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adf:如何计算分子在水中的溶解度

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adf:如何计算分子在水中的溶解度 [2018/10/16 23:46] liu.junadf:如何计算分子在水中的溶解度 [2020/05/11 16:24] liu.jun
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-====== 如何计算分子中的溶解度 ====== +====== 如何计算气体溶液中的溶解度 ====== 
-  - 创建分子的coskf文件,详见[[adf:coskf|]] +本教程使用版本:AMS2019.303
-  - (File> Open是打开以前计算过的任务)新的计算任务,首先是导入coskf文件:菜单栏 > Compounds > add compounds,选中前面创建的各种溶质、溶剂分子的coskf文件,并添加进来。 +
-  - 对左边窗口列出所有导入的分子,选中某个分子,右边会列出该分子的性质,下方**Input Data**中,用户应尽量正确输入关于分子的正确描述,例如Nring(芳香环原子个数),对溶解度(尤其是固溶体系)来说,熔点(Melting point,Δ_fusion H, Δ_fusion Cp)的数值非常重要。AMS 2018中,提供了“Generate”按钮,在没有实验数据的情况下,使用该按钮,程序会估计出一个数值来。 +
-  - 添加完毕之后,点击菜单栏 Properties >Solubility in PureSolvents或Solubility in Mixture之后,分别选择溶质、溶剂。分子在离子液体中的溶解度需要选择后者,例如要计算分子例如<chem>SiCl4</chem>,在离子液体中的溶解度,实际上溶质为<chem>SiCl4</chem>,选择溶剂的时候,溶剂为阴离子、阳离子组成的混合溶剂,两种溶剂都添加到溶剂列表中,并正确设置两种溶剂的摩尔比,例如是0.5:0.5。 +
-  - 设置好之后,保存任务,然后点击run即可得到结果。 +
-  - 气体在溶液中的溶解度与实验符合的相当好+
  
 +  * 准备我们需要计算的某种溶质分子、溶剂分子,各自的*.coskf文件,假定我们关心CO、CH4、C2H4、C2H2在水中的溶解度,那么我们就分别需要制作CO、CH4、C2H4、C2H2分子各自的coskf文件,教程参考:[[adf:coskf|]](该教程是以制作H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>的coskf文件为例)
 +  * 制作coskf完毕之后,菜单栏> SCM > COSMO-RS,打开COSMO-RS模块。
 +  * 新的计算任务,首先是导入coskf文件:菜单栏 > Compounds > add compounds,如下图所示:
 +{{ :adf:solvation01.png?750 }}
  
-本英[[http://www.tudou.com/listplay/ceKQlrdUJ9E/g-P3MlNcJ84.html|演示视频]]使用本,演示各性质的计算,也包含溶解度的计算。用户可以做为参考+  * 选择我们前面生成的两个coskf件(注意如下图中右下角红框所示,将文件类型选择为coskf): 
 + 
 +{{ :adf:solvation02.jpg?450 }} 
 + 
 +选中某种分子之后窗口右侧下方**Input Data**中,会列出一些为了提高计算准确度,有可能需要(不是一定需要)补充的这种物质的(实验)参数:其中Nring(芳香环原子个数)可以通过后面对应的Generate按钮自动生成;**对气体的溶解度来说,Vapor Pressure Equation影响大,没有实验数据情况下,可以用对应的Estimate按钮进行估算**;对固溶而言,Melting Point的两个数据影响较大。 
 + 
 +{{ :adf:solvation03.png?750 }} 
 + 
 +**例中我们没有修改这些数据。** 
 + 
 +  * 然后继续设置该任务的参数:菜单栏 > Properties > Solubility in mixture 
 +  * 分别在溶剂处,选择water,如果是混合溶剂,需要修改1 component选项为其他,例如2混合溶剂就选择2 Components,同时注意后面溶剂摩尔比数据要正确,摩尔比总和为1.0 
 +  * Use density solvent选项的值,只影响计算结果中,以kg/L为单位的数据,如果我们只关心质量百分比或者摩尔百分比,就不必勾选这个选项 
 +  * 设置温度范围,例如这里是278.15K~308.15K,中间总共四个点的数据 
 +  * 设置压强范围:这里压强保持不变,因此只有一个压强数据 
 +  * 溶质类型有Gas、Liquid、Solid三种,类型选择正确,对结果影响非常大,这里我们选择gas 
 +  * 溶质处点击加号,添加溶质,这里我们添加CO、CH4、C2H4、C2H2 
 +设置完毕,点击窗口上方的Run按钮,几秒钟后即可得到结果: 
 + 
 +{{ :adf:solvation04.png?750 }} 
 + 
 +即得到溶解度曲线,如上图右方所示,右下角是不同温度下,具体溶解度数据。在定量上,一般而言并不会很精确,一般在数量级上能够得到正确的结果。本例中计算得到的四种溶质的溶解度的大小顺序与实验是一致的

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