Мобильная версия

Доступно журналов:

3 288

Доступно статей:

3 891 637

 

Скрыть метаданые

Автор Carlos R. Reis, João
Автор Segurado, Manuel A. P.
Дата выпуска 1999
dc.description A semi-empirical equation is derived to express apparent molar isentropic compressions of electrolytes as a function of the solution molality. This is achieved by combining a recent, more amenable equation for the difference between apparent molar isentropic and isothermal compressions, with Pitzer equations for the apparent molar quantities isothermal compression, isobaric expansion and isobaric thermal capacity. In addition to Pitzerʼs parameters, the new equation contains only pure-solvent quantities. Second and higher virial coefficients for the apparent molar isentropic compression embody contributions from lower-order coefficients. Contrary to conventional wisdom, the Debyeâ Hückel limiting law (DHLL) for apparent molar isentropic compressions of salt solutions cannot be translated into a linear dependence on a function of the solution molality. The equation herein introduced is tested with extensive literature data for aqueous solutions of sodium chloride up to saturation concentration at 278, 298 and 318 K. Evidence is found for quaternary ion interactions in apparent molar compressions of concentrated salt solutions below 318 K. The new equation and its up to five-parameter empirical versions are capable of extrapolation to infinite dilution. For the first time, experimental and theoretical DHLL slopes for the apparent molar isentropic compression are found to be in fair agreement. Finally, revised values are given for some thermodynamic properties of aqueous sodium chloride.
Формат application.pdf
Издатель Royal Society of Chemistry
Название Apparent molar isentropic compressions of electrolytes as a function of the solution molality
Тип research-article
DOI 10.1039/a809665a
Electronic ISSN 1463-9084
Print ISSN 1463-9076
Журнал Physical Chemistry Chemical Physics
Том 1
Первая страница 1501
Последняя страница 1506
Выпуск 7
Библиографическая ссылка F. T. Gucker Jr., F. W. Lamb, G. A. Marsh, R. M. Haag, J. Am. Chem. Soc., 1950, 72, 310
Библиографическая ссылка J. E. Desnoyers, P. R. Philip, Can. J. Chem., 1972, 50, 1094
Библиографическая ссылка J. C. R. Reis, J. Chem. Soc., Faraday Trans., 1998, 94, 2385
Библиографическая ссылка M. Sakurai, T. Nakajima, T. Komatsu, T. Nakagawa, Chem. Lett., 1975, 971
Библиографическая ссылка M. Sakurai, T. Komatsu, T. Nakagawa, Bull. Chem. Soc. Jpn., 1981, 54, 643
Библиографическая ссылка F. Kawaizumi, K. Matsumoto, H. Nomura, J. Phys. Chem., 1983, 87, 3161
Библиографическая ссылка J. I. Lankford, W. T. Holladay, C. M. Criss, J. Solution Chem., 1984, 13, 699
Библиографическая ссылка J. G. Mathieson, B. E. Conway, J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1, 1974, 70, 752
Библиографическая ссылка J. G. Mathieson, B. E. Conway, J. Solution Chem., 1974, 3, 455
Библиографическая ссылка J. Ananthaswamy, G. Atkinson, J. Chem. Eng. Data, 1984, 29, 81
Библиографическая ссылка M. J. Blandamer, Chem. Soc. Rev., 1998, 27, 73
Библиографическая ссылка M. J. Blandamer, J. Chem. Soc., Faraday Trans., 1998, 94, 1057
Библиографическая ссылка L. H. Laliberté, B. E. Conway, J. Phys. Chem., 1970, 74, 4116
Библиографическая ссылка J. Singh, T. Kaur, V. Ali, D. S. Gill, J. Chem. Soc., Faraday Trans., 1994, 90, 579
Библиографическая ссылка R. Buwalda, J. B. F. N. Engberts, H. Høiland, M. J. Blandamer, J. Phys. Org. Chem., 1998, 11, 59
Библиографическая ссылка F. J. Millero, G. K. Ward, P. V. Chetirkin, J. Acoust. Soc. Am., 1977, 61, 1492
Библиографическая ссылка A. Lo Surdo, F. J. Millero, J. Phys. Chem., 1980, 84, 710
Библиографическая ссылка F. J. Millero, J. Ricco, D. R. Schreiber, J. Solution Chem., 1982, 11, 671
Библиографическая ссылка F. J. Millero, F. Vinokurova, M. Fernandez, J. P. Hershey, J. Solution Chem., 1987, 16, 269
Библиографическая ссылка N. Rohman, S. Mahiuddin, J. Chem. Soc., Faraday Trans., 1997, 93, 2053
Библиографическая ссылка B. B. Owen, H. L. Simons, J. Phys. Chem., 1957, 61, 479
Библиографическая ссылка J. C. R. Reis, J. Chem. Soc., Faraday Trans. 2, 1982, 78, 1595
Библиографическая ссылка J. E. Desnoyers, C. De Visser, G. Perron, P. Picker, J. Solution Chem., 1976, 9, 605
Библиографическая ссылка G. S. Kell, J. Chem. Eng. Data, 1975, 20, 97
Библиографическая ссылка V. A. Del Grosso, C. W. Mader, J. Acoust. Soc. Am., 1972, 52, 1442
Библиографическая ссылка L. M. Connaughton, J. P. Hershey, F. J. Millero, J. Solution Chem., 1986, 15, 989
Библиографическая ссылка J-L. Fortier, P. A. Leduc, J. E. Desnoyers, J. Solution Chem., 1974, 3, 323
Библиографическая ссылка G. Perron, J-L. Fortier, J. E. Desnoyers, J. Chem. Thermodyn., 1975, 7, 1177
Библиографическая ссылка G. Perron, A. Roux, J. E. Desnoyers, Can. J. Chem., 1981, 59, 3049
Библиографическая ссылка C-T. Chen, L-S. Chen, F. J. Millero, J. Acoust. Soc. Am., 1978, 63, 1795
Библиографическая ссылка F. T. Gucker, D. Stubley, D. J. Hill, J. Chem. Thermodyn., 1975, 7, 865
Библиографическая ссылка A. Lo Surdo, E. M. Alzola, F. J. Millero, J. Chem. Thermodyn., 1982, 14, 649
Библиографическая ссылка G. Onori, J. Chem. Phys., 1988, 89, 510
Библиографическая ссылка P. S. Z. Rogers, K. S. Pitzer, J. Phys. Chem. Ref. Data, 1982, 11, 15

Скрыть метаданые