Экспериментальная установка для измерения растворимости веществ в сверхкритическом диоксиде углерода динамическим методом
- Authors: Яруллин Л.Ю.1, Хайрутдинов В.Ф.1, Габитов Ф.Р.1, Салихов И.З.1, Сабирова Л.Ю.1, Хабриев И.Ш.1, Абдулагатов И.М.2
 - 
							Affiliations: 
							
- Казанский национальный исследовательский технологический университет
 - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук
 
 - Issue: No 1 (2024)
 - Pages: 184-191
 - Section: ЛАБОРАТОРНАЯ ТЕХНИКА
 - URL: https://jdigitaldiagnostics.com/0032-8162/article/view/670288
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S0032816224010257
 - EDN: https://elibrary.ru/DVNSBY
 - ID: 670288
 
Cite item
Abstract
Создана экспериментальная установка по измерению растворимости веществ в сверхкритическом диоксиде углерода динамическим методом, в том числе с возможностью добавления к основному растворителю – диоксиду углерода – дополнительного растворителя. Разработана новая методика определения массового количества сверхкритического диоксида углерода, прошедшего через растворяемое вещество в рамках эксперимента, что важно при определении растворимости. Получены экспериментальные (хорошо согласующиеся с литературными) данные растворимости дифенила в сверхкритическом диоксиде углерода при различных значениях температуры и давления. Экспериментальная установка позволит получать новые экспериментальные данные по растворимости широкого спектра веществ в сверхкритическом диоксиде углерода, а также в сверхкритическом диоксиде углерода с различными дополнительными органическими растворителями.
Full Text
About the authors
Л. Ю. Яруллин
Казанский национальный исследовательский технологический университет
							Author for correspondence.
							Email: yarul.lenar@gmail.com
				                					                																			                												                	Russian Federation, 							420015, Казань, ул. К. Маркса, 68						
В. Ф. Хайрутдинов
Казанский национальный исследовательский технологический университет
														Email: yarul.lenar@gmail.com
				                					                																			                												                	Russian Federation, 							420015, Казань, ул. К. Маркса, 68						
Ф. Р. Габитов
Казанский национальный исследовательский технологический университет
														Email: yarul.lenar@gmail.com
				                					                																			                												                	Russian Federation, 							420015, Казань, ул. К. Маркса, 68						
И. З. Салихов
Казанский национальный исследовательский технологический университет
														Email: yarul.lenar@gmail.com
				                					                																			                												                	Russian Federation, 							420015, Казань, ул. К. Маркса, 68						
Л. Ю. Сабирова
Казанский национальный исследовательский технологический университет
														Email: yarul.lenar@gmail.com
				                					                																			                												                	Russian Federation, 							420015, Казань, ул. К. Маркса, 68						
И. Ш. Хабриев
Казанский национальный исследовательский технологический университет
														Email: yarul.lenar@gmail.com
				                					                																			                												                	Russian Federation, 							420015, Казань, ул. К. Маркса, 68						
И. М. Абдулагатов
Объединенный институт высоких температур Российской академии наук
														Email: yarul.lenar@gmail.com
				                					                																			                								
Институт проблем геотермии и возобновляемой энергетики
Russian Federation, 367030, Махачкала, пр. И. Шамиля, 39-аReferences
- Bartle K.D., Klifford A.A., Jafar S.A., Shilstone G.F. // J. Phys. Chem. Ref. Data. 1991. V. 20. № 4. P. 713. https://doi.org/10.1063/1.555893
 - Гумеров Ф.М. Суб- и сверхкритические флюиды в процессах переработки полимеров. Казань: Изд.-во “Фэн”, 2007.
 - Williams D.F. // Chem. Eng. Sci. 1981. V. 36. № 11. P. 1769. https://doi.org/10.1016/0009-2509(81)80125-X
 - Dohrn R., Brunner G. // Fluid Phase Equil. 1995. V. 106. № 11. P. 213. https://doi.org/10.1016/0378-3812(95)02703-h
 - Dohrn R., Peper S., Fonseca J.M.S. // Fluid Phase Equil. 2010. V. 288. P. 1. https://doi.org/10.1016/j.fluid.2009.08.008
 - José Fonseca M.S., Dohrn R., Peper S. // Fluid Phase Equil. 2011. V. 300. P. 1. https://doi.org/10.1016/j.fluid.2010.09.017
 - Яруллин Л.Ю., Габитов Ф.Р., Хайрутдинов В.Ф. и др. Патент РФ №2703613, 2019.
 - Chung S. T., Shing K. S. // Fluid Phase Equil. 1992. V. 81. Р. 321. https://doi.org/10.1016/0378-3812(92)85160-A
 - MCHugh M., Paulaitis M.E. // J. Chem. Eng. Data. 1980. V. 25(4). Р. 326. https://doi.org/10.1021/je60087a018
 
Supplementary files
				
			
					
						
						
						
						
									







