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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 [2018/10/19 09:40] liu.junadf:如何计算分子在水中的溶解度 [2019/04/16 17:29] liu.jun
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-====== 如何计算溶液的溶解度 ======+====== 如何计算气体在溶液的溶解度 ======
   * 准备我们需要计算的某种溶质分子、溶剂分子、阴离子、阳离子等,各自的coskf文件,假定我们关心苯在水中的溶解度,那么我们就分别需要制作一个苯分子、一个水分子各自的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)   * 准备我们需要计算的某种溶质分子、溶剂分子、阴离子、阳离子等,各自的coskf文件,假定我们关心苯在水中的溶解度,那么我们就分别需要制作一个苯分子、一个水分子各自的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。   * 制作coskf完毕之后,菜单栏> SCM > COSMO-RS,打开COSMO-RS模块。
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 {{ :adf:solvation03.jpg?650 }} {{ :adf:solvation03.jpg?650 }}
  
-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,使用按钮,程序会估计出一个数值来(在没有实验数据的情况下,强烈推荐该按钮)。+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。<color blue>对于气体在液体的溶解度而言气体的蒸汽压特别重要。本例中苯的蒸汽压有实验数据:353.3K的蒸汽压为1.01325 bar,因此在Pure compound vapor pressure填入1.01325at temperature填入353.3</color>在没有实验数据的情况下,可以使用“Generate”按钮,程序会估计出一个数值来(在没有实验数据的情况下,强烈推荐该按钮)。
  
 **Input Data**设置完毕,ctrl s保存任务(注意任务保存的路径中不要有中文、空格,任务名也不能有中文、空格) **Input Data**设置完毕,ctrl s保存任务(注意任务保存的路径中不要有中文、空格,任务名也不能有中文、空格)
  
-  * 然后继续设置该任务的参数:菜单栏 > Properties > Solubility in pure solvents(本例中,只有一种溶剂,因此选择了这个选项。如果是混合溶剂,可以选择Solubility in mixture,但那样就需要分别指定溶剂的摩尔浓度比了)。 +  * 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(默认是选了benzene,可以选中它,然后点“减号”,就删掉了),溶质处选择benzene,然后设置关心哪个温度范围的溶解度,例如本例中关心298.15K~398.15K,总共101种温度(298.15、299.15、300.15……398.15K),然后点击run:+  * 分别在溶剂处,选择water,溶质处选择benzene,然后设置关心哪个温度范围的溶解度,例如本例中关心298.15K~398.15K,总共101种温度(298.15、299.15、300.15……398.15K),然后点击run:
  
 {{ :adf:solvation04.jpg?650 }} {{ :adf:solvation04.jpg?650 }}
  
 即得到溶解度曲线,如上图右方所示,右下角是不同温度下,具体的溶解度数据。 即得到溶解度曲线,如上图右方所示,右下角是不同温度下,具体的溶解度数据。

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