ISSN: 2161-0398
Ana C Gómez Marigliano and Ruth N Medina Naessens
Français Des mesures de densité, de viscosité et d'indice de réfraction dans la gamme T=[288,15 à 303,15] K du chloroforme pur et de l'éther diisopropylique, ainsi que du système binaire [x1 chloroforme+(1-x1) éther diisopropylique (DIPE)] sur toute la gamme de concentrations à T=298,15 K ont été effectuées. Les résultats expérimentaux pour les composants purs ont été ajustés aux équations empiriques. Les valeurs calculées sont en accord avec les valeurs expérimentales. Les données du mélange binaire ont ensuite été utilisées pour calculer le volume molaire en excès, les écarts d'indice de réfraction et les écarts de viscosité. L'enthalpie molaire en excès à T=(298 ±1) K et les mesures d'équilibre vapeur-liquide à T=(313,15 ±0,05) K ont également été mesurées pour le système binaire. Les coefficients d'activité et l'énergie de Gibbs molaire en excès sont calculés. Français Ce système binaire montre de fortes déviations négatives par rapport à l'idéalité et présente un azéotrope de pression minimale, dont les coordonnées sont : P=(32,90 ±0,05) kPa et x1=(0,402 ±0,002). Les propriétés d'excès et de déviation ont été ajustées à la relation polynomiale de Redlich-Kister. Les structures optimisées et les fréquences vibrationnelles pour le DIPE, le chloroforme et leur complexe 1:1 ont été calculées au moyen de techniques de théorie fonctionnelle de la densité (DFT) en utilisant la fonctionnelle B3LYP combinée à l'ensemble de base 6-31G(d,p). Les spectres Raman et FT-infrarouge du chloroforme pur (1) et du DIPE (2), ainsi que du système binaire ont été enregistrés. Les spectres Raman et FTIR enregistrés confirment l'existence de ce type de complexes à liaison hydrogène. Le modèle de solution associée idéale a été utilisé pour calculer les constantes d'équilibre, qui se comparent bien aux résultats obtenus à partir de données spectroscopiques et à l'enthalpie de formation de la liaison hydrogène.