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Modellierung komplexer Systeme : flüssige Mischungen mit Laktonen undTransportprozesse in Polymeren

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3.3 Anwendung der Boublik-Nezbeda-Gleichung auf Gemische 61 dass  der  Druck  und  folglich  die  Zusammensetzung  in  der  Dampfphase  im  Gleichgewicht  vor- ausberechnet werden können. Tabelle 3.3 Die experimentellen und mit der Bublik-Nezbeda-Gleichung bestimmten Sättigungsdrücke bei T=293.15 K Stoff PS,exp/Pa P S, Bublik-Nezbeda /Pa Cyclohexan 102001 471.9 Benzol 100302 701.63 g-Butyrolakton 512 6.3 g-Valerolakton 782 3.2 d-Valerolakton 292 3.7 e-Caprolakton 392 0.1 [1] Kohler et al. (1984) [2] Klein (1996) [3] Ebenes Modell von Benzol 3.3 Anwendung der Boublik-Nezbeda-Gleichung auf Gemische 3.3.1    Koeffizienten der Boublik-Nezbeda-Gleichung für Gemische Im  Allgemeinen bleibt die Form der Boublik-Nezbeda-Gleichung auch für Gemische unverän- dert, allerdings werden die Parameter a, y und a durch aMIX, yMIX und aMIX ersetzt. 2 MIX 3 MIX 3 MIX 2 MIX 2 MIX MIX 2 MIX MIX MIX MIX v a ) y 1 ( y y ) 1 3 3 ( y ) 2 3 ( 1 v RT P - - a - + a - a + - a + = (3.13 ) 3.3.1.1   Bestimmung von geometrischen Mischungsgrößen Die Asphärizität aMIX und der Raumfüllungsfaktor yMIX setzen sich analog Gleichungen 3.3-3.4 aus RMIX, SMIX und VMIX wie folgt zusammen:
  
Bürgerliches Gesetzbuch BGB
von Helmut Köhler
Siehe auch:
Handelsgesetzbuch HGB: ohne Seehandelsrech...
Arbeitsgesetze
Grundgesetz GG: Menschenrechtskonvention, Europäischer Gerichtsh...
Strafgesetzbuch StGB
Aktiengesetz · GmbH-Gesetz: mit Umwandlungsgesetz, Wertpapiererw...
Zivilprozeßordnung. ZPO
 
   
 
     
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