【摘 要】
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第一部分:利用F函数修改的立方状态方程即FRKS方程,且采用二元交互作用函数来严格计算高压下二元系(包括极性物质体系)的超额焓.采用可变误差多面体算法进行参数化ⅰ1ⅱ,和最
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第一部分:利用F函数修改的立方状态方程即FRKS方程,且采用二元交互作用函数来严格计算高压下二元系(包括极性物质体系)的超额焓.采用可变误差多面体算法进行参数化ⅰ1ⅱ,和最小二乘法相比较,该方法不用对目标函数求导,当目标函数形式复杂时,使用方便.对18个非理想气体体系和12个非理想液体体系的计算表明,对于体系的不同压强和温度段,包括含有超临界组分的体系,都可不经过分段计算,就可较准确地计算高压下复杂二元系的超额焓.第二部分:该文用10种立方状态方程来预测焦耳-汤姆逊转化曲线,进一步验证这10种方程在热力学上的一致性.计算结果表明:所有的方程在低温段都能较准确地预测经典流体纯物质的转化曲线,RKS方程在预测经典流体的初温段及最大转化压力处的转化曲线较为可靠,而PRSV方程在预测经典流体高温段较为可靠.这些方程对于量子流体及其含量子流体的混合流体不适用.该文给出量子流体氦和氢的拟合式,又进一步给出了氦-氮混合流体的普遍化经验式.并且提出了方程中存在的问题及改进方法.
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