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He - CF 4 및 He - CCIF3 계의 기액상평형 : 2 . 액상 2 . Liquid Phase
윤여길,Ziegler,W T 한국화학공학회 1975 Korean Chemical Engineering Research(HWAHAK KONGHA Vol.13 No.1
He이 CF₄및 CClF₃에 無限희석된 狀態下에서의 Henry's law Constant와 Partial molar volume을 Krichevsky-kasarnovsky式을 利用하여 相平衡實驗 data로 부터 얻고 또한 理論的으로 計算하여 얻었다. 本 硏究에서 취급한 系에서의 Henry's law constant는 지금까지 硏究된 어떤 helium 二成分系에서 보다도 제일 큰 事實이 發見되었다. 無限희석된 狀態下에서의 Henry's law constant와 partial molar volume을 추정하기 위해 Snider와 Herrington이 제시한 유체에 對한 hard sphere model을 利用했다. 추정된 値와 實驗値와는 實驗値의 55%以內의 오차를 가지고 있었다. The Henry's law constants and partial molar volumes at infinite dilution for helium in CF₄and CClF₃have been extracted from the experimental phase equilibrium data using the Krichevsky-Kasarnovsky equation and also theoretically predicted. It has been found that the Henry's law constants for the systems considered in this work are larger than those for any other helium binary systems investigated so far at a given reduced temperature. The hard sphere model of fluids as presented by Snider and Herrington has been used to predict the Henry's law constants and the partial molar volumes at infinite dilution. The predicted values agreed with the experimental values within at most 55% of the experimental values.
임유진,이승무,윤여길 한국화학공학회 1981 Korean Chemical Engineering Research(HWAHAK KONGHA Vol.19 No.4
복잡한 화학적 반응계에서 평형조성과 열역학적 특성치들을 계산하려면 복잡한 수학적 계산이 많이 필요하게 된다. 따라서 본 연구에서는 평형조성을 계산할 수 있는 Digital Computer Program을 고안하여 새로이 제시하였으며, 이에 필요한 이론적인 수식 및 그 방법을 동시에 상술하였다. 여기서 사용한 화학 평형 계산방법은 자유에너지 최소화 법이며, 이것에 따라 어떤 주어진 열역학적 상태(온도와 압력이 일정, 엔탈피와 압력이 일정, 엔트로피와 압력이 일정, 온도와 부피가 일정 내부에너지와 부피가 일정 또는 엔트로피와 부피가 일정)에 대한 평형조성을 계산할 수가 있다. 또한 기체물질 뿐만 아니라 액체나 고체도 포함하여 계산할 수가 있으며, 어떤 화학적 반응계에 대한 열역학적 특성치까지도 계산할 수 있다. 계산결과로 얻어진 열역학적 특성치는 압축기, 터빈, 노즐, 엔진, 쇽크튜브, 열교환기 기타 화학공업적인 장치에 응용될 수가 있다. Considerable numerical calculations are necessary to obtain equilibrium compositions for complex chemical systems. This requires a computer program to do the calculations and the numerical method for this program is described in detail. The complex chemical equilibrium compositions are calculated by a free-energy mininization technique. The program calculations of chemical equilibrium compositions for assigned thermodynamic states such as (T,P), (H,P), (S,P), (T,V), (U,V), or (S,V), The program considers condensed species as well as gaseous species and permits calculations of other thermodynamic properties (T,P,ρ,M,h,s,c_p, and so on) for any chemical system. These results can be applied to the fundamental design and analysis of equipment such as compressors, turbines, nozzles, engines, shock tubes, heat exchangers, and chemical processing equipment.