Đặc điểm của Nghiên cứu Cân bằng Pha trong Hệ NH4H2PO4–(NH4)2HPO4–(NH4)2SO4–NH4Cl–H2O ở Nhiệt độ 25°C bằng Phương Pháp Các Đoạn Tối Ưu

Russian Journal of Inorganic Chemistry - Tập 65 - Trang 1390-1397 - 2020
N. S. Kistanova1, S. A. Mazunin1
1Perm State National Research University, Perm, Russia

Tóm tắt

Các cân bằng pha trong hệ năm thành phần NH4H2PO4–(NH4)2HPO4–(NH4)2SO4–NH4Cl–H2O và trong các hệ biên của nó đã được nghiên cứu ở 25°C bằng phương pháp các đoạn tối ưu. Hiệu quả của thuật toán trong việc dự đoán thành phần của các dung dịch eutonic trong hệ thống đã được chứng minh. Phương pháp thiết kế thí nghiệm và sự triển khai của nó trong các nghiên cứu về cân bằng đơn, đôi, ba và bất biến bằng phương pháp các đoạn tối ưu đã được mô tả. Hệ thống đang nghiên cứu thuộc loại eutonic đơn giản; dung dịch eutonic của nó bão hòa với các thành phần muối ban đầu. Các đường cân bằng đơn biến và bề mặt đồng tinh thể muối đã được nghiên cứu. Dữ liệu thí nghiệm đã được sử dụng để vẽ sơ đồ pha của hệ thống và sự chiếu của nó lên nền muối. Các ranh giới của các khu vực trong đó một, hai, ba hoặc bốn muối kết tinh cùng nhau đã được chỉ định trên sự chiếu muối.

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

Y.-Y. Gao, X.-P. Li, X.-F. He, and S.-H. Sang, J. Chem. Eng. Data 63, 4497 (2018). https://doi.org/10.1021/acs.jced.8b00596 X. Yu, Y. Zeng, S. Guo, et al., J. Chem. Eng. Data 61, 1246 (2016). https://doi.org/10.1021/acs.jced.5b00888 R. Wang and Y. Zeng, J. Chem. Eng. Data 59, 903 (2014). https://doi.org/10.1021/je4010867 J. Cao, Y. Ren, Q. Zhu, et al., J. Chem. Eng. Data 64, 1209 (2019). https://doi.org/10.1021/acs.jced.8b01110 M. Ren, Y. Dang, D. Fei, et al., J. Chem. Eng. Data 63, 1435 (2018). https://doi.org/10.1021/acs.jced.7b01015 Y. Zhang, H. Xu, Y. Zhang, et al., J. Chem. Eng. Data 58, 1050 (2013). https://doi.org/10.1021/je400049m A. D. Gordenchuk and O. S. Kudryashova, Russ. J. Inorg. Chem. 62, 1099 (2017). https://doi.org/10.7868/S0044457X17080128 O. S. Kudryashova, K. R. Matveeva, N. A. Babchenko, and I. S. Glushankova, Bashkir. Khim. Zh. 19 (3), 29 (2012). A. M. Elokhov, L. M. Lukmanova, and O. S. Kudryashova, Zh. Fiz. Khim. 93, 358 (2019). A. M. Elokhov, Y. R. Subbotina, and O. S. Kudryashova, Russ. J. Inorg. Chem. 63, 1092 (2018). https://doi.org/10.1134/S0044457X18080056 S. A. Mazunin and V. L. Chechulin, Russ. J. Appl. Chem. 83, 1690 (2010). https://doi.org/10.1134/S1070427210090375 S. A. Mazunin, V. A. Panasenko, and M. P. Zubarev, Vestn. Permsk. Univ., Ser. Khim. 2 (2), 19 (2011). E. F. Zhuravlev and A. D. Sheveleva, Zh. Neorg. Khim. 5, 2630 (1960). O. S. Kudryashova and A. M. Elokhov, Vestn. Permsk. Univ., Ser. Khim. 9, 320 (2019). https://doi.org/10.17072/2223-1838-2019-4-320-330 K. K. Il’in and D. G. Cherkasov, Izv. Saratovsk. Univ., Ser. Khim. Biol. Ekol. 8, 20 2008. O. S. Kudryashova, A. V. Kataev, and L. N. Malinina, Russ. J. Inorg. Chem. 60, 355 (2015). https://doi.org/10.7868/S0044457X15030125 A. D. Stankova, A. M. Elokhov, and D. A. Kataeva, Vestn. Yuzhno-Ural’sk. Univ., Ser. Khim. 10 (3), 2018. https://doi.org/10.14529/chem180304 A. M. Elokhov, A. E. Lesnov, O. S. Kudryashova, and S. A. Denisova, Vestn. Permsk. Univ., Ser. Khim. 14, 130 (2014). N. S. Kistanova, S. A. Mazunin, S. I. Frolova, and A. S. Blinov, Vestn. Tambovsk. Tekhn. Univ. 16, 863 (2010). S. A. Chesnokova and N. S. Kistanova, Vestn. Permsk. Univ., Ser. Khim. 6, 55 (2012). A. V. Elsukov, S. A. Mazunin, and O. I. Kolyasnikova, Vestn. Permsk. Univ., Ser. Khim. 18, 39 (2015). S. A. Mazunin, M. N. Noskov, and A. V. Elsukov, Russ. J. Inorg. Chem. 62, 539 (2017). https://doi.org/10.1134/S0036023617050163 V. B. Kogan, S. K. Ogorodnikov, and V. V. Kafarov, The Solubility Handbook (Izd–vo AN SSSR, 1962), Vol. 3, Book 2 [in Russian]. The Reference Book on Solubility in Salt Systems, Vol. 1: Three-Component Systems, Ed. by A. B. Zdanovskii et al. (GKhI, Leningrad/Moscow, 1953) [in Russian]. S. I. Vol’fkovich, L. E. Berlin, and B. M. Mantsev, Zh. Prikl. Khim. 5, 1 (1932). N. B. Voskoboinikov, Zh. Neorg. Khim. 27, 2634 (1982).