تحليل التداخلات الجزيئية لمحلول ملح كلوريد البوتاسيوم في مذيب N-مثيل مورفلين بالطرق الفيزيائية في درجات حرارة مختلفة

محتوى المقالة الرئيسي

Mohammad M. Saleh
Soad F. Al.Azzaawi
Saba M. Khamase

الملخص

تم في هذه الدراسة قياس الكثافة، اللزوجة ومعامل الانكسار للمخاليط ثنائية المكون من N-مثيل مورفلين والماء بنسب وزنية مختلفة (%25، %50 و %75) في درجات حرارية 298.15، 308.15 و 318.15 كلفن. تم حساب الحجم المولاري الفائض، VE اللزوجة الفائضة، hE ومعامل الانكسار الفائض، nE لهذه المخاليط.


من النتائج التي تم الحصول عليها لنفس المخاليط والتي تحتوي على ملح كلوريد البوتاسيوم ضمن مدى التركيز (0.0025-0.1 M)، أتضح لنا بأن ملح كلوريد البوتاسيوم يعمل على كسر للتركيب (Structure Breaker) لمخاليط المذيب والماء وفي نفس الوقت يؤدي إلى زيادة التداخل الجزيئي بين أيون الملح والماء وأيون الملح والمذيب، وهذا واضح من قيم معامل B لمعادلة جونز-دول:


(hrel - 1) /  = A + B


حيث يمثل المعامل A التداخل بين الأيون-الأيون، والمعامل B يمثل التداخل بين الأيون والمذيب،C  تركيز كلوريد البوتاسيوم  حيث عند زيادة تركيز مذيب N-مثيل مورفلين، نجد إن قيم معامل B تقل مما يدل على ان الملح يعمل على بناء التركيب (Structure Maker) لمخاليط الماء والمذيب.


 ومن حسابات طاقة التنشيط للانسياب اللزج DG* وجد ان قيمة طاقة التنشيط تكون أعلى في حالة الخليط الذي يحتوي على نسب متساوية من الماء ومذيب N-مثيل مورفلين.

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
1.
تحليل التداخلات الجزيئية لمحلول ملح كلوريد البوتاسيوم في مذيب N-مثيل مورفلين بالطرق الفيزيائية في درجات حرارة مختلفة. Baghdad Sci.J [انترنت]. 1 يونيو، 2007 [وثق 19 ديسمبر، 2024];4(2):174-9. موجود في: https://bsj.uobaghdad.edu.iq/index.php/BSJ/article/view/11865
القسم
article

كيفية الاقتباس

1.
تحليل التداخلات الجزيئية لمحلول ملح كلوريد البوتاسيوم في مذيب N-مثيل مورفلين بالطرق الفيزيائية في درجات حرارة مختلفة. Baghdad Sci.J [انترنت]. 1 يونيو، 2007 [وثق 19 ديسمبر، 2024];4(2):174-9. موجود في: https://bsj.uobaghdad.edu.iq/index.php/BSJ/article/view/11865

المراجع

Russo S, Silver M. 2000. Introductory Chemistry A Concept Focus. Benjamin.450

GerasimoY, Dreving V.,1978. Physical Chemistry, Mir Publishers, Moscow 2:175.

Antropov, L.1972. Theoretical Electrochemistry, Mir Publishers, Moscow :230-237.

Kroschwitz J.Winokur M,1987.Chemistry: A First Course, McGraw-Hill, Inc.,New York :314-327.

Sisler H., Vanderwerf A. and Davidson A. 1960.General Chemistry, 2nd Ed., The Macmillan Company, New York :1313.

Eyring H., Christensen C. J and Johnston H.. 1966.Annual Reviews of Physical Chemistry, Palo Alto, California, 17: 618-634.

Breck W.,Brown C and McCowan J. 1983.Chemistry for Science and Engineering. McGraw-Hill Book Company, Japan :3175.

Sienko M., Plane R. 1981.Chemistry, 5th Ed., McGraw-Hill Book Company, Japan :177-182.

Awwad A. M., Al-Dujaili A., and Yassen A. 2000. Refractive Indexes Densities and Excess properties of 4(2-hydroxyethyl) morphline +water .,K.J.Chem.Eng. 45 :647-649

Merck and Co., Inc., White House Station, 1999.USA.

Rose and Rose, 1966.The Condensed Chemical Dictionary, Reinhold Pub., New York .

سلومي، عصام جرجيس، 1983 . الكيمياء اللاعضوية، جامعة الموصل.

AL-Azzawi S.F, Awwad A.M. 1990.Excess molar volumes, Excess logarithmic viscosities of viscous flow for 2-Ethoxy-ethanol+gamma – Butyrolactone and Sulfolane. Chem.Eng.Data 35: 411-418 .

Deimas G., Purves P. and Romain P.Dest . 1975. J. Phys. Chem.,79:1970.

Ritzoulis G. Missopoplinou D. and Panayioton C. 2000.J. Chem. Eng. Data, 45: 638.

Salman H.E. 2001.Ph.D. The sis, Density, Refractive index, dielectric constant, and Excess property of Binary mixtures containing sulfolane and N-methyl morpholine. Saddam University.

Jones G ,Dole M., 1929.The viscosity of Aqueous solutions of strong electrolytes with special reference to Barium chloride, J. Amer Soc. 15:2950.

الطيار علي حسون و الطائي علي سلمان . 1991، الكيمياء الفيزيائية ، الطبعة الأولى، دار الحكمة-بغداد.