结果显示,我们测量的新数据与使用扩展的UNIQUAC模型计算得出的值非常一致。在比较压力依赖性时,我们还考虑了Lyashchenko和Churagulov计算得出的在1 bar和500 bar下的数据,这些数据使用了布朗特的实验数据。
这些值稍微低估了与扩展的UNIQUAC模型计算的值相比。在1000 bar下的一个数据是33.6 μmol/kg H2O,但由于我们的工作压力范围有限,无法验证这种情况。
我们的实验数据显示,BaSO4的溶解度随着压力的增加而略微增加。在整个系统中,二元溶液的溶解度变化平滑,从14 μmol/kg H2O增加到20 μmol/kg H2O。这种溶解度的增加与文献中报告的数据所表现出的趋势一致。
我们的测量数据与可靠的参考文献非常吻合,证明了我们的实验装置和方法在确定BaSO4溶解度方面的稳健性和准确性。
我们还在其他条件下进行了类似的实验,比如在1.6 K恒定温度下,以及在其他作者报告的溶解度数据下。这些数据显示,在恒定压力下,随着温度的升高,溶解度增加。
此外,压力的增加也会使BaSO4的溶解度略有增加。总体来说,我们的结果表明,压力对BaSO4在纯净水中的溶解度有正向影响。
这项研究中,我们测量了钒钝(BaSO4)在纯净水中的溶解度,温度为373.1 K,压力为100.1、200.0和351.2 bar。我们将这些实验数据与文献中报道的其他数据进行比较,其中包括来自汤姆森和拉斯穆森开发的热力学模型,该模型基于加西亚等人的参数化。
我们还使用相对偏差来评估扩展的UNIQUAC模型的质量,该相对偏差表示为100 ×(b经验 - b卡尔)/ b卡尔,其中b经验是实验测得的溶解度值,b卡尔是扩展的UNIQUAC模型计算的溶解度值。