Самодиффузия и молекулярная ассоциация в бинарной системе циклогексан – метанол при температурах 298 и 323 К
- Авторлар: Голубев В.А.1
-
Мекемелер:
- Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН
- Шығарылым: Том 98, № 3 (2024)
- Беттер: 3-9
- Бөлім: ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕРМОХИМИЯ
- ##submission.dateSubmitted##: 27.02.2025
- ##submission.datePublished##: 09.10.2024
- URL: https://permmedjournal.ru/0044-4537/article/view/669013
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044453724030017
- EDN: https://elibrary.ru/QQVBFW
- ID: 669013
Дәйексөз келтіру
Аннотация
Представлены результаты исследования самодиффузии в бинарной системе циклогексан – метанол методом спинового эха 1H ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля при температурах 298 К (в области ограниченной смешиваемости) и 323 К (во всем составе смешанного растворителя). Согласно полученным данным, концентрационные зависимости коэффициентов самодиффузии циклогексана увеличиваются с ростом концентрации метанола. Однако концентрационные зависимости коэффициентов самодиффузии метанола имеют минимумы. Вместе с тем, согласно данным спектроскопии 1H ЯМР, наблюдается уменьшение величины химического сдвига протонов OH-группы в молекуле метанола с ростом концентрации циклогексана и температуры, что указывает на уменьшение степени самоассоциации метанола в системе. В рамках уравнения Стокса – Эйнштейна проведена оценка степени влияния молекулярной ассоциации на самодиффузию метанола в бинарной системе. Показано, что концентрационные зависимости относительного эффективного гидродинамического радиуса метанола имеют максимумы.
Негізгі сөздер
Толық мәтін

Авторлар туралы
В. Голубев
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: vag@isc-ras.ru
Ресей, Иваново
Әдебиет тізімі
- Price W.S. NMR Studies of Translational Motion: Principles and Applications. Cambridge University Press: Cambridge, 2009. 393 p.
- Weingärtner H., Holz M. // Annu. Rep. Prog. Chem., Sect. C. 2002. V. 98. P. 121.
- Poling B.E., Prausnitz J.M., O’Connell J.P. The properties of gases and liquids. Fifth edition. McGRAW-HILL, 2001.
- Waldeck A.R., Kuchel P.W., Lennon A.J., Chapman B.E. // Prog. NMR Spectrosc. 1997. V. 30. P. 39.
- Blokhina S.V., Volkova T.V., Golubev V.A. et al. // Mol. Pharm. 2017. V. 14. P. 3381.
- Wolff L., Jamali S.H., Becker T.M. et al. // Ind. Eng. Chem. Res. 2018. V. 57. P. 14784.
- Prigogine I. The Molecular Theory of Solutions. North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1957.
- Golubev V.A., Gurina D.L., Kumeev R.S. // Russ. J. Phys. Chem. A. 2018. V. 92. P. 75.
- Gurina D.L., Golubev V.A. // Res. Chem. 2022. V. 4. 100673.
- Golubev V.A., Kumeev R.S., Gurina D.L. et al. // J. Mol. Liq. 2017. V. 241. P. 922.
- Golubev V.A. // J. Mol. Liq. 2018. V. 264. P. 314.
- Golubev V.A., Gurina D.L. // J. Mol. Liq. 2019. V. 283. P. 1.
- Golubev V.A., Gurina D.L. // Rus. J. Phys. Chem. A. 2019. V. 93. P. 447.
- Голубев В.А., Гурина Д.Л. // Журн. физ. химии. 2023. Т. 97. С. 247.
- Miyano Y., Hayduk W. // J. Chem. Eng. Data. 1993. V. 38. P. 277.
- Waldner P., Gamsjager H. // J. Solution Chem. 2000. V. 29. P. 505.
- Matsuda H., Ochi K., Kojima K. // J. Chem. Eng. Data. 2003. V. 48. P. 184.
- Ballaro’ S., Maisano G., Migliardo P., Wanderlingh F. // Phys. Rev. A. 1972. V. 6. P. 1633.
- Behrends R., Kaatze U., Schach M. // J. Chem. Phys. 2003. V. 119. P. 7957.
- Berg R.F., Moldover M.R. // J. Chem. Phys. 1988. V. 89. P. 3694.
- Brunet J., Gubbins K.E. // Trans. Faraday Soc. 1969. V. 65. P. 1255.
- Campbell A.N., Anand S.C. // Canadian J. Chem. 1972. V. 50. P. 1109.
- El Hammami N., Bouanz M., Toumi A. // Fluid Phase Equilibria. 2014. V. 384. P. 25.
- Berg R.F., Moldover M.R. // Intern. J. of Thermophysics. 1986. V. 7. P. 675.
- Kratochwill A. // Zeitschrift für Physikalische Chemie. 1980. V. 120. P. 165.
- Story M.J., Turner J.C.R. // Trans. Faraday Soc. 1969. V. 65. P. 1523.
- Janzen T., Zhang S., Mialdun A. et al. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2017. V. 19. P. 31856.
- Guevara-Carrion G., Janzen T., Muñoz-Muñoz Y.M. et al. // J. Chem. Phys. 2016. V. 144. P. 124501.
- Lapeira E., Gebhardt M., Triller T. et al. // J. Chem. Phys. 2017. V. 146. 094507.
- Janzen T., Vrabec J. // Ind. Eng. Chem. Res. 2018. V. 57. P. 16508.
- Eslamian M., Saghir M.Z. // J. Non-Equilibrium Thermodynamics. 2012. V. 37. P. 329.
- El Hammami N., Bouanz M., Toumi A. // Indian J. Pure and Applied Phys. 2018. V. 56. P. 461.
- Tominaga T., Tenma S., Watanabe H. // J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1996. V. 92. P. 1863.
- Cebe M., Kaltenmeier D., Hertz H.G. // J. Chim. Phys. 1984. V. 81. P. 7.
- Holz M., Weingartner H. // J. Magnetic Res. 1991. V. 92. P. 115.
- Bellaire D., Kiepfer H., Münnemann K., Hasse H. // J. Chem. Eng. Data. 2020. V. 65. P. 793.
- Kamei Y., Oishi Y. // Bull. Chem. Soc. Japan. 1972. V. 45. P. 2437.
- Sarolea-Mathot L. // Trans. Faraday Soc. 1953. V. 49. P. 8.
- Durov V.A., Shilov I.Yu. // J. Mol. Liq. 2001. V. 92. P. 165.
- Durov V.A., Tereshin O.G., Shilov I.Yu. // J. Mol. Liq. 2004. V. 110. P. 69.
- Macchioni A., Ciancaleoni G., Zuccaccia C., Zuccaccia D. // Chem. Soc. Rev. 2008. V. 37. P. 479.
- Czeslik C., Jonas J. // Chem. Phys. Letters. 1999. V. 302. P. 633.
- Cabrita E.J., Berger S. // Magn. Reson. Chem. 2001. V. 39. P. 142.
Қосымша файлдар
