Sobre la termodinámica de las soluciones electrolíticas
DOI:
https://doi.org/10.17533/udea.redin.20146Palabras clave:
soluciones electrolíticas, termodinámica, modelamiento, Debye-Hückel, NRTL-E, enfoque unificadoResumen
Se presentan los elementos teóricos básicos de la fisicoquímica de las soluciones electrolíticas, buscando una conexión entre los aspectos moleculares característicos y el desarrollo de modelos termodinámicos semiempíricos apropiados para el cálculo de propiedades. Se presenta una visión general del desarrollo histórico de modelos para soluciones electrolíticas y se adoptan los modelos de Debye-Hückel y NRTL-E para describir cualitativa y cuantitativamente, mediante experimentación virtual, el desempeño de sistemas binarios solvente-electrólito inorgánico. Se aborda el problema de las soluciones multielectrolíticas, describiendo las características fundamentales del modelo del enfoque unificado, el cual se acopla al modelo NRTL-E, permitiendo generalizar el tratamiento sin la inclusión de parámetros empíricos adicionales y con interesantes aportes al entendimiento teórico.
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C. C. Chen; C. P. Bokis; P. Mathias, “Segment-based excess Gibbs energy model for aqueous organic electrolytes”, AIChE Journal. 2001. Vol. 47. pp. 2593-2602. DOI: https://doi.org/10.1002/aic.690471122
J. F. Brennecke; E. J. Maginn, “Ionic liquids: innovative fluids for chemical processing”, AIChE Journal, 2001. Vol. 47. pp. 2384-2389. DOI: https://doi.org/10.1002/aic.690471102
J. Y. Huh; Y. Ch. Bae, “Water activities of florinated solid polimer electrolyte/water systems using group-contribution method”, Chem. Eng. Sci, 2002. Vol. 57. pp. 2747-2752. DOI: https://doi.org/10.1016/S0009-2509(02)00130-6
J. Y. Huh; Y. Ch. Bae. “Vapor-liquid equilibria of perflori-nated SPE/fuel system using group-contribution method”, Electrochimica Acta, 2001. Vol. 46. pp. 3535-3541. DOI: https://doi.org/10.1016/S0013-4686(01)00661-2
Ch. Ch. Chen; H. I. Britt; J. F. Boston; L. B. Evans. “Local composition model for the excess Gibbs energy of aqueous electrolyte systems. Part I: single solvent, single completely dissociated electrolyte systems”, AIChE Journal. 1982. Vol. 28. pp. 588-596. DOI: https://doi.org/10.1002/aic.690280410
Y. Guerasimov; V. Dreving; E. Eriomin; A. Kiseliov; V. Lebedev; G. Pachenkov; A. Shliguin. “Curso de química física”. Tomo II. Editorial MIR. Moscú. 1980. pp. 414-419.
K. S. Pitzer, “Thermodynamics”, International Edition, McGraw-Hill. Singapur, 1995. p. 254002E.
J. R. Loehe; M. D. Donohue, “Recent advances in modeling thermodynamic properties of aqueous strong electrolyte systems”, AIChE Journal. 1997. Vol. 43. pp. 180-195. DOI: https://doi.org/10.1002/aic.690430121
C. C. Chen; L. B. Evans, “A Local composition model for the excess Gibbs energy of aqueous electrolyte systems”, AIChE Journal, 1986. Vol. 32. pp. 444-454. DOI: https://doi.org/10.1002/aic.690320311
C. C.Chen; P. M. Mathias; H. Orbey, “Use of the hydration and dissociation chemistries with the Electrolyte-NRTL model”, AIChE Journal, 1999. Vol. 45. pp. 1576-1586. DOI: https://doi.org/10.1002/aic.690450719
B. Mock; L. B. Evans; Ch. Ch. Chen, “Thermodynamic representation of phase equilibia of mixed-solvent electrolyte systems”, AIChE Journal, 1986. Vol. 32. pp. 1655-1664. DOI: https://doi.org/10.1002/aic.690321009
L. J. Janson; I. A. Furzer, “A comparison of thermo-dynamic models for VLE data in electrolyte systems”, AIChE Journal, 1989. Vol. 35. pp. 1044-1048. DOI: https://doi.org/10.1002/aic.690350619
V. S. Patwardhan; A. Kumar, “A unified approach for prediction of thermodynamic properties of aqueous mixed-electrolyte solutions. Part I: vapor pressure and heat of vaporization”, AIChE Journal,. 1986. Vol. 32. pp. 1419-1427. DOI: https://doi.org/10.1002/aic.690320903
H. P. Meissner; J. W. Tester, “Activity coefficients of strong electrolytes in aqueous solutions”, Ind. Eng. Chem. Process Des. Develop, 1972. Vol. 11. pp. 128-133. DOI: https://doi.org/10.1021/i260041a025
V. S. Patwardhan; A. Kumar, “A unified approach for prediction of thermodynamic properties of aqueous mixed-electrolyte solutions. Part II: volume, thermal, and other properties”, AIChE Journal, 1986. Vol. 32. pp. 1429-1437. DOI: https://doi.org/10.1002/aic.690320904
A. Kumar; V. S. Patwardhan, “Activity coefficients in mixed aqueous electrolyte solutions with a common ion”, AIChE Journal,. 1992. Vol. 38. pp. 793-796. DOI: https://doi.org/10.1002/aic.690380517
C. C. Chen; P. M. Mathias, “Applied thermodynamics for process modeling”, AIChE Journal, 2002. Vol. 48. pp. 194-200. DOI: https://doi.org/10.1002/aic.690480202
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