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超l临界C0:等容热容的测定与研究
石磊 韩布兴· 闫海科
00080)
(中科院化学研究所北京1
摘要 本一l:作建立了测定超临界流体等容热容的姑热计。在此基础上,在30815K温
度F,6—12
MPa范围内测定了c0:的等窬热容。结果表明,c0:的熟容与气体乐缩性有对
麻关系,即压缩性最人时热容最人。
~.前言
超临界流体(SCFs)具有许多特性,如密度和溶剂化能力接近液体,而扩散
系数和粘度接近气体,在临界点附近压缩性很大等。SCFs的这些特性已被人们
所认识,但引起这些特性的原因还有待探讨,如何从理论上描述超临界流体的
物理化学性质随不同因素的变化还是需要进一步解决的难题。SCFs特殊性起源
于分子间相互作用的特殊性。深入研究和了解超临界流体中的分子间相互作用
具有重要的理论意义,对超临界流体技术的发展和应用具有指导意义。
等容热容从一个重要的侧面反应了分子间的相互作用。同时也是工程设计
所需要的参数。迄今为止,文献中已有等压热容的报道川。这些作者测量了高
压热容与常压热容之比。本文设计了一个测量超临界流体等容热容的量热计,
并测定了C0,的热容。
二:.实验
Co,由北京分析仪器厂提供,其纯度为99.995%。
此量热计的基本原理是,给某一物质加热时,其温度将升高。根据物质吸
收的热量、温升和物质的量可以计算该物质的热容。实验装置如图l所示。它
主要由恒温水浴、量热计内桶、恒流电源、精密测温系统、量热计外套、加压
系统等组成。恒温水浴在24小时内温度波动小于+o.001K,热敏电阻与高精密
温度变化。量热计内桶由紫铜加工而成,外部缠绕加热电阻。加热电阻与恒流
电源匹配可以控制给量热计内桶的加热量。实验过程中桶内有超临界流体或其
它物质。量热计外套起绝热作用,内部为真空。
实验过程中,先将恒温水浴控制在设定温度,然后往量热计内桶中加入co,
直到所需压力。稳定至少8小时后,启动恒流电源,根据不同情况控制加热时
间,从而控制加热量。根据传统的数据处理方法【2】计算热容。本文首先用此量
热计对水的热容进行了测定,所测结果与手册值一致。
*国家基金委和中国科学院资助项目
.172.
图1.量热计流程图
三.结果与讨论
。。至:磐·。!垩!,…6-12MPa范围内,测定了CO:的等容热容,其结果见图2。
煮璧妻种误差皂煮’、r图中数据的准确度高于±l%。。图;也给苗此五蕞苄吾赫最
缩系数K”其定义为: 。一“‘……_w一
耻吉㈡,
式中·p为CO:的密度,P为压力,T为温度。
圈2308
15KT,c02的等压热容和压缩系数与压力的关系
-173,
图2中的结果表明,压力低于80bar时,热容随压力增加而增大:压力高
于此压力时,热容随压力升高而降低,即在80bar时,等压热容出现最大值。
的结果可知,CO,压缩系数与压力的关系与等容热容相同。这表明,等容热容
与压缩系数之间有一定的联系。目前我们正测量其它条件下的热容,并探讨如
何将压缩系数与等容热容结合起来,探索超临界流体高度可压缩性的本质。
四.结论
本工作研制了一台测量超临界流体等容热容的量热计,并对其可靠性进行
了验证。308.15K下,
CO:的等容热容和压缩系数在80bar时出现极大值。
参考文献
Phase 59.
1.Boulton,J.R.;Stein,F.P.;Fluid
Equilibr
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