[화학공학] Liquid-Liquid Equilibrium(액체-액체 상평형) 예비레포트

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목차

1.목적

2.이론

1)평형

액-액 평형

3)Fugacity

4)Activity and activity coefficient

5)용액이론

a. Margules equation

b. Van laar eqation

c. Wilson equation

d. NRTL equation

6)Equilibrium Criteria

7)정성분석, 정량분석

8)몰과 몰분율의 개념

9) GC (Gas Chromatograph). Column

GC의 구조

column

3.참고문헌
본문내용

따라서 액-액 평형의 조건은 다음과 같다.


2)Ideal Mixture
실제 유체 또는 혼합물의 열역학적 성질을 실험데이터가 없이 예측하는 것은 매우 어렵고 복잡한 문제가 된다. 따라서 기준 모델을 선택하고, 이 선택된 기준으로부터 실제 계의 벗어난 정도를 조사하는 방법이 많이 이용된다. 이처럼 열역학적인 기준모델로는 이상혼합물의 성질이 이용된다. 이상혼합물이란 실제로는 존재하지 않는 가상적인 혼합물로써 다음의 이상적인 성질을 만족시키는 혼합물이다.



3)Fugacity
실재기체의 비이상성을 고려하여 나타낸 열역학적 양.
기체분자들이 나타내는 집단적인 물리적 활성을 압력이라고 할 수 있는데, 이상기체가 아닌 실재기체는 정량적으로 정의할 수 있는 활성이 압력과 일치하지 않기 때문에 G.N 루이스는 퓨개시티의 개념을 도입하였다. 퓨개시티는 비이상성이 보정된 압력이라고 할 수 있다. 깁스의 자유에너지 G는 이상기체에 대하여 G = G0+RT ln P 이고, 실재기체에 관하여는 G = G0+RT ln f 이다. p와 f는 각각 압력과 퓨개시티이며 이들 사이의 관계는
 


로 나타낼 수 있는데, 여기서 I는 이상기체와 실재기체 부피의 차이이다. 이상기체의 퓨개시티는 그때의 압력 P와 같고 아주 낮은 압력에 있는 실재기체는 이상기체에 가깝기 때문에 퓨개시티는 압력에 가까워진다. 따라서 P=f라고 할 수 있다. 혼합물에서 한 성분의 퓨개시티는 본질적으로 액체 표면에서 증기 상태로 액체 혼합물과 평형을 이룰 때 그 성분의 압력이라고 할 수 있다.

참고문헌
-네이버 백과사전
-<혼합물과 평형물성>. 유기풍, 김선영, 이철수 공역. 도서출판 아진
-<화공열역학>, Kenneth S. Pitzer, 김기선 외 6명, 청문사, 1997년


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