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自扩散系数超临界水密度和自扩散系数预测

2022/07/16156 作者:佚名
导读:水是能在地球表面的热力学条件下自然存在汽、液、固三种物理状态的化合物,在地质、海洋、化学、生物等许多领域中都涉及到水溶液的问题。超临界水作为一种很有前途的反应介质应用于许多环境友好技术之中,引起了人们广泛的重视和深入的研究。在许多工程实际应用中,人们对从分子水平上了解水溶液的结构和传递性质的需求与日俱增。采用实验的手段研究超临界水的结构和传递性质是一项非常艰巨的工作,通常需要很苛刻的实验条件,而且

水是能在地球表面的热力学条件下自然存在汽、液、固三种物理状态的化合物,在地质、海洋、化学、生物等许多领域中都涉及到水溶液的问题。超临界水作为一种很有前途的反应介质应用于许多环境友好技术之中,引起了人们广泛的重视和深入的研究。在许多工程实际应用中,人们对从分子水平上了解水溶液的结构和传递性质的需求与日俱增。采用实验的手段研究超临界水的结构和传递性质是一项非常艰巨的工作,通常需要很苛刻的实验条件,而且费用高昂。随着计算机的普及,计算机分子模拟方法已逐步成为与理论研究平行的一种方法,采用分子模拟技术研究水溶液的性质正受到日益广泛的关注。

采用分子动力学方法模拟温度范围为673.15~873.15K,压力范围为22.1~131.3MPa条件下不同状态点水的密度和自扩散系数,经与实验结果进行对比。模拟体系为256个水分子,模拟系综为等温等压系综。模拟结果表明:密度和自扩散系数的模拟预测值与实验值基本一致;密度的模拟预测值大多低于实验值,最大相对误差小于-20%;自扩散系数的模拟预测值大多高于实验值,但最大相对误差小于±20%。在缺乏实验数据时,利用单点电荷(SPC)势能模型,可采用分子动力学方法预测超临界水的密度和自扩散系数 。

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