Grundlagen des Reaktordesigns und der Temperaturabhängigkeit aus dem Arrhenius-Gesetz PDF herunterladen

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Liste von 20 Grundlagen des Reaktordesigns und der Temperaturabhängigkeit aus dem Arrhenius-Gesetz Formeln

Aktivierungsenergie mit Ratenkonstante bei zwei verschiedenen Temperaturen
Aktivierungsenergie unter Verwendung der Reaktionsrate bei zwei verschiedenen Temperaturen
Anfängliche Reaktantenkonzentration unter Verwendung der Reaktantenumwandlung
Anfängliche Reaktantenumwandlung unter Verwendung einer Reaktantenkonzentration mit unterschiedlicher Dichte
Anfängliche Reaktantkonzentration unter Verwendung von Reaktantumwandlung mit variierender Dichte
Anfangskonzentration der wichtigsten Reaktanten bei variierender Dichte, Temperatur und Gesamtdruck
Arrhenius-Konstante für die Reaktion erster Ordnung
Arrhenius-Konstante für die Reaktion nullter Ordnung
Arrhenius-Konstante für die Reaktion zweiter Ordnung
Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung
Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion nullter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung
Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung
Reaktantenkonzentration unter Verwendung der Reaktantenumwandlung
Reaktantenumwandlung unter Verwendung der Reaktantenkonzentration
Reaktantkonzentration unter Verwendung von Reaktantumwandlung mit variierender Dichte
Schlüsselkonzentration der Reaktanten bei variierender Dichte, Temperatur und Gesamtdruck
Temperatur in der Arrhenius-Gleichung für die Reaktion erster Ordnung
Temperatur in der Arrhenius-Gleichung für die Reaktion nullter Ordnung
Temperatur in der Arrhenius-Gleichung für die Reaktion zweiter Ordnung
Umwandlung der wichtigsten Reaktanten bei variierender Dichte, Temperatur und Gesamtdruck

In Grundlagen des Reaktordesigns und der Temperaturabhängigkeit aus dem Arrhenius-Gesetz PDF verwendete Variablen

  1. Afactor-firstorder Frequenzfaktor aus Arrhenius-Gleichung für 1. Ordnung (1 pro Sekunde)
  2. Afactor-secondorder Frequenzfaktor aus Arrhenius-Gleichung für 2. Ordnung (Liter pro Mol Sekunde)
  3. Afactor-zeroorder Frequenzfaktor aus Arrhenius-Gleichung für nullte Ordnung (Mol pro Kubikmeter Sekunde)
  4. C Reaktantenkonzentration (Mol pro Kubikmeter)
  5. Ckey Key-Reaktant-Konzentration (Mol pro Kubikmeter)
  6. Ckey0 Anfängliche Konzentration der Hauptreaktanten (Mol pro Kubikmeter)
  7. Co Anfängliche Reaktantenkonzentration (Mol pro Kubikmeter)
  8. CVD Reaktantenkonzentration mit unterschiedlicher Dichte (Mol pro Kubikmeter)
  9. Ea1 Aktivierungsenergie (Joule pro Maulwurf)
  10. Ea2 Konstante der Aktivierungsenergierate (Joule pro Maulwurf)
  11. IntialConc Anfängliche Reaktantenkonzentration mit unterschiedlicher Dichte (Mol pro Kubikmeter)
  12. k0 Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion nullter Ordnung (Mol pro Kubikmeter Sekunde)
  13. K1 Geschwindigkeitskonstante bei Temperatur 1 (1 pro Sekunde)
  14. K2 Geschwindigkeitskonstante bei Temperatur 2 (1 pro Sekunde)
  15. kfirst Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung (1 pro Sekunde)
  16. Ksecond Geschwindigkeitskonstante für Reaktion zweiter Ordnung (Liter pro Mol Sekunde)
  17. r1 Reaktionsgeschwindigkeit 1 (Mol pro Kubikmeter Sekunde)
  18. r2 Reaktionsgeschwindigkeit 2 (Mol pro Kubikmeter Sekunde)
  19. T0 Anfangstemperatur (Kelvin)
  20. T1 Reaktion 1 Temperatur (Kelvin)
  21. T2 Reaktion 2 Temperatur (Kelvin)
  22. TCRE Temperatur (Kelvin)
  23. TFirstOrder Temperatur für Reaktion erster Ordnung (Kelvin)
  24. TSecondOrder Temperatur für Reaktion zweiter Ordnung (Kelvin)
  25. TZeroOrder Temperatur für die Reaktion nullter Ordnung (Kelvin)
  26. TempFirstOrder Temperatur in Arrhenius-Gleichung für Reaktion 1. Ordnung (Kelvin)
  27. TempSecondOrder Temperatur in Arrhenius-Gleichung für Reaktion 2. Ordnung (Kelvin)
  28. TempZeroOrder Temperatur in der Arrhenius-Gleichung-Reaktion nullter Ordnung (Kelvin)
  29. XA Reaktantenumwandlung
  30. Xkey Key-Reaktant-Umwandlung
  31. XAVD Reaktantenumwandlung mit unterschiedlicher Dichte
  32. ε Anteilige Volumenänderung
  33. π Gesamtdruck (Pascal)
  34. π0 Anfänglicher Gesamtdruck (Pascal)

Konstanten, Funktionen und Messungen, die in Grundlagen des Reaktordesigns und der Temperaturabhängigkeit aus dem Arrhenius-Gesetz PDF verwendet werden

  1. Konstante: [R], 8.31446261815324
    Universelle Gas Konstante
  2. Funktion: exp, exp(Number)
    Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Wert der Funktion bei jeder Änderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor.
  3. Funktion: ln, ln(Number)
    Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
  4. Funktion: modulus, modulus
    Der Modul einer Zahl ist der Rest, wenn diese Zahl durch eine andere Zahl geteilt wird.
  5. Messung: Temperatur in Kelvin (K)
    Temperatur Einheitenumrechnung
  6. Messung: Druck in Pascal (Pa)
    Druck Einheitenumrechnung
  7. Messung: Molare Konzentration in Mol pro Kubikmeter (mol/m³)
    Molare Konzentration Einheitenumrechnung
  8. Messung: Energie pro Mol in Joule pro Maulwurf (J/mol)
    Energie pro Mol Einheitenumrechnung
  9. Messung: Reaktionsrate in Mol pro Kubikmeter Sekunde (mol/m³*s)
    Reaktionsrate Einheitenumrechnung
  10. Messung: Reaktionsgeschwindigkeitskonstante erster Ordnung in 1 pro Sekunde (s⁻¹)
    Reaktionsgeschwindigkeitskonstante erster Ordnung Einheitenumrechnung
  11. Messung: Reaktionsgeschwindigkeitskonstante zweiter Ordnung in Liter pro Mol Sekunde (L/(mol*s))
    Reaktionsgeschwindigkeitskonstante zweiter Ordnung Einheitenumrechnung
  12. Messung: Zeitumgekehrt in 1 pro Sekunde (1/s)
    Zeitumgekehrt Einheitenumrechnung

Kostenloser Grundlagen des Reaktordesigns und der Temperaturabhängigkeit aus dem Arrhenius-Gesetz PDF

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