Модель Вильсона

Модель Вильсона. Уравнение Вильсона было первым уравнением, в котором была применена концепция локального состава. Основная идея ее состоит в том, что из-за разницы в межмолекулярных взаимодействиях локальный состав вблизи конкретной молекулы в растворе будет отличаться от состава жидкости. Для бинарной пары два параметра связаны со степенью, в которой каждая молекула влияет на состав своего локального окружения.

Выражение для коэффициента активности представлено ниже где, aij, K - мольный объем жидкости компонента i. Параметры aij представляет энергию взаимодействия между молекулами i и j. Уравнение Вильсона может быть использовано в довольно широком интервале температур, несмотря на то, что его параметры в явном виде не включают температурную зависимость. Эта модель также дает хорошие результаты для смесей, содержащих полярные компоненты. К недостаткам модели можно отнести то, что уравнение Вильсона не может описывать локальные максимумы или минимумы коэффициента активности, а также не подходит для описания равновесия с частично смешивающимися жидкими фазами. Модель NRTL 18,19 Уравнение NRTL non-random two-liquid - неслучайное двужидкостное было разработано Реноном и Праузницем с целью использовать концепцию локального состава в тех случаях, когда уравнение Вильсона неспособно к предсказанию разделения фаз жидкость - жидкость.

Модель NRTL дает хорошие результаты для широкого круга систем, в частности для смесей в высокой степени неидеальных и для частично несмешивающихся систем. Выражение для коэффициента активности имеет вид, когда единицей измерения является K Для каждой бинарной пары требуется три параметра которые могут быть расширены включением в них температурной зависимости.

Модель UNIQUAC 20,21,22, Уравнение UNIQUAC universal quasi-chemical - универсальное квазихимическое было развито Абрамсом и Праусницем на основании статистически-механических положений и решеточной квазихимической модели Гуггенхайма.

Каждую молекулу характеризует два параметра объем и площадь поверхность. Избыточная энергия Гиббса и соответственно логарифм коэффициента активности делится на комбинаторную и остаточную части. Комбинаторная часть зависит только от размеров и форм отдельных молекул, она не содержит бинарных параметров. Остаточная часть, которая учитывает энергетические взаимодействия, имеет два регулируемых бинарных параметра.

Выражение для коэффициента активности имеет следующий вид где объем и площадь Ван-дер-Ваальса молекулы i С и R - комбинаторный и остаточный вклады в коэффициент активности жидкости. Для каждой бинарной пары необходимы два параметра Uij и Uji, которые используются в вычислениях остаточной части коэффициента активности. По желанию параметры могут быть расширены включением температурной зависимости. Уравнение UNIQUAC адекватно описывает широкий ряд систем, оно применяется для неэлектролитических смесей, содержащих полярные или неполярные компоненты, также подходит для частично смешивающихся систем. Уравнения состояния 23,24 Уравнения состояния применимы для широкого диапазона температур и давлений.

Они могут быть использованы для расчетов всех термодинамических свойств, таких как К-значения, энтальпия, энтропия и плотность. Стандартным состоянием как для жидкости, так и для пара является идеальный газ, а отклонения от идеального поведения определяются расчетом коэффициентов фугитивности для обеих фаз.