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提出了一种具有分子体积的准理想气体模型,从这个模型出发,利用巨正则分布和势能函数,从理论上推导了MH-55 Eos,并探讨了MH-55 Eos的理论基础.结果表明,MH-55 Eos与virial Eos具有相同的理论基础,只是在考虑实际气体对理想气体在分子体积和分子间相互作用的偏差上做了不同的近似.virial Eos采用集团积分,高阶virial系数难以求解,而MH Eos为了计算简便,在分析实验数据的基础上对分子间相互作用做了合理的近似,采用简单的温度函数,从而避免了高阶virial 系数求解困难的问题,因此在实用中取得成功.研究了virial Eos与MH Eos的混合法则,得到了virial Eos是基于随机混合而MH Eos则是进行了交叉相互作用修正,并进一步进行了半经验修正的结论.针对集团积分的局限性,应用径向分布函数法研究了适用于液体和固体的MH Eos,探讨了MH Eos能够适用于液体和固体的原因.由于MH Eos的温度函数和排除体积参数b能够表达液体和固体近程与远程有序,以及实际分子体积影响的特点,所以可以适用于液体和固体.