Modélisation des phases liquides

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Bibliographic Details
Main Author : Soustelle Michel (Auteur)
Format : Book
Language : français
Title statement : Modélisation des phases liquides / Michel Soustelle
Published : London : ISTE éditions , impr. 2015, cop. 2015
Physical Description : 1 vol. (232 p.)
Series : Génie des procédés Thermodynamique chimique approfondie coordonnée par Michel Soustelle
Subjects :
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320 |a Bibliogr. p. [225]-227. Index 
359 2 |p P. 11  |b Avant-propos  |p P. 15  |b Chapitre 1. Les liquides purs  |p P. 15  |c 1.1. Modélisation macroscopique du liquide  |p P. 16  |c 1.2. Répartition des molécules dans un liquide  |p P. 23  |c 1.3. Les modèles extrapolés du gaz ou du solide  |p P. 29  |c 1.4. Le modèle cellulaire  |p P. 37  |c 1.5. Le modèle cellulaire et lacunaire  |p P. 40  |c 1.6. Formulation semi-microscopique d'Eyring du modèle lacunaire  |p P. 44  |c 1.7. Comparaison entre les différents modèles microscopiques et l'expérience  |p P. 49  |b Chapitre 2. Modélisation macroscopique des solutions moléculaires liquides  |p P. 50  |c 2.1. Modélisation macroscopique du développement de Margulès  |p P. 51  |c 2.2. La représentation générale d'une solution à plusieurs constituants  |p P. 52  |c 2.3. Modélisation macroscopique des développements de Wagner  |p P. 54  |c 2.4. Solutions diluées idéales  |p P. 58  |c 2.5. Solutions associées  |p P. 68  |c 2.6. Solutions athermiques  |p P. 71  |b Chapitre 3. Modélisation microscopique des solutions moléculaires liquides  |p P. 71  |c 3.1. Modèles de solutions binaires à molécules de dimensions voisines  |p P. 83  |c 3.2. Le concept de composition locale  |p P. 95  |c 3.3. La méthode quasi chimique de modélisation des solutions  |p P. 99  |c 3.4. La différence des volumes molaires. Le terme de combinaison  |p P. 108  |c 3.5. Combinaison des différents concepts. Le modèle UNIQUAC  |p P. 114  |c 3.6. La notion de contribution de groupes. Le modèle UNIFAC  |p P. 123  |b Chapitre 4. Les solutions ioniques  |p P. 125  |c 4.1. Etat de référence, unité de composition et coefficients d'activité des solutions ioniques  |p P. 126  |c 4.2. Le modèle électrostatique de Debye et Hückel  |p P. 152  |c 4.3. Le modèle de Pitzer  |p P. 156  |c 4.4. Le modèle UNIQUAC étendu aux solutions ioniques  |p P. 159  |b Chapitre 5. Mesure de l'activité d'un constituant d'une solution  |p P. 160  |c 5.1. Calcul d'un coefficient d'activité à partir de la connaissance d'autres coefficients  |p P. 163  |c 5.2. Détermination de l'activité à partir de la mesure de tension de vapeur  |p P. 167  |c 5.3. Mesure de l'activité du solvant à partir des propriétés colligatives  |p P. 171  |c 5.4. Mesure de l'activité à partir des mesures de solubilité  |p P. 174  |c 5.5. Mesure de l'activité à partir de la mesure de la distribution d'un soluté entre deux solvants non miscibles  |p P. 174  |c 5.6. Activité dans une solution conductrice  |p P. 179  |b Annexe A.1. Les méthodes statistiques de simulation numérique  |p P. 187  |b Annexe A.2. Rappels sur les propriétés des solutions  |p P. 199  |b Annexe A.3. Rappels de thermodynamique statistique  |p P. 213  |b Notations et symboles  |p P. 225  |b Bibliographie  |p P. 229  |b Index 
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452 | |0 195045408  |t Modélisation des phases liquides  |f Michel Soustelle  |c London  |n ISTE éditions  |d impr. 2015, cop. 2015  |s Collection génie des procédés  |y 978-1-78406-079-4 
606 |3 PPN027254046  |a Thermodynamique  |3 PPN027551385  |x Modèles mathématiques  |2 rameau 
606 |3 PPN027816710  |a Loi des phases et équilibre  |3 PPN027551385  |x Modèles mathématiques  |2 rameau 
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