Simulación y teoría de perturbaciones de moléculas poliatómicas

  1. PADILLA GOMEZ GUILLAMON PAZ
Dirigida por:
  1. Santiago Lago Aranda Director/a

Universidad de defensa: Universidad Complutense de Madrid

Año de defensa: 1988

Tribunal:
  1. Mateo Díaz Peña Presidente
  2. Jesús Santamaría Antonio Secretario
  3. Guillermo Navascués Vocal
  4. Manuel Lombardero Díaz Vocal
  5. Pedro Tarazona Lafarga Vocal

Tipo: Tesis

Teseo: 18559 DIALNET

Resumen

En la memoria se presentan los resultados de un estudio de las propiedades de fluidos compuestos por moléculas apolares, mediante una teoría de perturbaciones. La interacción par viene dada por una función potencial de kihara, modelando la molécula como un esferocilindro. Con este modelo se pretende representar moléculas que puedan considerarse lineales. El potencial del sistema de referencia se ha elegido análogamente a la división wca para líquidos atómicos. Las propiedades del sistema de referencia no se conocen con exactitud por lo que ha sido necesario por lo que ha sido necesario hacer aproximaciones adicionales. La energía helmholtz del sistema de referenciase aproxima a la de un sistema de esferocilindros rígidos y la función de correlación par se aproxima suponiendo que la función de correlación indirecta no depende de las orientaciones relativas intermoleculares. Para analizar la bondad de las aproximaciones a la hora de determinar las propiedades del sistema de referencia, se han realizado simulaciones tanto modelos en los cuales la interacción par viene dada por el sistema de referencia como para modelos de esferocilindros rígidos. Globalmente la teoría predice bien las propiedades termodinámicas para modelos con cocientes longitud/diámetro de hasta 1,7 que corresponde a la molécula de co2.