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Zusammenfassung

Ebenso wie Temperaturdifferenzen einen Wärmefluß zur Folge haben, so tritt als Folge von Konzentrationsdifferenzen im allgemeinen eine Stoffwanderung ein. Die Konzentrationsdifferenz kann allerdings nur mit Einschränkungen als treibende Kraft für die Stoffwanderung angesehen werden; tatsächlich sind Differenzen der partiellen molaren Freien Energie die treibende Kraft. Im Gleichgewicht besteht immer eine Konzentrationsverteilung, die so beschaffen ist, daß die partielle molare Freie Energie aller Stoffe an allen Stellen des Systems gleich groß ist (s. Lewis [1]).

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Literatur

  1. G. N. Lewis und M. Randall: Thermodynamics and the Free Energy of Chemical Substances, New York, S. 205.

    Google Scholar 

  2. H. Hausen und R. Sculatterer: Beih. Verf. Techn. 1930, 15.

    Google Scholar 

  3. G. N. Lewis und M. Randall: Thermodynamics and the Free Energy of Chemical Substances, New York, S. 207.

    Google Scholar 

  4. A. F. Orlicek: Maschinenbau und Wärmewirtschaft 5, 21, 61; 1950, 6, 17; 1951.

    Google Scholar 

  5. International Critical Tables, New York.

    Google Scholar 

  6. E. R. Gilliland: Ind. Eng. Chem. 26, 681; 1934.

    Article  CAS  Google Scholar 

  7. Arnold: J. Am. Chem. Soc. 52, 3937; 1930.

    Article  CAS  Google Scholar 

  8. Lewis und Chang: Trans. Am. Inst. Chem. Eng. 21, 127; 1928.

    CAS  Google Scholar 

  9. Stefan: Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien 63, (2) 63; 1871.

    Google Scholar 

  10. Boelter, Martinelli und Jonassen: Trans. Am. Soc. Mech. Eng. 63, 447; 1941.

    CAS  Google Scholar 

  11. E. Kirschbaum: Chem. Ing. Techn. 21, 89; 1949.

    Article  CAS  Google Scholar 

  12. J. Weisman und C. F. Bonilla: Ind. Eng. Chem. 42, 1105; 1950.

    Article  Google Scholar 

  13. Nayo, Nash und Hunter: J. Soc. Chem. Eng. 54, 375; 1935.

    Google Scholar 

  14. H. L. Shulman und J. J. DE Gouff: Ind. Eng. Chem. 44, 1915, 1952.

    Article  Google Scholar 

  15. F. Yoshida: Japan Scienc. Rev. 1, 43; 1950.

    CAS  Google Scholar 

  16. F. Yoshida und T. Tanaka: Ind. Eng. Chem. 43, 1467; 1951.

    Article  Google Scholar 

  17. W. KÜHN: Chem. Ing. Techn. 25, 12; 1953.

    Article  Google Scholar 

  18. H. E. Watson: Industrial Chemist 28, 339, 1952.

    CAS  Google Scholar 

  19. E. Kirschbaum: Chem. Fabr. 6, 421; 1933.

    Google Scholar 

  20. Lewis: Ind. Eng. Chem. 28, 339; 1936.

    Article  Google Scholar 

  21. Colburn: Ind. Eng. Chem. 33, 459; 1949.

    Article  Google Scholar 

  22. Othmer und Scheibel: Trans. Am. Inst. Chem. Eng. 38, 339, 1942.

    Google Scholar 

  23. D. Kauf-Man und G. Thodos: Ind. Eng. Chem. 43, 2582; 1951.

    Article  Google Scholar 

  24. Chilton und Colburn: Ind. Eng. Chem. 26 1183; 1934.

    Article  CAS  Google Scholar 

  25. Linton und Sherwood: Chem. Eng. Progr. 46, 258, 1950.

    CAS  Google Scholar 

  26. Gamson, Thonos und Hougen: Trans. Am. Inst. Chem. Eng. 39, 1; 1943.

    CAS  Google Scholar 

  27. Chilton und Colburn: Ind. Eng. Chem. 27, 235; 1935.

    Article  Google Scholar 

  28. Glasstone, Laidler und Eyeing: The Theory of Rote Processes.

    Google Scholar 

  29. J. H. Perry: Chemical Engineers Handbook, New York 1950, S. 547.

    Google Scholar 

Sammelwerke

  • Brown, G. G., und Mitarb.: Unit Operations, New York 1950.

    Google Scholar 

  • Matz, W.: Die Thermodynamik des Wärme- und Stoffaustausches in der Verfahrenstechnik, Frankfurt 1949.

    Google Scholar 

  • Ullmann, F.: Enzyklopädie der technischen Chemie, Bd. 1, München 1951.

    Google Scholar 

  • Perry, J. H.: Chemical Engineers Handbook, New York 1950.

    Google Scholar 

  • Sherwood, T. K.: Absorption and Extraction, McGraw Hill Book Co., New York 1937.

    Google Scholar 

  • Glasstone, S., K. J. Laidler und H. Eyeing: The Theory of Rate Processes, New York 1941.

    Google Scholar 

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© 1955 Springer-Verlag Wien

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Orlicek, A.F., Pöll, H., Walenda, H. (1955). Stoffübergang und Anreicherungsverfahren. In: Grundlagen und Grundoperationen der Mineralölverarbeitung. Springer, Vienna. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-4755-9_4

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