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相似文献
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1.
根据分子结构的特点,探讨了烯烃的临界温度与其分子结构之间的定量关系,提出了一种直接由分子结构信息预测烯烃临界温度的方法,并开发了相应的计算机程序,对169种烯烃的预测结果表明,临界温度预测值与实验值的平均误差为0.97%。  相似文献   

2.
根据分子结构信息计算不同温度下烷烃密度   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据分子结构的特点,提出了一种结构信息计算不同温度下烷烃密度的方法。对45种烷烃629个数据点的计算结果表明,密度预测值与实验值的一致性令人满意,平均0.514%。本文方法的提出,不仅揭示了烷烃的密度与分子结构之间的定量关系,而且提供了一种根据分子结构预测不同温度下烷烃密度的有效方法。  相似文献   

3.
根据分子结构的特点,探讨了烷烃^13c总化学位移(Chemical Shift Sum,CSS)与其分子结构之间的关系.通过用距离矩阵表征分子结构的特性,提出了一种直接根据分子结构信息计算烷烃CSS的方法.对72种烷烃的计算结果表明,计算值与实验值之间的一致性令人满意,平均误差为1.78%,计算精度优于文献方法.该方法的提出,不仅在一定程度上揭示了烷烃CSS的变化规律,而且提供了一种计算烷烃CSS的有效方法.  相似文献   

4.
本文用图论方法探讨了烷烃的分配系数与其分子结构之间的关系,提出了一个具有一定结构基础的定量关系式,据此可计算烷烃的分配系数。本文定量关系的提出,不仅能够合理表征烷烃分配系数与分子结构的关系,而且为工程上提供了一种预测烷烃分配系数的有放方法。  相似文献   

5.
应用基团键贡献法计算液态烷烃的燃烧热   总被引:4,自引:0,他引:4  
根据分子结构的特点,通过采用染色矩阵和邻接矩阵对分子结构进行矩阵化表征,发展了一种根据分子结构信息预测烷烃燃烧热的热方法-基团键贡献法,该方法将基团贡献法和化学键贡献法有机地结合在一起,既考虑分子中基团的特性,又考虑基团间的连接,是基团贡献法和化学键贡献法的进一步发展,对306种液态烷烃的计算结果表明,燃烧热计算值十分接近实验值,平均误差为0.047%。  相似文献   

6.
根据分子拓扑学原理,通过用顶点矩阵和距离矩阵表征分子结构,将基团贡献法和拓扑方法有机地结合在一起,发展一种根据分子结构信息预测烷烃临界体积的新方法,对158种烷烃的预测结果表明,临界体积预测值与实验值的一致性令人满意,平均相对1.565,计算机精度优于文献方法。  相似文献   

7.
用图论的方法研究了饱和链烷烃的临界体积与分子结构间的关系,发现临界体积随结构的变化与Wiener指数和极性数密切相关,从而建立了它们间的关系式。据此能由饱和链烷烃的分子结构预测其临界体积。对C_4~C_942个异构烷烃的检验结果表明,计算值与实验值的平均相对偏差为1.76%,可与Perry和White提出的方法相比拟。  相似文献   

8.
根据分子结构的特点,用拓扑方法探讨烷烃摩尔体积与分子结构间的定量关系,通过用距离矩阵和染色矩阵表征分子中基团的特性和连接性,发展一种直接根据分子结构计算烷烃摩尔体积的方法。对725种烷烃(C1到C40)的计算结果表明,计算值十分接近实验值,平均误差0.25%。  相似文献   

9.
根据分子结构的特点,用图论方法系统探讨了正烷烃的结构性能关系,在不增加计算量的条件下,直接由分子结构得到二级结构信息,解决了一级结构信息的“退化”问题,提出了用结构信息预测正烷烃性能的新方法,对正烷烃沸点、密度及折光指数的计算表明,计算值与实验值之间的一致性令人满意,计算结果的平均误差分别为0.057%、0.0036%和0.0013%,计算精度显优于献上其它方法。本方法的提出将有助于揭示物质结构性能关系之间的奥秘。  相似文献   

10.
根据分子结构的特点,通过探讨烷烃和烯烃的摩尔折射度与分子结构间的定量关系,发展一种直接根据分子结构计算烷烃和烯烃摩尔折射度的方法。该方法将基因贡献法和拓扑方法有机地结合在一起,同时具有基因贡献法适用于范围广和拓扑方法计算结果可靠的特点,对941种烷烃和烯烃(C5到C40)的计算结果表明,摩尔折射度计算值与实验值的一致性令人满意,平均误差0.096%,计算精度显优于基团贡献法。  相似文献   

11.
根据分子结构的特点,应用拓扑方法首次提出了正烷烃的熔点与其分子结构之间的定量关系。通过对甲烷到四十烷的计算表明,计算值与实验值间的一致性令人满意,计算结果的平均误差为±0.54%。因此,应用本文定量关系,不仅能够预测正烷烃的熔点,而且有助于揭示物质结构性能关系之间的奥秘。  相似文献   

12.
根据分子结构的特点,通过用染色矩阵和妆矩阵对分子结构进行矩阵化表征,发展了一种根据分子结构信息预测烷烃折光指数的新方法-基团键贡献法。该方法将基团贡献法和化合键贡献法有机的结合在一起,既考虑分子中基团的特性,又考虑基团之间的边接性(化合键),具有基团贡献法和化学键贡献法的特点。对548种烷烃的计算结果表明,折光指数预测值十分接近实验值,平均误差0.079%,进上步将该方法推广对聚乙烯、聚丙烯、聚1  相似文献   

13.
根据分子拓扑学原理,用拓扑方法探讨了1-溴正烷烃的沸点与其分子结构之间的关系,应用这一定量关系,不仅能够合理表征1-溴正烷结构与沸点的关系,而且能够预测点,结果表明,沸点预测值都很接近实验值,平均误差仅0.030%。  相似文献   

14.
链烷烃分子结构特征与熔点的变化关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
在分析链烷烃的分子结构特征基础上,根据分子热力学中的Lennard-Jones势能函数式,提出了链烷烃的熔点计算模型,以正癸烷和4种主链碳原子数分别为4、5、6、7的支链烷烃为模型化合物进行相关分析,得出模型方程,将其用于30种含碳原子数为2-31的直链烷烃和48种主链碳原子数为4-7的支链烷烃的熔点进行估算,平均绝对误差为4.70℃,平均相对误差为2.59%,其估算精度远优于已有的献报导。  相似文献   

15.
应用拓扑方法计算机有机化合物烷烃的沸点   总被引:6,自引:0,他引:6  
根据分子结构的特点,用矩阵和染色矩阵表征分子中原子的特性和连接性,用染色因子标识原子性质的差异,发展了一种直接根据分子结构信息计算有机化合物烷烃沸点的方法,对752种烷烃的计算结果表明,沸点的预测值十分接近实验值,平均误差0.43%,计算精度优于献方法。  相似文献   

16.
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   

17.
根据分子结构的特点,探讨了烷烃13C总化学位移(Chemical Shift Sum,CSS)与其分子结构之间的关系.通过用距离矩阵表征分子结构的特性,提出了一种直接根据分子结构信息计算烷烃CSS的方法.对72种烷烃的计算结果表明,计算值与实验值之间的一致性令人满意,平均误差为1.78%,计算精度优于文献方法.该方法的提出,不仅在一定程度上揭示了烷烃CSS的变化规律,而且提供了一种计算烷烃CSS的有效方法.  相似文献   

18.
根据分子结构的特点,通过区分烯烃与烷烃分子中基团的差别,借助于拓扑方法探讨了烯烃的沸点与分子结构之间的关系,将烷烃沸点计算公式推广用于烯烃沸点的计算,提出了一种计算烯烃沸点的新方法。对201种烯烃的计算结果表明,沸点计算值与实验值的一致性令人满意,平均误差0.90%。  相似文献   

19.
在自行设计、建立的半封闭管法临界性质测定装置上,测定了新疆九区稠油18个宽、窄馏分油的临界温度和临界压力。利用实测数据,开发出了5种适用于预测新疆九区稠油馏分油临界温度和临界压力的关联式。将与石油馏分化学结构有关的参数等张比容[P]和克分子折射率Rd作为关联参数,预测临界温度的平均相对误差为0.60%~0.68%,预测临界压力的平均相对误差为3.35%~3.47%,明显优于通常的纯经验法。同时考察了6种常用临界温度和临界压力计算方法对新疆九区稠油的适用性。  相似文献   

20.
改进的UNIFAC-SRK法预测汽液平衡   总被引:1,自引:0,他引:1  
链烷烃分子结构非常相似,可以认为链烷烃溶液是无热体系,因此其超额吉布斯自由能可以假设为零,由此可以得到不含能量项的简化Vidal混合规则.这一改进混合规则和原来的Vidal混合规则一起构成改进的UNIFAC-SRK模型。同时,根据Nelder-Mead扩展单形求极值法估算出了23对新的基因交互作用参数.利用估算出的基因参数对43个二元汽液平衡体系的泡点压力和汽相组成进行了预测,大部分体系的泡点压力和汽相组成预测平均偏差都低于5.0%、  相似文献   

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