336 | 40340,50 | 40187,61 |
348 | 0,53 | 0,47 | 0,9912 | 7,2475 | 39330,58 | 38983,69 |
373 | 0,57 | 0,43 | 0,9823 | 7,0810 | 38427,09 | 37746,61 |
398 | 0,61 | 0,39 | 0,9683 | 6,9346 | 37632,71 | 36439,18 |
423 | 0,65 | 0,35 | 0,9480 | 6,8085 | 36948,53 | 35028,86 |
448 | 0,69 | 0,31 | 0,9206 | 6,7028 | 36374,91 | 33488,30 |
473 | 0,72 | 0,28 | 0,8853 | 6,6176 | 35912,56 | 31792,85 |
498 | 0,76 | 0,24 | 0,8412 | 6,5534 | 35563,79 | 29915,74 |
523 | 0,80 | 0,20 | 0,7874 | 6,5111 | 35334,48 | 27820,69 |
548 | 0,84 | 0,16 | 0,7222 | 6,4931 | 35236,96 | 25449,55 |
573 | 0,88 | 0,12 | 0,6431 | 6,5040 | 35295,76 | 22697,31 |
2-Метил-2-бутанол
Уравнение Ли-Кесслера.
;
для стандартных условий
приведенную температуру найдем как , в интервале от 298К до .
приведенное давление возьмем из задания №7 ацентрический фактор возьмем из задания №3.
Т | Тr | ΔvZ | Ψ | ΔvH0T | ΔvHT |
298 | 0,55 | 0,9966 | 9,4579 | 42854,88 | 42709,76 |
323 | 0,59 | 0,9899 | 9,1246 | 41344,53 | 40928,73 |
348 | 0,64 | 0,9758 | 8,8061 | 39901,70 | 38935,52 |
373 | 0,68 | 0,9504 | 8,5093 | 38556,76 | 36642,81 |
398 | 0,73 | 0,9101 | 8,2430 | 37350,14 | 33992,64 |
423 | 0,78 | 0,8521 | 8,0189 | 36334,69 | 30960,54 |
448 | 0,82 | 0,7739 | 7,8520 | 35578,26 | 27534,21 |
473 | 0,87 | 0,6728 | 7,7612 | 35166,79 | 23661,25 |
498 | 0,91 | 0,5435 | 7,7702 | 35207,64 | 19134,35 |
523 | 0,96 | 0,3684 | 7,9083 | 35833,40 | 13200,36 |
Корреляция Риделя.
;
для стандартных условий ,
R=8.314, -возьмем из задания №3., -Возьмем из задания №7., , в интервале от 298К до .
Т | Тr | ΔvZ | Ψ | ΔvH0T | ΔvHT |
298 | 0,55 | 0,9973 | 9,4532 | 42833,84 | 42718,48 |
323 | 0,59 | 0,9921 | 9,1313 | 41375,01 | 41047,95 |
348 | 0,64 | 0,9811 | 8,8241 | 39983,00 | 39228,31 |
373 | 0,68 | 0,9615 | 8,5382 | 38687,85 | 37197,79 |
398 | 0,73 | 0,9303 | 8,2826 | 37529,58 | 34913,40 |
423 | 0,78 | 0,8848 | 8,0687 | 36560,45 | 32347,48 |
448 | 0,82 | 0,8218 | 7,9114 | 35847,64 | 29459,91 |
473 | 0,87 | 0,7367 | 7,8294 | 35476,17 | 26133,77 |
498 | 0,91 | 0,6194 | 7,8462 | 35552,27 | 22022,66 |
523 | 0,96 | 0,4421 | 7,9908 | 36207,15 | 16005,95 |
Корреляция Амброуза-Уолтона.
;
для стандартных условий ;
приведенную температуру найдем как , в интервале от 298К до .
приведенное давление возьмем из задания №7 ; ацентрический фактор возьмем из задания №3.
Т | Тr | τ | ΔvZ | Ψ | ΔvH0T | ΔvHT |
298 | 0,55 | 0,45 | 0,9971 | 9,3812 | 42507,52 | 42384,62 |
323 | 0,59 | 0,41 | 0,9916 | 9,0180 | 40861,51 | 40519,33 |
348 | 0,64 | 0,36 | 0,9803 | 8,6967 | 39405,67 | 38629,17 |
373 | 0,68 | 0,32 | 0,9603 | 8,4184 | 38145,06 | 36631,06 |
398 | 0,73 | 0,27 | 0,9289 | 8,1846 | 37085,29 | 34447,57 |
423 | 0,78 | 0,22 | 0,8832 | 7,9973 | 36236,71 | 32005,06 |
448 | 0,82 | 0,18 | 0,8202 | 7,8613 | 35620,66 | 29215,57 |
473 | 0,87 | 0,13 | 0,7350 | 7,7864 | 35281,02 | 25932,07 |
498 | 0,91 | 0,09 | 0,6182 | 7,7931 | 35311,69 | 21828,55 |
523 | 0,96 | 0,04 | 0,4425 | 7,9360 | 35959,02 | 15911,19 |
Изобутилбутаноат
Уравнение Ли-Кесслера.
;
для стандартных условий
приведенную температуру найдем как , в интервале от 298К до .
приведенное давление возьмем из задания №7 ацентрический фактор возьмем из задания №3.
Т | Тr | ΔvZ | Ψ | ΔvH0T | ΔvHT |
298 | 0.49 | 0.9992 | 9.3634 | 47564.56 | 47525.13 |
323 | 0.53 | 0.9971 | 9.0866 | 46158.36 | 46026.76 |
348 | 0.57 | 0.9922 | 8.8160 | 44783.88 | 44434.78 |
373 | 0.61 | 0.9822 | 8.5545 | 43455.37 | 42680.48 |
398 | 0.65 | 0.9645 | 8.3057 | 42191.84 | 40695.37 |
423 | 0.69 | 0.9368 | 8.0747 | 41018.09 | 38427.05 |
448 | 0.73 | 0.8969 | 7.8675 | 39966.00 | 35847.21 |
473 | 0.77 | 0.8432 | 7.6923 | 39075.93 | 32947.91 |
498 | 0.82 | 0.7741 | 7.5589 | 38398.32 | 29725.22 |
523 | 0.86 | 0.6882 | 7.4796 | 37995.42 | 26148.30 |
548 | 0.90 | 0.5825 | 7.4694 | 37943.36 | 22100.42 |
Корреляция Риделя.
;
для стандартных условий ,
R=8.314, -возьмем из задания №3, -Возьмем из задания №7, , в интервале от 298К до .
Т | Тr | ΔvZ | Ψ | ΔvH0T | ΔvHT |
298 | 0.49 | 0.9993 | 9.2640 | 47059.89 | 47025.46 |
323 | 0.53 | 0.9975 | 9.0005 | 45721.05 | 45609.01 |
348 | 0.57 | 0.9934 | 8.7430 | 44413.28 | 44122.02 |
373 | 0.61 | 0.9853 | 8.4944 | 43150.55 | 42514.15 |
398 | 0.65 | 0.9710 | 8.2584 | 41951.47 | 40736.80 |
423 | 0.69 | 0.9489 | 8.0397 | 40840.34 | 38753.63 |
448 | 0.73 | 0.9171 | 7.8444 | 39848.40 | 36543.69 |
473 | 0.77 | 0.8739 | 7.6804 | 39015.18 | 34094.02 |
498 | 0.82 | 0.8174 | 7.5573 | 38390.08 | 31379.96 |
523 | 0.86 | 0.7448 | 7.4872 | 38034.10 | 28327.92 |
548 | 0.90 | 0.6507 | 7.4848 | 38021.81 | 24738.97 |
Корреляция Амброуза-Уолтона.
;
для стандартных условий ;
приведенную температуру найдем как , в интервале от 298К до .
приведенное давление возьмем из задания №7 ; ацентрический фактор возьмем из задания №3.
Т | Тr | τ | ΔvZ | Ψ | ΔvH0T | ΔvHT |
298 | 0.49 | 0.51 | 0.9993 | 9.3489 | 47491.29 | 47456.19 |
323 | 0.53 | 0.47 | 0.9975 | 9.0159 | 45799.52 | 45685.25 |
348 | 0.57 | 0.43 | 0.9933 | 8.7125 | 44258.12 | 43962.95 |
373 | 0.61 | 0.39 | 0.9851 | 8.4399 | 42873.47 | 42233.72 |
398 | 0.65 | 0.35 | 0.9709 | 8.1989 | 41649.29 | 40436.49 |
423 | 0.69 | 0.31 | 0.9489 | 7.9900 | 40588.22 | 38513.21 |
448 | 0.73 | 0.27 | 0.9173 | 7.8140 | 39693.80 | 36411.30 |
473 | 0.77 | 0.23 | 0.8744 | 7.6721 | 38973.07 | 34078.99 |
498 | 0.82 | 0.18 | 0.8182 | 7.5672 | 38440.33 | 31452.62 |
523 | 0.86 | 0.14 | 0.7458 | 7.5049 | 38123.61 | 28430.86 |
548 | 0.90 | 0.10 | 0.6517 | 7.4959 | 38078.26 | 24815.42 |
Задание №9
Для первого вещества рекомендованными методами рассчитать вязкость вещества при Т=730К и низком давлении.
Теоретический расчет:
где -вязкость при низком давлении; М- молярная масса; Т- температура; -интеграл столкновений; диаметр.
где характеристическая температура где - постоянная Больцмана; - энергетический параметр; A=1.16145;B=0.14874; C=0.52487; D=077320; E=2.16178; F=2.43787.
где - ацентрический фактор; и -возьмем из предыдущих заданий.
3,3,5-Триметилгептан
;
;
Метод Голубева.
Т.к. приведенная температура то используем формулу:
где где - молярная масса, критическое давление и критическая температура соответственно.
мкП.
Метод Тодоса.
где -критическая температура, критическое давление, молярная масса соответственно.