Measurement and chemical modeling of calcium sulfate solubilities in concentrated chloride media
Notice bibliographique
Résumé
Measurement and chemical modeling of CaSOâ solubilities in HCl-containing multi-component aqueous chloride solutions have been thoroughly investigated. Solubilities of calcium sulfate dehydrate, hemihydrate and anhydrite in concentrated HCl (up to 12 mol·dmâ»Â³), CaClâ (up to 3.5 mol·dmâ»Â³) and their mixed aqueous solutions were experimentally determined by using the classic isothermal dissolution method at the temperature range from (283 to 353) K. A self-consistent chemical model based on a single set of model parameters for all three CaSOâ modifications was developed with the aid of OLI Systems software platform. This was accomplished via regression of experimental solubility data that led to the determination of new Bromley-Zemaitis model parameters for the Ca²âº---SOâ²⻠and Ca²⺠--HSOââ» ion pairs. The model was successfully tested for the estimation of CaSOâ solubilities in concentrated (up to 20 mol·kgâ»Â¹) HCl-CaClâ-HâO systems up to 373 K. In addition this newly developed OLI-based chemical model was successfully applied to construct the CaSOâ phase transition diagrams in the HCl-CaClâ-HâO system. The effect of various chloride salts (NaCl, MgClâ, FeClâ, AlClâ and FeClâ) on the solubility of CaSOâ phases in aqueous HCl or HCl + CaClâ solutions up to 353 K was further investigated by experiment and modeling. This led to the development of a truly global model of CaSOâ solubility in the H + Na + Ca + Mg + Al + Fe(II) + Cl + SOâ+ HâO system. The new model makes use of new Bromley-Zemaitis activity coefficient model parameters for many ion pairs consisting of cations (Naâº, Mg²âº, Fe²âº, and Al³âº) and anions (SOââ», HSOââ», and Al(SOâ)ââ»), as well as new empirical dissociation constant parameters for the species, MgSOâ(aq), AlSOââº, and Al(SOâ)²â». The new model was shown to successfully predict the solubility of calcium sulfate phases in multi-component systems not used in model parameterization.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
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Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,002 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».