Фокин Л.Р.
Идеальный коэффициент термического расширения на линии насыщенной жидкости
Ideal thermal expansion coefficient on the line of saturated liquid
УДК: |
530.17+531.7+539.1 |
Аннотация: |
Обосновано предположение о том, что на линии плотности насыщенной жидкости имеется температура Ти+, для которой коэффициент термического расширения вдоль линии насыщения равен обратной температуре ?нас (Ти+)=1/Ти+, как у идеального газа. Положение этой температуры для неметаллических жидкостей находится в узком интервале значений приведенных температур Ти+/ Тк=0.81- 0.83. |
Ключевые слова: |
идеальные кривые и точки термодинамической поверхности, плотность насыщенной жидкости, коэффициент термического расширения, цезий, ртуть |
Abstracts: |
The suggestion is substantiated that in the line of saturated liquid dense there is the temperature Ti+ for which the thermal expansion coefficient along the saturation line is equal to the reverse temperature ?sat (Тi+) = 1/Тi+ as for ideal gas. This temperature for non-metal liquids is in the narrow range of reduced temperatures Тi+/ Тk = 0.81- 0.83. |
Keywords: |
ideal curves and points of thermodynamic surface, dense of saturated liquid, thermal expansion coefficient, cesium, mercury |
Авторы статьи:
ФОКИН Лев Рувимович lfokin@mail.ru |
доктор технических наук, главный научный сотрудник Объединенного института высоких температур РАН |
Список литературы:
1. |
Теплофизические свойства неона, аргона, криптона и ксенона / В.А. Рабинович, А.А. Вассерман, В.Н. Недоступ, Л.С. Векслер.- М.: изд-во стандартов. 1976. -636 с. |
2. |
Недоступ В.И. Идеальные кривые на термодинамической поверхности реального газа // Обзоры по теплофизическим свойствам веществ, вып. 2(52). М.: ИВТАН СССР, 1985. С. 64-85. |
3. |
Aplelbaum E.M., Vorobev V.S., Martynov G.A. The unit compressibility factor and critical parameters of mercury// Chem. Phys. Lett. 2005, 413, 342-345. |
4. |
Miller D.R. Joule-Thomson inversion curve, corresponding states and simple equation of state // Ind. Eng. Chem. 1970, 9(4), 585-589. |
5. |
Вукалович М.П., Ривкин С.Л., Александров А.А. Теплофизические свойства воды и водяного пара. М.: изд-во стандартов, 1969. 408 с. |
6. |
Tageler Ch., Span R., Wagner W. A new EoS for argon covering the fluid region for temperature from melting line to 700 K and pressure up to 1000 MPa // J. Phys. Chem. Ref. Data, 1999, 28(3), 779- … |
7. |
Guggenheim E.A. The principle of corresponding state // J. Chem. Phys., 1945, 13(7), 253-261. Johnson J.W., Cubiccotti D. Сritical temperature and coexistence curve for bismuth chloride// J. Phys. Chem., 1964, 68(8), 2235-2239. |
8. |
Apfelbaum E.M., Vorobev V.S. Correspondence between the critical and Zeno-line parameters for classical and quantum liquids // ibid., 2009, 113, 3521-3528. |
9. |
Apfelbaum E.M., Vorobev V.S. Correlation between isobaric thermal expansion coefficient with the Zeno-line and critical-point parameters for liquids // ibid., 2011, 115, 10049-10053. |
10. |
Кикоин И.К., Сенченков А.П. Электропроводность и уравнение состояния ртути в области температур 50-2000 °С и давлений 200-5000 атмосфер // Физика металлов и металловедение, 1997, 24(5), 843-845. |
11. |
Вукалович М.П., Иванов А.И., Фокин Л.Р., Яковлев А.Т. Диаграммы термодинамических свойств ртути // Доклады н/т конференции по итогам н/и исследовательских работ за 1968-1969 гг. Теплоэнергетическая секция, часть 1.- М.: МЭИ, 1969. С. 3-16. |
12. |
Reckett H.G. Equation of state for saturated liquids// J. Chem. Eng. Data, 1970, 15(4), 514-517. |
13. |
Шпильрайн Э.Э., Якимович К.А., Сковородько С.Н., Мозговой А.Г. Плотность и тепловое расширение жидких щелочных металлов // Обзоры по теплофизическим свойствам веществ, вып. 6(44).- М.: ИВТАН, 1983. С. 1-91. |
14. |
Кожевников В.Ф. Уравнение состояния и скорость звука в цезии при температурах до 2200 К и давлениях до 60 МПа // ЖЭТФ, 1990, 97(2), 541-558. |
15. |
Филиппов Л.П. Методы расчета и прогнозирования свойств веществ. М.:изд-во МГУ, 1988. 253 с. |
16. |
Srinivasan K., Murthy M.V.K. Corresponding states treatment of refrigerants and cryogenic fluid s// Int. J. Refrigeration, 1985, 8(3), 143-146. |
|
|