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Résumé du colloque
Nous avons choisi les composés SnR4 (R=Me, Et, But) à cause de leur forme globulaire pour mettre en évidence l'effet de la forme de molécules sur les enthalpies de mélange. Nous avons mesuré les coefficients d'expansion des composés SnR4 puisque ceux-ci sont nécessaires pour calculer la contribution structurale aux chaleurs de mélanges. Les chaleurs de mélange obtenues sur le système SnR4+SnR3, SnR4+alcènes sont comparées aux théories récentes (Flory, Patterson). Les résultats de ce travail permettent de tirer les conclusions suivantes : (1) le caractère non polaire des composés SnR4, les chaleurs obtenues dans les alcanes étant du même ordre que pour un alcane ramifié, néohexane par exemple. (2) L'absence d'organisation ordonnée dans les composés SnR4 ; SnR4+SnR3 étant plus élevé. (3) Confirmation de l'absence des longs alcanes et de la qualité de bris d'ordre de SnR4 ; AH (SnBut4)+iC10H8 (-13) supérieur (360 J/M) à AH Sn(But4)+iC10H8 (-13 J/M). (4) L'existence d'une contribution de géométrie à une exothermique aux chaleurs de mélange de 2 molécules sphériques telles que AH SnBut4+iC10H8 (47 exothermique pour ce mélange). (5) Cette contribution géométrique correspond à une contraction mesurable expérimentalement ΔV(M) SnEt4+iC10H8 est négatif.
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