Identificador persistente para citar o vincular este elemento: http://hdl.handle.net/10662/3391
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dc.contributor.authorSantos Reyes, Andrés
dc.contributor.authorRohrmann, René D.
dc.date.accessioned2015-10-09T11:16:51Z
dc.date.available2015-10-09T11:16:51Z
dc.date.issued2013-05
dc.identifier.otherarXiv:1303.1155
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10662/3391
dc.descriptionPublicado en: Phys. Rev. E 87, 052138(2013) DOI: 10.1103/PhysRevE.87.052138es_ES
dc.description.abstractLos potenciales químicos de los fluidos multicomponentes se derivan en los términos de las funciones de correlación de pares de número arbitrario de componentes; y en potenciales de interacción y dimensionalidad. El resultado exacto se concreta formalmente en mezclas de esferas duras con cero o no de aditivos positivos. Como una aplicación simple, los potenciales químicos de aditivos tridimensional de mezclas de esferas duras se derivan de la teoría Percus-Yevick y se obtiene la ecuación asociada de estado. Esta ruta química de la ecuación de Percus-Yevick de estado se muestra ser más precisa que la ecuación Virial de estado. Una interpolación entre los químicos de potencial y de rutas de compresibilidad exhibe un mejor rendimiento que la conocida ecuación Boubl'ık-Mansoori-Carnahan-Starling-Leland del estado.es_ES
dc.description.abstractThe chemical potentials of multicomponent fluids are derived in terms of the pair correlation functions for arbitrary number of components, interaction potentials, and dimensionality. The formally exact result is particularized to hard-sphere mixtures with zero or positive nonadditivity. As a simple application, the chemical potentials of three-dimensional additive hard-sphere mixtures are derived from the Percus–Yevick theory and the associated equation of state is obtained. This Percus–Yevick chemical-route equation of state is shown to be more accurate than the virial equation of state. An interpolation between the chemical-potential and compressibility routes exhibits a better performance than the well-known Boubl´ık–Mansoori–Carnahan–Starling–Leland equation of state.es_ES
dc.description.sponsorship- Gobierno de España: proyecto FIS2010-16587 (I+D+i) - Junta de Extremadura (España): proyecto GR10158 parcialmente financiado con - Fondos FEDER - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina): ayuda PIP 112-200801-01474es_ES
dc.format.extent9 p.es_ES
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isoenges_ES
dc.relation.ispartofArXives_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.subjectFluidos multicomponenteses_ES
dc.subjectTeoría Percus-Yevickes_ES
dc.subjectMulticomponent fluidses_ES
dc.subjectPercus-Yevick theoryes_ES
dc.subjectMateria condensadaes_ES
dc.subjectCondensed matteres_ES
dc.subjectEsferas durases_ES
dc.subjectHard-spherees_ES
dc.subjectMecánica Estadísticaes_ES
dc.subjectStatistical mechanicses_ES
dc.titleChemical-potential route for multicomponent fluidses_ES
dc.typepreprintes_ES
europeana.typeTEXTen_US
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES
dc.subject.unesco2205.10 Mecánica Estadísticaes_ES
dc.subject.unesco2213.05 Teoría Cinéticaes_ES
dc.subject.unesco2210 Química Físicaes_ES
europeana.dataProviderUniversidad de Extremadura. Españaes_ES
dc.identifier.bibliographicCitationSantos Reyes, A., Rohrmann, R. D. Chemical-potential route for multicomponent fluids. arXiv:1303.1155v2es_ES
dc.type.versionsubmittedVersiones_ES
dc.contributor.affiliationUniversidad de Extremadura. Departamento de Físicaes_ES
dc.contributor.affiliationInstituto de Ciencias Astronómicas, de la Tierra y del Espacio (ICATE-CONICET). Argentinaes_ES
dc.relation.publisherversionhttp://arxiv.org/pdf/1303.1155v2.pdfes_ES
Colección:DFSCA - Artículos

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