2. Simulation methods
The Lennard-Jones (LJ) plus point-charge intermolecular potential
models recently devised by Weitz and Potoff [3] for ethylene,
Huang et al.[4]forwater,andSchnabel et al.[5]for ethanolwere used
to carry out the simulations of the present work. These potential
models were fully described in our previous simulation study [2].
However, for the convenience of the reader, some details like the
local coordinates and charges of the sites, and the values of the size
andenergyparametersofthe LJ contributioncanbe foundinTable S1
(in Supplementary data). The potential model for ethylene, which
comprises two LJ sites (withpositivepoint charges) andonenegative
point charge, was found by Weitz and Potoff [3] to yield more
accurate predictions for the saturated liquid densities, vapor
pressures, critical density, and normal boiling point of ethylene as
compared to other two united-atom models (NERD and TraPPE-UA).
The potential model for water, which comprises one LJ site and two
positiveandonenegativepoint charges,was foundbyHuang et al.[4]
to yield more accurate predictions for the saturated liquid densities,
vapor pressures, and heat of vaporization of water as compared to
other four united-atom models (TIP4P, TIP4P-Ew, TIP4P/2005, and
SPC/E). The potential model for ethanol, which comprises three LJ
sites and two positive and one negative point charges, was found by
Schnabel et al.[5]to yieldmoreaccurate predictions for the saturated
liquid densities, vapor pressures, and heat of vaporization of ethanol
as compared to other two united-atom models (OPLS-UA and
TraPPE-UA). In our previous work [2], the validity of these models
was corroborated from the good agreement found between our
simulationresults for thevaporpressure and theVLEphase diagrams
of ethylene, water, and ethanol, and calculations carried out by
means ofthe most accurate (reference)multiparameter equations of
state currently available for those components [6–8].
2. การจำลองวิธีLennard โจนส์ (LJ) บวกค่าธรรมเนียมจุด intermolecular ศักยภาพรุ่นล่าสุด คิดค้น โดย Potoff [3] และไวทซ์สำหรับเอทิลีนForwater al. et หวง [4] andSchnabel และ al. [5] สำหรับ ethanolwere ใช้การดำเนินการแบบจำลองการทำงานปัจจุบัน เหล่านี้อาจเกิดขึ้นรุ่นทั้งหมดได้ถูกอธิบายไว้ใน [2] ศึกษาการจำลองของเราก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกของผู้อ่าน รายละเอียดบางอย่างเช่นการพิกัดในท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมของไซต์ และค่าของขนาดandenergyparametersofthe LJ contributioncanbe foundinTable S1(ในเสริมข้อมูล) แบบจำลองที่มีศักยภาพสำหรับเอทิลีน ซึ่งประกอบด้วยสอง LJ ไซต์ (ค่าธรรมเนียม withpositivepoint) andonenegativeชี้ค่าธรรมเนียม พบไวทซ์และ Potoff [3] ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไอคาดคะเนถูกต้องสำหรับการอิ่มตัวของเหลวความหนาแน่นความดัน ความหนาแน่นที่สำคัญ และจุดเดือดปกติของเอทิลีนเป็นเมื่อเทียบกับรุ่นสหอะตอมอื่น ๆ สอง (เชยและ TraPPE UA)แบบเป็นน้ำ ซึ่งประกอบด้วยไซต์ LJ หนึ่งและสองค่าธรรมเนียม positiveandonenegativepoint ถูก foundbyHuang et al. [4]ให้คาดคะเนถูกต้องมากขึ้นสำหรับการอิ่มตัวของเหลวความหนาแน่นความดันไอ และความร้อนการระเหยของน้ำเป็น compared เพื่อรุ่นอื่น ๆ อะตอมสหสี่ (TIP4P Ew, TIP4P, TIP4P/2005 และSPC/E) แบบที่มีศักยภาพสำหรับเอทานอล ซึ่งประกอบด้วยสาม LJเว็บไซต์ และการสองบวก และ ค่าลบจุดหนึ่ง พบSchnabel et al. [5] เพื่อคาดคะเน yieldmoreaccurate สำหรับการอิ่มตัวliquid densities, vapor pressures, and heat of vaporization of ethanolas compared to other two united-atom models (OPLS-UA andTraPPE-UA). In our previous work [2], the validity of these modelswas corroborated from the good agreement found between oursimulationresults for thevaporpressure and theVLEphase diagramsof ethylene, water, and ethanol, and calculations carried out bymeans ofthe most accurate (reference)multiparameter equations ofstate currently available for those components [6–8].
การแปล กรุณารอสักครู่..

2 . การจำลองวิธีการ
เลนนาร์ด โจนส์ ( แอลเจ ) จุดบวกค่าศักย์
รุ่นนี้สร้างขึ้นโดยไวท์ซ และ potoff [ 3 ] สำหรับเอทิลีน
หวง et al . [ 4 ] มดุล andschnabel , et al . [ 5 ] สำหรับ ethanolwere ใช้
ดำเนินการจำลองของงานปัจจุบัน โมเดลเหล่านี้ถูกอธิบายไว้อย่างเต็มที่ในศักยภาพ
ครั้งก่อนการจำลอง [ 2 ] .
แต่เพื่อความสะดวกของผู้อ่านรายละเอียดบางอย่างเช่น
พิกัดท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายของเว็บไซต์ และค่าของขนาด
andenergyparametersofthe แอลเจ contributioncanbe foundintable S1
( ข้อมูลเพิ่มเติม ) รูปแบบศักยภาพสำหรับเอทิลีนซึ่ง
ประกอบด้วยสองแอลเว็บไซต์ ( ค่าใช้จ่าย withpositivepoint ) andonenegative
จุดชาร์จ , พบโดยไวท์ซ และ potoff [ 3 ] เพื่อให้ผลผลิตมากขึ้น
การคาดการณ์ที่ถูกต้องสำหรับความหนาแน่นของเหลวอิ่มตัว ไอน้ำ
แรงกดดันความหนาแน่นของวิกฤต และจุดเดือดปกติเอทิลีนเป็น
เมื่อเทียบกับอีก 2 รุ่นของอะตอม ( nerd และแทรปมาก )
รูปแบบศักยภาพสำหรับน้ำ ซึ่งประกอบด้วยเว็บไซต์แอลเจ 1 และ 2
positiveandonenegativepoint ค่าใช้จ่าย คือ foundbyhuang et al . [ 4 ]
ผลผลิตการคาดการณ์ถูกต้องมากขึ้นสำหรับความหนาแน่นของเหลวอิ่มตัว
,ไอความกดดันและความร้อนแฝงของการระเหยของน้ำเมื่อเทียบกับอื่น ๆของอะตอมรุ่น 4
( tip4p tip4p , EW , tip4p / 2005 และ
SPC / E ) รูปแบบศักยภาพสำหรับเอทานอล ซึ่งประกอบด้วยสามแอล
เว็บไซต์และสองบวกหนึ่งจุดลบข้อกล่าวหา ถูกพบโดย ชนาเบล
et al . [ 5 ] yieldmoreaccurate คำทำนายสำหรับอิ่มตัว
ของเหลวความหนาแน่นไอน้ำความดันและความร้อนแฝงของการระเหยของเอทานอล
เมื่อเทียบกับอีก 2 รุ่นของอะตอม ( opls-ua และ
แทรปมาก ) ในก่อนหน้านี้ของเราทำงาน [ 2 ] , ความตรงของโมเดล
เหล่านี้ถูกยืนยันจากข้อตกลงที่ดีที่พบระหว่างอย่างดีของเรา
สำหรับ thevaporpressure thevlephase แผนภาพ
เอทิลีนและน้ำและเอทานอล และการคำนวณที่ดำเนินการโดย
หมายถึงของที่ถูกต้องที่สุด ( อ้างอิง ) สมการของรัฐ multiparameter
ใช้ได้สำหรับส่วน [ 6 – 8 ]
การแปล กรุณารอสักครู่..
