在基礎數據方面,積累了大量的熱化學數據、P-V-T關系數據、相平衡和化學平衡數據,編制了許多精確的廣義計算圖表(如廣義壓縮因子圖,發展了上百個狀態方程,少數狀態方程也可用於氣液兩相。在活度系數方程和狀態方程的基礎上,相平衡關聯取得了顯著進展。對於許多常見的體系,二元體系的實驗數據可以用來預測多組分體系的汽液平衡和氣液平衡。基團貢獻法有幾種,基團參數可以用來估算許多體系的汽液平衡和液液平衡。這種方法在新工藝的開發中發揮了巨大的作用。復雜體系的化學平衡計算也取得了重大進展。化學過程的熱力學分析方法已經初步形成。在最近的研究工作中,除了基礎數據的確定外,建立具有可靠理論基礎的狀態方程是壹個非常活躍的領域,這就要求方程適用於極性物質、含氫鍵的物質和高分子化合物,並能同時用於氣相、液相和臨界區。異常物質的汽-液平衡、液-液平衡和液-固平衡,以及與超臨界流體萃取新技術有關的汽-液平衡和氣-固平衡,與氣體吸收、濕法冶金和海洋能源開發有關的電解質溶液的研究引起了許多人的興趣。化學熱力學在生化工程中的應用也很顯著。還必須指出,由於非平衡態熱力學理論的發展,經典熱力學不涉及過程速率的局限性被打破了。由於能量守恒的重要性,化學過程熱力學分析的研究也方興未艾。
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