【摘 要】
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超临界二氧化碳凭借着临界温度低(Tc=304.2K)、无溶剂残留、廉价及无污染等特点,已经越来越受到人们的重视,在不同领域有着广泛的应用。固体溶质在超临界二氧化碳(SCCO2)中的溶解度
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超临界二氧化碳凭借着临界温度低(Tc=304.2K)、无溶剂残留、廉价及无污染等特点,已经越来越受到人们的重视,在不同领域有着广泛的应用。固体溶质在超临界二氧化碳(SCCO2)中的溶解度数据是应用超临界流体技术进行过程设计的重要基础数据,这方面的研究目前在实验和理论方面都比较匮乏。本文选择了一系列固体有机溶质,测量了它们在纯的以及加入夹带剂后的超临界二氧化碳中的溶解度,考察的实验温度范围为308-328K,压力范围为10.0-21.0MPa;本文用不同的模型对实验数据进行了模型回归,回归结果较好,对Sovova模型进行了改进,计算精度平均提高5%左右。具体研究内容如下:实验研究方面,本文测定了邻联甲苯胺和邻硝基苯甲酸(o-NBA)的固体单质、邻硝基苯甲酸+3,5-二硝基苯甲酸(3,5-DNBA)的混合物的溶解度,并且考察了加入夹带剂乙醇、乙酸乙酯以及乙二醇后,溶解度发生的变化,深入分析了体系的温度、压力、化合物的官能团、夹带剂的不同浓度以及不同种类对溶解度的影响,对固体混合物多元体系之间的相互作用进行了分析。本文共测定了135组溶解度的数据,丰富了超临界流体相平衡的基础数据,为超临界流体技术的开发作出了有益的探索。在理论研究方面,本文对实验所测得的数据进行了模型回归,对于不含夹带剂的体系采用的模型为Chrastil、Bartle、Méndez-Santiago and Teja(MST)以及K-J模型;含夹带剂的体系采用的模型为改进的Chrastil、改进的MST以及Sovova模型,回归结果比较令人满意。依据溶解度的大小与体系的温度、压力以及溶剂密度间的复杂关系,本文对Sovova模型进行了改进,通过本文数据以及文献中的23种物系共1465组数据进行验证,计算平均误差从11.58%降低到6.30%,可见,改进的Sovova模型相比于原模型具有更好的计算精度。
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