- Formula: C8H18
- Molecular weight: 114.2285
- IUPAC Standard InChI:
- InChI=1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
- Download the identifier in a file.,
- IUPAC Standard InChIKey:TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
- Numero di Registro CAS: 111-65-9
- struttura Chimica:
Questa struttura è anche disponibile come un 2d Mol fileor come computed3d file in SD
La struttura 3d possono essere visualizzati usingJavaorJavascript., - Isotopologi:
- Octane-d18-
- Octane-1,2,3,4,5,6-d13
- Octane-1,2,3,4-d9
- Octane-1,2-d5
- Altri nomi:n-Octane;n-C8H18;Oktan;Oktanen;Ottani;UN 1262
- Collegamento permanente per questa specie. Utilizzare questo link per bookmarking questa specieper riferimento futuro.,i>le Proprietà del Fluido
- Gas Fase Cinetica del Database
- Riferimento simulazione
- Interruttore di calorie a base di unità.
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- NIST / TRC Web Termo Tabelle “lite” edizione (termofisiche e termochimica di dati)
- NIST / TRC Web Termo Tabelle, professional edition (termofisiche e termochimica di dati)
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Dati termochimici in fase gassosa
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DRB-Donald R. Burgess, Jr.
ALS-Hussein Y., Afeefy, Joel F. Liebman, e Stephen E. Stein
GT – Glushko Thermocenter, Accademia russa delle Scienze, Mosca
Quantità | Valore | Unità | Metodo | Riferimento | Commento |
---|---|---|---|---|---|
ΔfH°gas | -208.7 | kJ/mol | N/A | Bene, 1972 | Valore calcolato utilizzando ΔfHliquid° valore di -250.3±1.8 kj/mol da Buono, Il 1972 e il ΔvapH° valore di 41,6 kj/mol da Prosen e Rossini, 1945.,; DRB |
ΔfH°gas | -208.4 ± 0.67 | kJ/mol | Ccb | Prosen and Rossini, 1945 | see Prosen and Rossini, 1944; ALS |
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment |
S°gas | 467.06 ± 0.92 | J/mol*K | N/A | Scott D.W.,, 1974 | Questo riferimento non contiene i dati sperimentali originali. Il valore di entropia sperimentale si basa sui risultati per S(liquido).; GT |
pressione Costante capacità termica del gas
pressione Costante capacità termica del gas
fase Condensata termochimica di dati
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ALS – Hussein Y. Afeefy, Joel F. Liebman, e Stephen E. Stein
DH – Eugene S. Domalski e Elisabetta D. Udienza
pressione Costante capacità termica del liquido
Fase di modifica dei dati
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TRC – Termodinamica Centro di Ricerca, il NIST Boulder Laboratori, Kenneth Kroenlein direttore
BS – Robert L. Brown e Stephen E. Stein
AC – William E. Acree, Jr, James S. Chickos
ALS – Hussein Y. Afeefy, Joel F. Liebman, e Stephen E. Stein
DH – Eugene S. Domalski e Elisabetta D. Udienza
Quantità | Valore | Unità | Metodo | Riferimento | Commento |
---|---|---|---|---|---|
Tboil | 398.7 ± 0.,5 | K | MEDIA | N/A | Media di 75 di 89 valori; I singoli punti dati |
Quantità | Valore | Unità | Metodo | Riferimento | Commento |
Tfus | 216.3 ± 0.,3 | K | MEDIA | N/A | in Media il 39 di 41 valori; I singoli punti dati |
Quantità | Valore | Unità | Metodo | Riferimento | Commento |
Ttriple | 216.2 ± 0.,6 | K | AVG | N/A | Average of 9 values; Individual data points |
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment |
Tc | 568.9 ± 0.,5 | K | AVG | N/A | Average of 23 values; Individual data points |
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment |
Pc | 24.9 ± 0.,1 | bar | AVG | N/A | Average of 12 values; Individual data points |
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment |
Vc | 0.,492 | l/mol | N/A | Ambrose and Tsonopoulos, 1995 | |
Quantity | Value | Units | Method | Reference | Comment |
ρc | 2.034 ± 0.,007 | mol/l | MEDIA | N/A | Media di 7 valori; I singoli punti dati |
Quantità | Valore | Unità | Metodo | Riferimento | Commento |
ΔvapH° | 41. ± 4., | kJ/mol | AVG | N/A | Average of 10 values; Individual data points |
Enthalpy of vaporization
Enthalpy of vaporization
ΔvapH = A exp(-αTr) (1 − Tr)β
ΔvapH = Enthalpy of vaporization (at saturation pressure) (kJ/mol)
Tr = reduced temperature (T / Tc)
View plotRequires a JavaScript / HTML 5 canvas capable browser.
298. – 426.,
Majer e Svoboda, 1985
Antoine Equazione Parametri
log10(P) = A − (B / (T + C))
P = pressione di vapore (bar)
T = temperatura (K)
Visualizza plotRequires un JavaScript / HTML 5 tela in grado browser.,
Entalpia di sublimazione
ΔsubH (kJ/mol) | Temperatura (K) | Metodo | Riferimento | Commento |
---|---|---|---|---|
68.,1 | B | Bondi, 1963 | CA |
Entalpia di fusione
l’Entropia di fusione
In aggiunta alla Termodinamica Centro di Ricerca(TRC) i dati disponibili da questo sito, molto di più physicaland chimica la struttura dati è disponibile presso i seguenti TRC prodotti:
- SRD 103 – Termo Dati del Motore (TDE) per i composti puri.,
- SRD 103b – Termo Dati del Motore (TDE) per i composti puri,miscele binarie e le reazioni chimiche
- SRSD 2 – Web Termo Tabelle (WTT), “lite” edition
- SRSD 3 – Web Termo Tabelle (WTT), professional edition
- SRD 147 – Liquidi Ionici Database
- SRD 156 – Clatrati Idrati di Proprietà Fisica del Database
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Scott D. W.,, 1974, 2
Scott D. W., Chemical Thermodynamic Properties of Hydrocarbons and Related Substances. Proprietà degli idrocarburi alcani, da C1 a C10 nello stato di gas ideale da 0 a 1500 K. U. S. Bureau of Mines, Bulletin 666, 1974.
Czarnota, 1993
Czarnota, I., Capacità termica di ottano ad alte pressioni, J. Chem. Termodinamico., 1993, 25, 355-359.
Zaripov, 1982
Zaripov, Z. I.,Studio sperimentale della capacità termica isobarica di composti organici liquidi con pesi molecolari fino a 4000 a.e.m., 1982, Teplomassoobmen Teplofiz.,
Shakirov e Lyubarskii, 1980
Shakirov, R. F.; Lyubarskii, M. V.,di calore a Bassa temperatura capacità e funzioni termodinamiche di metile trichlorothioacrylate,SPSTL Depositati Pubblicazione 3 KhP-D80, 1980, 19p.
Majer e Svoboda, 1985
Majer, V.; Svoboda, V.,Enthalpies di Vaporizzazione di Composti Organici: Una Revisione Critica e la Compilazione dei Dati, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1985, 300.,