内容简介
第一章 相平衡热力学
1-1 引言
1-2 热力学基本方程
1-3 偏摩尔量和Gibbs-Duhem方程
1-3.1 偏摩尔量
1-3.2 偏摩尔量和总体摩尔量
1-3.3 Gibbs-Duhem方程
1-4 平衡与稳定性
1-4.1 平衡判据
1-4.2 稳定性判据
1-4.3 热稳定性和机械稳定性
1-4.4 扩散稳定性
1-4.4.1 对二元系的应用
1-4.4.2 对多元系的应用
1-5 逸度与状态方程
1-5.1 逸度
1-5.2 逸度与平衡
1-5.3 逸度系数
1-5.4 逸度与状态方程
1-5.4.1 维里方程
1-5.4.2 半经验状态方程
1-6 活度与过量函数
1-6.1 理想溶液和理想稀溶液
1-6.2 活度和活度系数
1-6.3 活度与平衡
1-6.4 过量性质
1-6.5 过量函数模型与活度系数关联式
1-6.5.1 Wohl型过量函数模型
1-6.5.2 局部组成型过量函数模型
1-7 相平衡计算--有模型法
1-7.1 汽液平衡
1-7.1.1 泡点计算
1-7.1.2 露点计算
1-7.1.3 闪蒸计算
1-7.2 液液平衡
1-7.3 液固平衡
1-8 相平衡计算--无模型法
1-8.1 Q函数法(间接法)
1-7.4 临界点计算
1-8.1.1 二元样函数法
1-8.1.2 多元曲面样条法
1-8.2 直接法
1-8.3 热力学一致性校验
1-8.4 直接法与间接法的比较
1-9 缔合系统的热力学
1-9.1 缔合系统的化学位
1-9.2 气相缔合的热力学
1-9.3 液相缔合的热力学
1-9.3.1 缔合系统的过量函数和活度系数
1-9.3.2 缔合平衡常数
1-9.3.3 简章缔合模型
1-9.3.4 无限线性缔合模型
1-9.4 缔合系统的状态方程
1-9.4.1 普遍化热力学框架
1-9.4.2 对相平衡计算的应用
1-10 连续热力学
1-10.1 连续系统的热力学
1-10.1.1 连续系统的偏摩尔量
1-10.1.2 连续系统的化学位、逸度和活度
1-10.2 对具有简章分布函数系统的应用
1-10.3 对具有任意分布函数系统的应用
第二章 高压和临界现象
2-1 引言
2-2 二元流体高压相图
2-2.1 Ⅰ型相图
2-2.2 Ⅱ型相图
2-2.3 Ⅲ型相图
2-2.4 Ⅳ型和Ⅴ型相图
2-2.5 Ⅵ型相图
2-3 二元流体固体高压相图
2-3.1 第一类相图
2-3.2 第二类相图
2-4 三元流体高压相图
2-4.1 Ⅰ型三元相图
2-4.2 Ⅱ型三元相图
2-4.3 Ⅲ型三元相图
2-5 高压相平衡计算
2-5-1 状态方程与高压汽液平衡
2-5-1.1 Vidal的混合规则
2-5-1.2 DDLC混合规则
2-5-1.3 UNIWAALS基团贡献状态方程
2-5-2 固体在高压气体中的溶解度
2-5-3 高压下的液液平衡和气气平衡
2-6 临界现象的近代理论
2-6.1 二级相变
2-6.2 指数律
2-6.3 平均场理论
2-6.4 普遍化齐次函数
2-6.5 重整化群理论
2-6.6.1 热力学性质的指数律
2-6.6 单元流体热力学性质的标度律
2-6.6.3 标度状态方程
2-6.6.2 热力学性质的标度律
2-6.6.4 变量的其它选择
2-6.6.5 标度律的进一步发展
2-7 临界区到非临界区的过渡
2-7.1 引入经验临界指数的方法
2-7.2 体积平移方法
2-8 高压化学反应
2-8.1 高压气相反应
2-8.2 高压液相反应
2-8.3 压力对反应的上下限温度的影响
2-8.4 压力对临界胶束浓度的影响
第三章 吸附和界面现象
3-1 引言
3-2.1 吸附量
3-2 有关吸附的基本概念
3-2.2 界面张力和铺展压
3-2.3 吸附等温线
3-3 吸附的热力学
3-3.1 存在界面时的平衡判据
3-3.2 界面化学位
3-3.3 毛细现象和Kelvin方程
3-3.4 Gibbs吸附等温式
3-3.5 吸附热
3-3.6 温度和压力对界面张力的影响
3-4 混合物的界面张力
3-4.1 界面化学位法
3-4.2 Gibbs-Duhem方程法
3-5 混合物的气固吸附平衡--无模型法
3-6.1 界面状态方程
3-6 实用的吸附等温式
3-6.2 Langmuir吸附等温式
3-6.3 BET吸附等温式
3-6.4 分子筛的吸附等温式
3-6.5 Dubinin-Radushkevitch吸附等温式
3-6.6 非均一表面
3-7.3 界面活度系数方法--非理想溶液
3-7 混合物的气固吸附平衡--有模型法
3-7.1 界面状态方程方法
3-7.2 界面活度系数方法--理想溶液
3-8 混合物的液固吸附平衡
3-8.1 非电解质液体混合物的吸附
3-8.1.1 二元液固吸附
3-8.1.2 三元液固吸附
3-8.2 水溶液的吸附
3-8.3 有机电解质水溶液的吸附
3-9 色谱热力学
3-9.1 无限稀释下的保留方程--不计气相非理想性
3-9.2 无限稀释下的保留方程--计入气相非理想性
3-9.2.1 分配系数与压力的关系
3-9.2.2 保留方程
3-9.2.3 载气溶解度的校正
3-9.3 有限浓度下的保留方程
3-9.3.1 不计气相非理想性
3-9.3.2 计入气相非理想性
3-9.4 热力学性质测定
3-9.4.1 相平衡性质
3-9.4.2 其它热力学性质
参考文献
4-1 引言
第四章 电解质溶液
4-2 电解质溶液的热力学
4-2.1 电解质溶液的活度
4-2.2 各种类型活度间的换算
4-2.3 平均离子活度
4-2.4 渗透系数
4-2.5 过量函数
4-2.6 离子反应的平衡常数
4-3 电解质溶液的分子热力学模型
4-3.1 Debye-Hückel理论
4-3.2 离子水化理论
4-3.3 积分方程理论
4-3.4 对D-H理论的几种实用的改进
4-3.5 Pitzer模型
4-3.6 局部组成模型
4-3.7 小结
4-4 气体和有机物溶解度的盐效应
4-4.1 Satschénow方程
4-4.2 简化微扰理论
4-4.3 高压下气体在电解质溶液中的溶解度
4-5 电解质混合溶剂系统的汽液平衡
4-5.1 扩展的UNIQUAC模型
4-5.2 状态方程方法
4-6 存在离解平衡时电解质溶液的汽液平衡
4-6.1 硝酸-水-硝酸盐系统的汽液平衡
4-6.2 挥发性弱电解质水溶液的汽液平衡
4-7 电解质溶液的液液平衡
4-8 电解质溶液的液固平衡
4-9 电解质溶液的膜平衡
4-9.1 电化学位
4-9.2 膜电位和Donnan平衡
参考文献
第五章 高分子系统
5-1 引言
5-2 分子热力学模型--密堆积格子理论
5-2.1 Flory-Huggins理论
5-2.2 引入面积分数
5-2.3 修正Freed模型
5-3 高分子溶液的渗透压
5-3.1 渗透压的热力学
5-3.2 高分子溶液的渗透压
5-3.3 分子热力学模型的应用
5-3.4 Flory的稀溶液理论
5-4 高分子溶液的光散射
5-4.1 经典光散射理论提要
5-4.2 热力学量的涨落
5-4.3 对高分子溶液的应用
5-4.4 散射角度的影响
5-4.5 临界乳光现象
5-5 高分子溶液的沉降平衡
5-5.1 沉降平衡的热力学
5-5.2 对高分子溶液的应用
5-6 高分子系统的相平衡
5-6.1 定向作用的双重格子模型
5-6.2 多分散高分子系统的液液平衡
5-6.3 连续热力学的应用
5-6.3.1 混合吉氏函数和化学位
5-6.3.2 液液平衡计算
5-6.3.3 旋节线和临界点
5-6.3.4 泛函数的应用
5-6.4 多重临界点
5-6.5 剪切应力的影响
5-6.6 汽液、气液和液固平衡
5-7 计及体积变化的分子热力学模型
5-7.1 Flory-Patterson理论
5-7.1.1 混合亥氏函数
5-7.1.2 状态方程
5-7.1.3 化学位
5-7.2 格子流体理论
5-7.2.1 混合亥氏函数
5-7.2.2 状态方程
5-7.2.3 化学位
5-7.2.4 旋节线和临界点
5-7.2.5 液液平衡计算
5-8 凝胶的热力学
5-8.1 凝胶的特性
5-8.2 水凝胶的热力学
5-9 共聚物的热力学
5-9.1 统计共聚物系统的液液平衡
5-9.2 分子热力学模型的应用
5-9.3 嵌段共聚物的微相分离
5-10 液晶高分子的热力学
5-10.1 液晶高分子
5-10.2 棒状分子系统的Flory理论
5-10.2.1 Flory定向因子
5-10.2.2 混合吉氏函数
5-10.2.3 定向因子的平衡值
5-10.2.4 化学位
5-10.3 对液晶高分子系统的应用
参考文献
常用符号一览表
索引