【摘 要】
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流体的结构和热力学性质由分子之间复杂的相互作用决定,即排斥相互作用与吸引相互作用。目前硬球模型是最简单的状态方程模型,它很好的描述了排斥相互作用。但是,不管是经典
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流体的结构和热力学性质由分子之间复杂的相互作用决定,即排斥相互作用与吸引相互作用。目前硬球模型是最简单的状态方程模型,它很好的描述了排斥相互作用。但是,不管是经典的Van der Waals方程中的排斥项,还是Carnahan-Starling(CS)方程中的排斥项都不是精确的硬球解。在过去的几年中,人们提出了很多在硬球模型基础上的状态方程,这些状态方程在描述流体的结构和热力学性质方面越来越精确。在第一章中我们简单介绍了流体状态方程研究的背景和意义。第二章简单介绍了流体状态方程研究的理论基础和依据,并给出了一些基本概念。第三章我们用两个不同精确度的排斥项与三个吸引项构成一系列方程,通过相平衡条件利用这些方程求解了气液平衡下真实流体的饱和性质,并与实验数据做对比。试图解决以下问题:当吸引项固定时,是不是排斥项越精确,所对应的物态方程的理论预测值也越精确?结果表明,更高精确度的排斥项与不同的吸引项相结合组成的状态方程所给出的理论数值与氩的实验数据相比较,并没有想象中的好;当吸引项固定时,排斥项越精确,所对应的状态方程的理论预测值却不一定越精确。虽然排斥相互作用在复杂的相互作用中占有主导地位,但是吸引项的作用也起到不可忽视的作用。我们的下一步的工作就是提高吸引项的精确度。
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