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柴油/生物燃料混合物的液相行为:正十六烷,2,2,4,4,6,8,8-庚甲基壬烷,乙醇和二元子系统的三元混合物
Energy & Fuels ( IF 5.2 ) Pub Date : 2021-03-09 , DOI: 10.1021/acs.energyfuels.0c04088
Anna Ballhause 1 , Sabine Wagenfeld 1 , Johannes Kiefer 1 , Wolffram Schröer 1 , Bernd Rathke 1
Energy & Fuels ( IF 5.2 ) Pub Date : 2021-03-09 , DOI: 10.1021/acs.energyfuels.0c04088
Anna Ballhause 1 , Sabine Wagenfeld 1 , Johannes Kiefer 1 , Wolffram Schröer 1 , Bernd Rathke 1
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正十六烷和2,2,4,4,6,8,8-七甲基壬烷的混合物是常见的柴油替代物。本文描述了对正构烷烃正十六烷及其异构体2,2,4,4,6,8,8-庚甲基壬烷(C n H 2 n + 2;n = 16),其中乙醇是替代燃料的模型系统。通过在环境压力下在T = 240–330 K的温度范围内采用浊点法(p= 1013 mbar),即可获得完整的液相图。醇与两种异构烷烃的二元混合物与较高的临界溶液点显示出部分混溶性。通过研究对于各种固定摩尔比的醇与两种异构体的混合物的准二元子系统,来研究三元混合物的行为。通过改变不同异构体的比例,可以得到具有n的醇混合物的相图区域。当将支链异构体朝着醇与异构化合物的二元混合物的相图添加时,α-烷烃逐渐向较低温度转移。由异构体组分的比例预定义的伪二元相体的一般形状仅显示出微小变化。为了对拟二元混合物的测量相行为进行数值分析,使用了一些概念,这些概念适用于假定Ising临界的二元解决方案。当在二元和伪二元混合物上应用相应的状态原理时,将获得一条主曲线。不同结果的叠加可以对液相-液相行为进行全面描述,并且可以估算临界线和联系线的位点。描述的有效范围的限制由固相的出现确定,固相的出现也报告在这里。预期该研究将为优化石化燃料和可再生资源燃料的混合建立基础。
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更新日期:2021-03-18
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