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人工神经网络基团键贡献法预测烷烃闪点

     

摘要

建立了一个基于人工神经网络方法的基团键贡献模型,用于预测烷烃闪点.该模型既考虑了分子中基团的特性,又考虑了基团之间的连接性(化学键).以16种烷烃基团键作为神经网络的输入参数,研究了44种烷烃的闪点与分子结构之间的相关性.结果表明,闪点预测值与实验值符合良好,绝对平均绝对误差6.0 K,绝对平均相对误差2.15%,优于传统基团贡献法所得结果.该方法的提出不仅揭示了烷烃闪点与分子结构之间的定量关系,而且为工程上提供了一种预测有机物闪点的新的有效方法.

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