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在589纳米波长下,测量了283.15 K至358.15 K范围内的折射率,以评估Berthelot方程、Gladstone–Dale方程、Lorentz–Lorenz方程和Eykman方程的温度不变性
《Journal of Chemical & Engineering Data》:Refractive Index Measured at 589 nm from 283.15 to 358.15 K to Evaluate Temperature Invariance of Berthelot, Gladstone–Dale, Lorentz–Lorenz, and Eykman Equations
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年10月23日 来源:Journal of Chemical & Engineering Data 2.1
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摩尔折射率与温度无关,其与摩尔体积的关系由四种折射率函数描述:Berthelot, Gladstone–Dale, Lorentz–Lorenz, 和 Eykman。实验测量72种化合物在283.15-358.15K五温度下的折射率和密度,发现Eykman函数(n2?1/n+0.4)温度依赖性最弱(0.03%相对变异),优于其他三种函数。

摩尔折射率与温度无关,其与摩尔体积之间的关系可以通过折射率函数来描述。本研究评估了四种折射率函数,这些函数用于描述摩尔折射率、折射率和摩尔体积之间的关系:Berthelot函数、Gladstone–Dale函数、Lorentz–Lorenz函数和Eykman函数。在常压下,从283.15 K到358.15 K的五个温度范围内,对纯化合物的折射率(n,精度为0.000001)和密度(ρ,精度为0.001 kg·m–3)进行了实验测量,每个温度条件下重复测量九次。研究共涵盖了72种化合物,包括n-烷烃、1-烯烃、1-炔烃、环状化合物、烷基芳烃、1-醇、羧酸以及含硫化合物。以实验数据为输入,利用这四种折射率函数计算了摩尔折射率随温度的变化情况。结果表明,Eykman折射率函数(n2 ?1)/(n + 0.4)能够最好地反映摩尔折射率随温度的变化。对于所有化合物类别而言,这些折射率函数的性能排序是一致的,其中Eykman函数的相对变化率最低(摩尔折射率随温度变化的相对误差为0.03%),其次是Gladstone–Dale函数、Lorentz–Lorenz函数和Berthelot函数。