Efecto de la temperatura sobre las propiedades acústicas y volumétricas de mezclas binarias líquidas de propanonitrilo y propanoato de metilo, y de propanonitrilo y propanoato de e...

Autores
Canzonieri, Salvador Humberto; Mariano, Alejandra Beatríz; Camacho, Alberto Gustavo; Orozco, Mirtha Azucena; Romaní, Luis
Año de publicación
2021
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Se informan en este trabajo las densidades (ρ) y las velocidades del sonido (u) de las mezclas líquidas binarias formadas por propanonitrilo + propanoato de metilo y propanonitrilo + propanoato de etilo, incluidas las de los líquidos puros, en un rango de temperatura de 278.15 K a 318.15 K a intervalos de 5 K. La densidad y la velocidad del sonido se midieron en todo el rango de composición a la presión atmosférica. Los datos experimentales se utilizaron para calcular el volumen molar V(x, T), el volumen molar de exceso VE(x, T), la desviación en la velocidad del sonido Δu(x, T), la compresibilidad isoentrópica Ks(x, T), la compresibilidad isoentrópica de exceso E KS (x, T), el coeficiente de expansión térmica α(x, T) y el coeficiente de expansión térmica de exceso αE(x, T). Cada conjunto de resultados de las propiedades de exceso se ajustó a una ecuación polinómial como la ecuación de Redlich-Kister [1], obteniéndose desviaciones del orden de error experimental. Los valores de exceso de las mezclas estudiadas fueron negativos para todo el rango de composición y para todas las temperaturas. Los resultados se discutieron en términos de las interacciones moleculares y los efectos estructurales. Se utilizaron los modelos propuestos por Nomoto [2,3], Van Dael [4] y Ernst et al. [5] para calcular la velocidad del sonido a 298.15 K.
The densities (ρ) and speeds of sound (u) of binary liquid mixtures formed by propanonitrile + methyl propanoate and propanonitrile + ethyl propanoate, including those of the pure liquids, at a temperature range from 278.15 K to 318.15 K every 5 K are reported in this paper. The density and speed of sound were measured over the complete composition range at the atmospheric pressure. The experimental data were used to calculate the molar volume V (x, T), excess molar volume VE (x, T), the deviation in speed of sound Δu (x, T), the isoentropic compressibility Ks (x, T), the excess isoentropic compressibility ESK(x, T), the thermal expansion coefficient α (x, T) and the excess thermal expansión coeffi-cient αE (x, T). Every set of results of the properties of the excess was fitted to a polynomial equation like the Redlich-Kister equation [1], the deviations obtained were of the order of experimental error. The excess values of the mixtures studied were negative for the entire composition range and all temperatures. The results have been discussed in terms of molecular interactions and structural effects. The models proposed by Nomoto [2,3], Van Dael [4] y Ernst et al. [5] were used to calculate the speed of sound at 298.15 K.
Fil: Canzonieri, Salvador Humberto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Confluencia. Instituto de Investigación En Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería. Universidad Nacional del Comahue. Instituto de Investigación En Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería; Argentina
Fil: Mariano, Alejandra Beatríz. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Confluencia. Instituto de Investigación En Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería. Universidad Nacional del Comahue. Instituto de Investigación En Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería; Argentina
Fil: Camacho, Alberto Gustavo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Confluencia. Instituto de Investigación En Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería. Universidad Nacional del Comahue. Instituto de Investigación En Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería; Argentina
Fil: Orozco, Mirtha Azucena. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Confluencia. Instituto de Investigación En Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería. Universidad Nacional del Comahue. Instituto de Investigación En Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería; Argentina
Fil: Romaní, Luis. Universidad de Vigo; España
Materia
PROPANONITRILO
PROPANOATO DE METILO
PROPANOATO DE ETILO
EXCESO DE VOLUMEN MOLAR
EXCESO DE COMPRESIBILIDAD ISOENTRÓPICA
VELOCIDAD DEL SONIDO
COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
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Repositorio
CONICET Digital (CONICET)
Institución
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
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Los datos experimentales se utilizaron para calcular el volumen molar V(x, T), el volumen molar de exceso VE(x, T), la desviación en la velocidad del sonido Δu(x, T), la compresibilidad isoentrópica Ks(x, T), la compresibilidad isoentrópica de exceso E KS (x, T), el coeficiente de expansión térmica α(x, T) y el coeficiente de expansión térmica de exceso αE(x, T). Cada conjunto de resultados de las propiedades de exceso se ajustó a una ecuación polinómial como la ecuación de Redlich-Kister [1], obteniéndose desviaciones del orden de error experimental. Los valores de exceso de las mezclas estudiadas fueron negativos para todo el rango de composición y para todas las temperaturas. Los resultados se discutieron en términos de las interacciones moleculares y los efectos estructurales. Se utilizaron los modelos propuestos por Nomoto [2,3], Van Dael [4] y Ernst et al. [5] para calcular la velocidad del sonido a 298.15 K.The densities (ρ) and speeds of sound (u) of binary liquid mixtures formed by propanonitrile + methyl propanoate and propanonitrile + ethyl propanoate, including those of the pure liquids, at a temperature range from 278.15 K to 318.15 K every 5 K are reported in this paper. The density and speed of sound were measured over the complete composition range at the atmospheric pressure. The experimental data were used to calculate the molar volume V (x, T), excess molar volume VE (x, T), the deviation in speed of sound Δu (x, T), the isoentropic compressibility Ks (x, T), the excess isoentropic compressibility ESK(x, T), the thermal expansion coefficient α (x, T) and the excess thermal expansión coeffi-cient αE (x, T). Every set of results of the properties of the excess was fitted to a polynomial equation like the Redlich-Kister equation [1], the deviations obtained were of the order of experimental error. The excess values of the mixtures studied were negative for the entire composition range and all temperatures. The results have been discussed in terms of molecular interactions and structural effects. The models proposed by Nomoto [2,3], Van Dael [4] y Ernst et al. [5] were used to calculate the speed of sound at 298.15 K.Fil: Canzonieri, Salvador Humberto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Confluencia. Instituto de Investigación En Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería. Universidad Nacional del Comahue. Instituto de Investigación En Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería; ArgentinaFil: Mariano, Alejandra Beatríz. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Confluencia. Instituto de Investigación En Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería. Universidad Nacional del Comahue. 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The densities (ρ) and speeds of sound (u) of binary liquid mixtures formed by propanonitrile + methyl propanoate and propanonitrile + ethyl propanoate, including those of the pure liquids, at a temperature range from 278.15 K to 318.15 K every 5 K are reported in this paper. The density and speed of sound were measured over the complete composition range at the atmospheric pressure. The experimental data were used to calculate the molar volume V (x, T), excess molar volume VE (x, T), the deviation in speed of sound Δu (x, T), the isoentropic compressibility Ks (x, T), the excess isoentropic compressibility ESK(x, T), the thermal expansion coefficient α (x, T) and the excess thermal expansión coeffi-cient αE (x, T). Every set of results of the properties of the excess was fitted to a polynomial equation like the Redlich-Kister equation [1], the deviations obtained were of the order of experimental error. The excess values of the mixtures studied were negative for the entire composition range and all temperatures. The results have been discussed in terms of molecular interactions and structural effects. The models proposed by Nomoto [2,3], Van Dael [4] y Ernst et al. [5] were used to calculate the speed of sound at 298.15 K.
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