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本尼迪克特-韦伯-鲁宾方程英文解释翻译、本尼迪克特-韦伯-鲁宾方程的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【化】 Benedict-Webb-Rubin equation

分词翻译:

本的英语翻译:

the root of a plant; this
【机】 aetioporphyrin

尼的英语翻译:

Buddhist nun; priestess

克特的英语翻译:

【建】 propargite

韦伯的英语翻译:

【计】 Weber
【医】 weber

鲁的英语翻译:

rash; rude; stupid

宾的英语翻译:

guest

方程的英语翻译:

equation

专业解析

由于当前未能检索到与本尼迪克特-韦伯-鲁宾方程(Benedict-Webb-Rubin equation)直接相关的权威文献或可信来源,建议您核实该方程名称的准确性。若名称无误,该方程可能是热力学或流体力学领域描述物质状态的特殊方程,通常用于关联气体的压力、温度和体积参数。

在缺乏可靠文献支持的情况下,建议参考以下通用资源:

  1. 《化学工程热力学》(J.M. Smith著),该书系统介绍了热力学状态方程的推导与应用;
  2. 美国国家标准与技术研究院(NIST)数据库,提供物质热力学性质的标准数据(https://webbook.nist.gov/chemistry/);
  3. 《物理化学》(P. Atkins著),包含经典状态方程的比较分析。

如需进一步研究,建议通过学术数据库(如ScienceDirect、SpringerLink)检索最新文献,或联系相关领域的学术机构获取技术支持。

网络扩展解释

本尼迪克特-韦伯-鲁宾方程(Benedict-Webb-Rubin equation,简称BWR方程)是热力学中用于描述真实气体状态的非理想气体状态方程,主要应用于高压或低温条件下气体行为的计算。以下是其核心信息:

  1. 基本功能
    该方程通过引入多个修正项,更精确地计算真实气体的压力、体积和温度(PVT)关系,弥补了理想气体定律在高压或高密度条件下的不足。

  2. 方程形式
    其数学表达式包含体积的幂次项和指数项,典型形式为: $$ P = frac{RT}{V} + frac{B_0 RT - A_0 - C_0/T}{V} + frac{bRT - a}{V} + frac{aalpha}{V} + frac{c}{V T}left(1+frac{gamma}{V}right)e^{-gamma/V} $$ 其中,( A_0, B_0, C_0, a, b, c, alpha, gamma ) 为物质相关参数,需通过实验测定。

  3. 应用领域
    主要用于化工工程、天然气处理及制冷技术中,例如液化气体存储、管道输送设计等场景,尤其适用于烃类气体的计算。

  4. 历史背景
    由美国研究者M. Benedict、G.B. Webb和L.C. Rubin于1940年代提出,是早期复杂状态方程的代表之一,后续衍生出如BWR-Lee-Kesler方程等改进版本。

如需更详细参数或具体应用案例,可参考热力学教材或工程手册中的BWR方程章节。

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