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Keywords:

  • α-methylstyrene;
  • density;
  • interaction parameter;
  • toluene;
  • vapour pressure

Abstract

The Flory-Huggins polymer solution theory can be extended to be applicable to a binary liquid mixture, yielding a parameter which represents the interactive behaviour of the mixture over the entire concentration range. Static vapour pressures of α-methylstyrene-toluene mixture were measured from 20 to 40°C by using a MKS Baratron manometer. The interaction parameter was then computed by means of the Wilson's equation. Positive values of the parameter and its concentration dependence may be explained by a lack of intermolecular interaction as well as by the free volume effect on mixing. These findings can also be supported by positive volume excess of the mixture, deduced from density measurements using a SODEV densimeter. The interactive pattern of the present mixture will be compared with that of other mixtures of α-methylstyrene in tetrahydrofuran, cyclohexane and p-dioxan.

La théorie des solutions de polymère de Flory-Huggins peut aussi être applicable à une solution binaire de deux liquides pour produire un paramètre qui représente le comportement interactif de cette solution à travers toute la gamme de concentration. Les pressions de vapeur statiques du mélange α-méthylstyrène-toluène ont été mesurées à des tempèratures variant entre 20 et 40°C en utilisant un manomètre du type MKS Baratron. Avec ces valeurs, le paramètre d'interaction a été calculé à l'aide de l'équation Wilson. Les valeurs positives de ce paramètre ainsi que sa dépendance sur la concentration peuvent être interprétés par un manque d'interaction intermoléculaire combiné à l'effet du volume libre sur le mélange. Ces observations peuvent aussi être supportées par les valeurs positives de volume d'excès du mélange déduit à partir des mesures de densité utilisant un densimètre SODEV. L'aspect interactif de ce présent mélange sera comparé avec celui des autres mélanges de α-méthylstyrène dans tétrahydrofurane, cyclohexane et p-dioxane.