Propiedades acústicas y datos volumétricos de mezclas líquidas que contienen valeronitrilo y esteres; efectos debidos a los cambios de temperatura.
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Rev. Bol. Quim
Abstract
En este trabajo se reportan los datos experimentales de densidad, ρ, y de la velocidad del sonido u, de sistemas binarios de valeronitrilo y propanoato de metilo, y de valeronitrilo y propanotao de etilo, a presión atmosférica y en un rango de temperatura entre 278,15 K y 318,15 K . El volumen molar, V(x, T), el volumen molar de exceso, V E(x, T), el coeficiente de expansión térmica, <img border=0 width=10 height=9 src="../img/a02_figura01.gif" alt="Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: C:\SciELO\serial\rbq\v33n2\img\a02_figura01.gif">(x, T), el coeficiente de exceso de expansión térmica, <img border=0 width=10 height=9 src="../img/a02_figura01.gif" alt="Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: C:\SciELO\serial\rbq\v33n2\img\a02_figura01.gif">E(x, T), la desviación de la velocidad del sonido, uΔ(x, T), la compresibilidad isentrópica, k s(x, T) y la compresibilidad isentrópica de exceso, k sE(x, T), fueron calculados. Cada conjunto de resultados de exceso se ajustó a una ecuación polinómica como Redlich y Kister [1] como una función de la composición y de la temperatura, con desviaciones dentro de la gama de error experimental. Las mezclas binarias estudiadas mostraron valores negativos de <img border=0 width=10 height=9 src="../img/a02_figura01.gif" alt="Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: C:\SciELO\serial\rbq\v33n2\img\a02_figura01.gif">E, uΔ y k sE, sobre todo el rango de composición y temperatura. Adicionalmente, se predijo la velocidad del sonido con los modelos propuestos por Nomoto [2,3], Van Dael [4] y Ernst et al. [5].
In this work experimental data of density, ρ, and velocity of sound, u, of the binary systems of valeronitrile and methyl propanoate, and valeronitrile and ethyl propanoate, at atmospheric pressure and in a range of temperature from 278.15 K to 318.15 K were reported. From experimental information, molar volume, V(x, T), excess molar volume, V E(x, T), thermal expansion coefficient, <img border=0 width=10 height=9 src="../img/a02_figura01.gif" alt="Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: C:\SciELO\serial\rbq\v33n2\img\a02_figura01.gif">(x, T), thermal expansion coefficient of excess, <img border=0 width=10 height=9 src="../img/a02_figura01.gif" alt="Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: C:\SciELO\serial\rbq\v33n2\img\a02_figura01.gif">E(x,T), velocity of sound deviation, Δu(x, T), isentropic compressibility, k s(x,T) and isentropic compressibility of excess, k sE(x, T), were calculated. Each set of excess results was fitted to a polynomial equation like Redlich and Kister [1] as a function of composition and temperature, with deviations within the range of experimental error. Binary mixtures studied showed negative values of <img border=0 width=10 height=9 src="../img/a02_figura01.gif" alt="Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: C:\SciELO\serial\rbq\v33n2\img\a02_figura01.gif">E, Δu y k sE, over the whole composition and temperature range. Also, velocity of sound was predicted with the models proposed by Nomoto [2,3], Van Dael [4] and Ernst et al. [5].
In this work experimental data of density, ρ, and velocity of sound, u, of the binary systems of valeronitrile and methyl propanoate, and valeronitrile and ethyl propanoate, at atmospheric pressure and in a range of temperature from 278.15 K to 318.15 K were reported. From experimental information, molar volume, V(x, T), excess molar volume, V E(x, T), thermal expansion coefficient, <img border=0 width=10 height=9 src="../img/a02_figura01.gif" alt="Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: C:\SciELO\serial\rbq\v33n2\img\a02_figura01.gif">(x, T), thermal expansion coefficient of excess, <img border=0 width=10 height=9 src="../img/a02_figura01.gif" alt="Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: C:\SciELO\serial\rbq\v33n2\img\a02_figura01.gif">E(x,T), velocity of sound deviation, Δu(x, T), isentropic compressibility, k s(x,T) and isentropic compressibility of excess, k sE(x, T), were calculated. Each set of excess results was fitted to a polynomial equation like Redlich and Kister [1] as a function of composition and temperature, with deviations within the range of experimental error. Binary mixtures studied showed negative values of <img border=0 width=10 height=9 src="../img/a02_figura01.gif" alt="Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: C:\SciELO\serial\rbq\v33n2\img\a02_figura01.gif">E, Δu y k sE, over the whole composition and temperature range. Also, velocity of sound was predicted with the models proposed by Nomoto [2,3], Van Dael [4] and Ernst et al. [5].
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Vol. 33, No. 2