利用Anton Paar DMA4500振动管密度计,测量了293.15 K时二元体系C6H6-DMF(苯-N,N-二甲基甲酰胺)溶液的密度,利用最小二乘法确立了溶液密度与组成的函数关系.利用密度数据分别计算了二元体系中C6H6和DMF的表观摩尔体积,并利用非线性最小...利用Anton Paar DMA4500振动管密度计,测量了293.15 K时二元体系C6H6-DMF(苯-N,N-二甲基甲酰胺)溶液的密度,利用最小二乘法确立了溶液密度与组成的函数关系.利用密度数据分别计算了二元体系中C6H6和DMF的表观摩尔体积,并利用非线性最小二乘拟合法,分别拟合得到了优化的C6H6和DMF的表观摩尔体积和摩尔分数的函数关系,以及C6H6和DMF的表观摩尔体积和质量分数的函数关系.通过对函数关系的极限运算得到了C6H6和DMF的标准偏摩尔体积和摩尔体积.此外,还计算了不同组分下体系的超额摩尔体积,数据可用四参数Redlich-Kister方程很好地关联拟合,得到方程系数及体系的超额摩尔体积极值位置.展开更多
文摘利用Anton Paar DMA4500振动管密度计,测量了293.15 K时二元体系C6H6-DMF(苯-N,N-二甲基甲酰胺)溶液的密度,利用最小二乘法确立了溶液密度与组成的函数关系.利用密度数据分别计算了二元体系中C6H6和DMF的表观摩尔体积,并利用非线性最小二乘拟合法,分别拟合得到了优化的C6H6和DMF的表观摩尔体积和摩尔分数的函数关系,以及C6H6和DMF的表观摩尔体积和质量分数的函数关系.通过对函数关系的极限运算得到了C6H6和DMF的标准偏摩尔体积和摩尔体积.此外,还计算了不同组分下体系的超额摩尔体积,数据可用四参数Redlich-Kister方程很好地关联拟合,得到方程系数及体系的超额摩尔体积极值位置.