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聚氨酯油漆系统和环境理想过程.

         聚氨酯油漆RK方程虽然也能定性地说明液相p一V一T性质,但是,它们一般都不适宜用来作定量处理液休的摩尔体积或密度可用普遍化方程式计算。对于饱和液体的摩尔体积可用雷克特(Rackett)方程计算只要有临界参数,就可求出不同温度下的VY[其误差仅为1%~2%莱德逊(Lyderson)等提出一个基于对应状态原理的普遍化计算方法。如同两参数的气体压缩因子法一样,它可用于任何液体,但此处是以对比密度作为对比温度和对比压力的函数液体的对比密度定义为式中,p。和V。
         聚氨酯油漆是临界点的密度和体积.液休的普遍化关联如图1一7所示.当已知时,可利用图1-7求得对比密度P,.已知临界体积.就可以直接确定液体体积.通常,P&和。的实验数据误差较大,可由式(1一45)导出另一个方程,消去p.来求摩尔体积.如果已知某一条件下液体的摩尔体积,则可以求另一条件下液体的摩尔体积式中,V:是需要计算的液休体积;v,是已知的液体体积9 pr:和pre是根据状态1 (Tr  prl)和从图I一7查得的对比密度.此法需要的数据易于得到,计算的结果也相当精确由图I一7可见,在接近临界点时,温度和压力对液体密度的影响大大加剧,相应的计算精度也降低可逆过程与不可逆过程实际发生的宏观热力学过程都是不可逆过程。
           聚氨酯油漆不同过程的不可逆的程度是不一样的,而且还存在一定的界限,到达这个界限,不可逆性就消失,这个界限就是可逆过程可逆过程一个热力学过程后.有可能使过Iro逆向进行.使系统和环境都恢复原来状态.不遗留任何变化,这种过程称为可逆过程.可逆过程是一种只能趋近而实际上永远不能实现的理想过程.虽然如此,但实际上仍很重要,它代表实际过程可能进行的极限情况。