《表1 16种白藜芦醇衍生物的原子电荷值与饱和蒸气压》

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《拓展实验白藜芦醇谱学指认与分析》


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在密闭条件中,在一定温度下,与固体或液体处于相平衡的蒸气所具有的压强称为饱和蒸气压。同一物质在不同温度下有不同的饱和蒸气压,并随着温度的升高而增大。纯溶剂的饱和蒸气压大于溶液的饱和蒸气压;对于同一物质,固态的饱和蒸气压小于液态的饱和蒸气压。对于采样工来说,通过使用饱和蒸气压推估模型,可以初步筛选哪些物质需要优先检测,例如像氢氧化钠等物质饱和蒸气压极低,预估浓度也极低,那么可以不列为优先采样物质。当然实际应用也要随机应变,例如铬酸的饱和蒸气压极低,几乎不挥发,但是电镀过程还是会以铬酸雾形式逸散进入作业场所空气中。早期的蒸气压方程有1794年提出的普罗尼方程;1841年提出的雷德方程,两者都是经验方程。1834年,法国化学家克拉珀龙分析了包含汽液平衡的卡诺循环后,提出饱和蒸气压的理论方程。1850年德国化学家R.克劳修斯为此方程作了严格的热力学推导,并把它推广到其他相平衡系统。此方程后来称为克劳修斯-克拉珀龙方程。由GaussView 5.0.9计算所得的16种白藜芦醇衍生物7-O原子的Mulligen、ESP、NBO和HIR的电荷值以及由ACD Labs 6.0软件预测得到的相应衍生物在某一温度的饱和蒸气压如表1所示。为了直观的表现出电荷值变化与200℃的白藜芦醇及其衍生物的饱和蒸气压p之间的线性关系,分别用7-O的Mulligen、ESP、NBO和HIR的电荷值与饱和蒸气压p进行拟合作图分析。7-O的Mulligen电荷与200℃的饱和蒸气压的相关系数R较小(R=0.466 87,标准差SD=24.43);7-O的ESP电荷与200℃的饱和蒸气压的相关系数R较大(R=0.676,标准差SD=20.33);7-O的NBO电荷与200℃的饱和蒸气压的相关系数R较小(R=0.475 44,标准差SD=24.30);7-O的HIR电荷与200℃的饱和蒸气相关系数R较小(R=0.406,标准差SD=25.24)。根据模拟结果可以发现,8个线性方程中,只有ESP-O7电荷值与饱和蒸气压的线性方程的R值最大,即相关性最好。