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Papaiconomou, Nicolas

Thermodynamic modelling of industrial relevant electrolyte solutions

Papaiconomou, Nicolas (2004) Thermodynamic modelling of industrial relevant electrolyte solutions. Dissertation, Universität Regensburg.

Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 13 Feb 2004 15:33
Hochschulschrift der Universität Regensburg
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.10173


Zusammenfassung (Englisch)

This work present the interests and abilities of the thermodynamic modelling of complex charged chemical systems. These systems are to be found in natural mediums as well as in industrial processes. Two ways of research have been followed here: the application of the MSA model to complex systems, and the development of an applied model oriented towards industrial needs (MSA-NRTL model). The ...

This work present the interests and abilities of the thermodynamic modelling of complex charged chemical systems. These systems are to be found in natural mediums as well as in industrial processes.
Two ways of research have been followed here: the application of the MSA model to complex systems, and the development of an applied model oriented towards industrial needs (MSA-NRTL model).

The prediction of thermodynamic quantities with the help of the MSA model, adapted to high temperatures, has been possible in the case of LiCl hydrates, within a satisfactory accuracy.

The presence of salt in aqueous solutions can influence most the solubilisation of volatile species.
The case of carbon dioxide in several electrolyte solutions have been studied.
The MSA model was able to describe the solubility pressures of such systems.

Concerning the development of applied models, the MSA-NRTL has been elaborated, by combining a part of the MSA model with the NRTL model.
This allowed the description of electrolyte solutions with one and two solvents and at high temperatures.

Übersetzung der Zusammenfassung (Deutsch)

Diese Arbeit präsentiert Möglichkeiten und Vorteile der thermodynamischen Modellierung komplexer geladener chemischer Systeme, die sowohl in der Natur als auch in industriellen Verfahren zu finden sind. Die Arbeit setzt zwei Schwerpunkte: die Anwendung des statistischen MSA-Modells auf komplexe geladene Systeme, und die Anwendung eines auf industrielle Bedürfnisse ausgerichteten Modells ...

Diese Arbeit präsentiert Möglichkeiten und Vorteile der thermodynamischen Modellierung komplexer geladener chemischer Systeme,
die sowohl in der Natur als auch in industriellen Verfahren zu finden sind.
Die Arbeit setzt zwei Schwerpunkte: die Anwendung des statistischen MSA-Modells auf komplexe geladene Systeme,
und die Anwendung eines auf industrielle Bedürfnisse ausgerichteten Modells (Modell MSA-NRTL).

Die Errechnung verschiedener thermodynamischer Größen anhand des an hohe Temperaturen angepassten MSA-Modells
war im Falle von LiCl-Lösungen mit zufriedenstellender Genauigkeit möglich.

Das Vorhandensein von Salz in wässrigen Lösungen kann die Auflösung von flüchtigen Stoffen beträchtlich beeinflussen.
Untersucht wurde der Fall von Kohlendioxid in verschiedenen Elektrolytlösungen. Mit Hilfe des MSA-Modells konnte der Löslichkeitsdruck bei dieser Art von Systemen beschrieben werden.

Was die Entwicklung eines Anwendungsmodells betrifft, wurde das Modell MSA-NRTL erarbeitet.
Die teilweise Kombination des MSA-Modells mit dem NRTL-Modell erlaubte die Modellierung von Elektrolytlösungen
bei hohen Temperaturen und mit einem oder zwei Lösungsmitteln.


Beteiligte Einrichtungen


Details

DokumentenartHochschulschrift der Universität Regensburg (Dissertation)
Datum12 Februar 2004
Begutachter (Erstgutachter)Werner (Prof. Dr.) Kunz
Tag der Prüfung17 Juli 2003
InstitutionenChemie und Pharmazie > Institut für Physikalische und Theoretische Chemie > Lehrstuhl für Chemie IV - Physikalische Chemie (Solution Chemistry) > Prof. Dr. Werner Kunz
Stichwörter / KeywordsThermodynamik , Elektrolytentheorie , Modellierung , statistische Modelle , MSA Modell , MSA-NRTL Modell , MSA model , MSA-NRTL model , electrolyte theory , vapor-liquid equilibrium , multi-solvent solutions
Dewey-Dezimal-Klassifikation500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie
StatusVeröffentlicht
BegutachtetJa, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstandenJa
URN der UB Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-opus-3282
Dokumenten-ID10173

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