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MODELLI E CORRELAZIONI VOLUMETRICHE PER GAS E MISCELE GASSOSE, REGOLE DI…
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REGOLE DI MISCELAZIONE.
Quando usiamo i metodi diretti abbiamo bisogno di un modello che tenga conto dei parametri dei singoli gas per calcolare quello stesso parametro riferito alla miscela.
La fugacità rappresenta un doppio concetto di non idealità: corregge la non idealità sia del singolo gas sia quella della miscela. Bisogna trovare un modo per mettere assieme le informazioni e capire cosa accade quando due gas diversi vengono messi a contatto.
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REGOLA DI MISCELAZIONE QUADRATICA CLASSICA.
Calcolo i parametri relativi alla miscela partendo da quella dei singoli componenti e poi li mettiamo assieme.
Entrambi i parametri sono calcolati pesandoli sulla composizione e calcolandoli come media
- a = media geometrica
- b = media aritmetica
Parametri di interazione binaria usati per il calcolo del covolume.
- circa zero quando i composti sono visti allo stesso modo
- diversi da zero se i composti sono molto diversi tra loro
REGOLA DI MISCELAZIONE HURON E VIDAL. Elaborato per sostanze polari e fanno riferimento all'energia libera di eccesso passando attraverso a parametri ricavabili tramite equazioni di sta
FORMULAZIONE DI MICHELSEN E MOLLERUP.
Infrangono alcuni capisaldi su cui si basano le equazioni di stato.
Sono regole di miscelazione importati dal punto di vista dello sviluppo della teoria piuttosto che l'applicazione pratica.
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FUGACITA'. pressione efficacie, dipendente da temperatura e pressione.
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MISCELE IN FASE LIQUIDA.
Non esiste un liquido puro ideale, possiamo parlare di idealità o non idealità solo per definire la miscela.
MISCELE IDEALI.
I componenti non interagiscono tra loro in maniera diversa.
Il potenziale chimico dipende da: temperatura, pressione e composizione.
MISCELE NON IDEALI.
I componenti interagiscono tra loro in maniera diversa.
Introduciamo un termine di correzione per valutare la deviazione dall'idealità
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