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101.
饱和烷烃的热力学性质与分子结构的拓扑相关性研究 总被引:5,自引:0,他引:5
根据拓扑学原理,运用图论方法,以计算机为工具,对饱和烷烃的分子结构信息进行处理,定义了一个表征分子结构信息的内聚力指数F,并和拓扑指数,W,P一道,应用于微观结构与物性关系的研究之中,与饱和烷烃的热力学性质进行关联拟合,给出了相 的定量关系式,利用所得公式能够直接由分子结构信息预测饱和烷烃的热力学性质。 相似文献
102.
影响柴油低温流动改进剂作用的因素 总被引:16,自引:0,他引:16
考察了柴油对流动改进剂的感受性与柴油正构烷烃含量、正构烷烃分布等因素的关系。流动改进剂的作用与正构烷烃含量有最佳匹配点。柴油中正构烷烃的平均碳数减少,冷滤点越低。柴油中正构烷烃的分布与流动改进剂的熔点匹配时,改进剂的效果最好。由此进一步分析了柴油流动改进剂的作用机理。 相似文献
103.
基于分子结构的两种最基本的特性-原子间距离和原子的连接关系,提出了分子距离-连接性矢量(MDC),以其表征化合物的分子结构,并对2-9个碳原子饱和烷烃共74个分子的两种重要的热力学函数(原子化热和蒸发热)进行了定量构效关系研究,结果表明新的距连知音一具有结构选择性高、性质相关性好的特点,而且计算较简便。 相似文献
104.
二步法腈纶废水有机污染物的理论生物降解性 总被引:8,自引:2,他引:6
二步法腈纶废水中含有的有机污染物种类为腈类,酚类,烷烃类,酰胺类,表面活性剂及其它芳香族物质等,运用相关科知识研究了其中含有的主要有机污染物的化学结构与其生物降解性能的关系,深入分析研究了它们的理论生物降解性能,并进行了分类。 相似文献
105.
新的价连接性指数^mX用于烷烃的结构与活性相关性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
定义原子特征值βi=(ni-1)mi±hi.由βi建构新的价连接性指数mX=Σ(βi*βj*βk…)0.5,其中0阶指数0X=Σ(βi)0.5,1阶指数1X=Σ(βi*βj)0.5.并计算了25个烷烃分子的0X,1X值.发现mX与烷烃的热力学性质有良好的相关性,与其他有的拓扑指数比较,该指数结构选择性和相关性好,且方法还具有计算简单,物理意义明确等优点.并采用Jackknife方法对模型稳健性进行了检验. 相似文献
106.
在实验研究烷烃中少量芳烃的模拟移动床吸附动态过程及其条件的基础上,用模拟移动床吸附模型进行了模型化拟合计算,传质采用线性推动力模型,得出轴向扩散系数和总传质系数.结果表明:模拟移动床吸附动态模型的计算值与实验值相符;用吸附动态模型计算得出的轴向扩散系数与由关联式计算出的值相一致,且与流速成正比;总传质系数随着进料流量的增加而增大;区域Ⅰ和区域Ⅱ中,总传质系数随着温度和质量分数的升高而逐渐增大.区域Ⅲ和区域Ⅳ中,总传质系数随着温度的升高和质量分数的降低而逐渐减小.在低流量下,区域Ⅲ和区域Ⅳ中的总传质系数远比区域Ⅰ和区域Ⅱ中的总传质系数小.以上实验与计算结果为在直链烷基苯的生产过程中,降低循环烷烃中芳构化物的含量,实现延长脱氢催化剂的寿命提供了技术基础. 相似文献
107.
通过分子动力学模拟方法,采用构建的粗粒化模型,对全氟烷烃(C6F14和C9F20)的界面性质进行了模拟计算.模拟得到的体系界面密度分布能清楚地反映界面结构及分子分布情况.通过与不同温度下实验值进行了比较,模拟的界面张力与实验数据十分吻合,并呈现随温度升高而减小的趋势.研究表明:所构建的粗粒化模型能够准确描述全氟烷烃的表面张力性质. 相似文献
108.
矿区所处构造部位属右江再生地槽的桂西坳陷区内,乐业s型台地边缘。矿体赋存于二叠系碳酸盐岩与三叠系细碎屑岩的接触带上,区域性乐业台地环形深大断裂及其次级构造构成了矿液流动的通道和矿质沉淀的场所。 相似文献
109.
黄土高原西部地区现代木本植被叶片正构烷烃分布模式 总被引:1,自引:0,他引:1
采集黄土高原西部地区常见8种乔木及3种灌木植物叶片,利用气象色谱分析,开展现代木本植物叶片正构烷烃主峰分布的研究.结果发现:黄土高原西部地区常见8种乔木植物正构烷烃的主峰分布均以C27或C29为主峰,5种灌木植物中3种以C29为主峰,2种以C31为主峰.乔木植物叶片正构烷烃的分布与前人沉积物中木本植物的研究成果较为一致... 相似文献
110.
本文测定了n-C_(10)H_(22)和n-C_(12)H_(26)在20—55℃的热压力系数。这些系数可用修正的van der Waals模型来描述式中A和B是液体的特性常数。对于n-C_(10)H_(22):A=339.40×10~(-6)m~3mol~(-1),B=29822×10~(-12)m~6mol~(-2)。对于n-C_(12)H_(26):A=403.06×10~(-6)m~3mol~(-1),B=41818×10~(-12)m~6mol~(-2)。与一般小分子液体和少于八个碳的正构烷不同,它们的B/A~2不再等于0.2610,而是随着碳链的增长而逐渐减小。 相似文献