Konzentration von Radikalen in stationären Kettenreaktionen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Konzentration des Radikals bei gegebenem SCR = (Reaktionsgeschwindigkeitskonstante für den Initiierungsschritt*Konzentration von Reaktant A)/(Ratenkonstante an der Wand+Geschwindigkeitskonstante innerhalb der Gasphase)
[R]SCR = (k1*[A])/(kw+kg)
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Konzentration des Radikals bei gegebenem SCR - (Gemessen in Mol pro Kubikmeter) - Die Radikalkonzentration bei gegebenem SCR ist definiert als die Menge an Radikalen im Kettenfortpflanzungsschritt.
Reaktionsgeschwindigkeitskonstante für den Initiierungsschritt - (Gemessen in Kubikmeter / Mol Sekunde) - Die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante für den Initiierungsschritt ist definiert als die Geschwindigkeitskonstante für den ersten Reaktionsschritt, in dem hochreaktive Zwischenprodukte wie freie Radikale und Atome gebildet werden.
Konzentration von Reaktant A - (Gemessen in Mol pro Kubikmeter) - Die Konzentration von Reaktant A ist definiert als die Konzentration von Substanz A nach Reaktion über einen bestimmten Zeitraum t.
Ratenkonstante an der Wand - (Gemessen in 1 pro Sekunde) - Die Geschwindigkeitskonstante an der Wand ist definiert als ein Proportionalitätskoeffizient, der die Geschwindigkeit einer an der Wand stattfindenden chemischen Reaktion in Beziehung setzt.
Geschwindigkeitskonstante innerhalb der Gasphase - (Gemessen in 1 pro Sekunde) - Die Geschwindigkeitskonstante innerhalb der Gasphase ist als ein Proportionalitätskoeffizient definiert, der die Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion betrifft, die in der Gasphase stattfindet.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Reaktionsgeschwindigkeitskonstante für den Initiierungsschritt: 70 Liter pro Mol Sekunde --> 0.07 Kubikmeter / Mol Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Konzentration von Reaktant A: 60.5 Backenzahn (M) --> 60500 Mol pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Ratenkonstante an der Wand: 30.75 1 pro Sekunde --> 30.75 1 pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Geschwindigkeitskonstante innerhalb der Gasphase: 27.89 1 pro Sekunde --> 27.89 1 pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
[R]SCR = (k1*[A])/(kw+kg) --> (0.07*60500)/(30.75+27.89)
Auswerten ... ...
[R]SCR = 72.2203274215553
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
72.2203274215553 Mol pro Kubikmeter -->0.0722203274215552 Backenzahn (M) (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0722203274215552 0.07222 Backenzahn (M) <-- Konzentration des Radikals bei gegebenem SCR
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

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Erstellt von SUDIPTA SAHA
ACHARYA PRAFULLA CHANDRA COLLEGE (APC), KOLKATA
SUDIPTA SAHA hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
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Geprüft von Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft (NUJS), Kalkutta
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4 Kettenreaktionen Taschenrechner

Konzentration des Radikals, das während des Kettenfortpflanzungsschritts gebildet wird, gegeben in kw und kg
​ Gehen Konzentration des Radikals bei gegebenem CP = (Reaktionsgeschwindigkeitskonstante für den Initiierungsschritt*Konzentration von Reaktant A)/(Reaktionsgeschwindigkeitskonstante für den Ausbreitungsschritt*(1-Anzahl der gebildeten Radikale)*Konzentration von Reaktant A+(Ratenkonstante an der Wand+Geschwindigkeitskonstante innerhalb der Gasphase))
Konzentration von Radikalen in instationären Kettenreaktionen
​ Gehen Konzentration des Radikals bei Nicht-CR = (Reaktionsgeschwindigkeitskonstante für den Initiierungsschritt*Konzentration von Reaktant A)/(-Reaktionsgeschwindigkeitskonstante für den Ausbreitungsschritt*(Anzahl der gebildeten Radikale-1)*Konzentration von Reaktant A+(Ratenkonstante an der Wand+Geschwindigkeitskonstante innerhalb der Gasphase))
Konzentration des bei der Kettenreaktion gebildeten Radikals
​ Gehen Konzentration des Radikals bei gegebenem CR = (Reaktionsgeschwindigkeitskonstante für den Initiierungsschritt*Konzentration von Reaktant A)/(Reaktionsgeschwindigkeitskonstante für den Ausbreitungsschritt*(1-Anzahl der gebildeten Radikale)*Konzentration von Reaktant A+Reaktionsgeschwindigkeitskonstante für den Abbruchschritt)
Konzentration von Radikalen in stationären Kettenreaktionen
​ Gehen Konzentration des Radikals bei gegebenem SCR = (Reaktionsgeschwindigkeitskonstante für den Initiierungsschritt*Konzentration von Reaktant A)/(Ratenkonstante an der Wand+Geschwindigkeitskonstante innerhalb der Gasphase)

8 Kollisionstheorie und Kettenreaktionen Taschenrechner

Konzentration des Radikals, das während des Kettenfortpflanzungsschritts gebildet wird, gegeben in kw und kg
​ Gehen Konzentration des Radikals bei gegebenem CP = (Reaktionsgeschwindigkeitskonstante für den Initiierungsschritt*Konzentration von Reaktant A)/(Reaktionsgeschwindigkeitskonstante für den Ausbreitungsschritt*(1-Anzahl der gebildeten Radikale)*Konzentration von Reaktant A+(Ratenkonstante an der Wand+Geschwindigkeitskonstante innerhalb der Gasphase))
Konzentration von Radikalen in instationären Kettenreaktionen
​ Gehen Konzentration des Radikals bei Nicht-CR = (Reaktionsgeschwindigkeitskonstante für den Initiierungsschritt*Konzentration von Reaktant A)/(-Reaktionsgeschwindigkeitskonstante für den Ausbreitungsschritt*(Anzahl der gebildeten Radikale-1)*Konzentration von Reaktant A+(Ratenkonstante an der Wand+Geschwindigkeitskonstante innerhalb der Gasphase))
Konzentration des bei der Kettenreaktion gebildeten Radikals
​ Gehen Konzentration des Radikals bei gegebenem CR = (Reaktionsgeschwindigkeitskonstante für den Initiierungsschritt*Konzentration von Reaktant A)/(Reaktionsgeschwindigkeitskonstante für den Ausbreitungsschritt*(1-Anzahl der gebildeten Radikale)*Konzentration von Reaktant A+Reaktionsgeschwindigkeitskonstante für den Abbruchschritt)
Anzahl der Kollisionen pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit zwischen A und B
​ Gehen Anzahl der Kollisionen zwischen A und B = (pi*((Nähe der Annäherung für Kollision)^2)*Molekulare Kollision pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit*(((8*[BoltZ]*Temperatur_Kinetik)/(pi*Reduzierte Masse))^1/2))
Verhältnis des präexponentiellen Faktors
​ Gehen Verhältnis des vorexponentiellen Faktors = (((Kollisionsdurchmesser 1)^2)*(sqrt(Reduzierte Masse 2)))/(((Kollisionsdurchmesser 2)^2)*(sqrt(Reduzierte Masse 1)))
Konzentration von Radikalen in stationären Kettenreaktionen
​ Gehen Konzentration des Radikals bei gegebenem SCR = (Reaktionsgeschwindigkeitskonstante für den Initiierungsschritt*Konzentration von Reaktant A)/(Ratenkonstante an der Wand+Geschwindigkeitskonstante innerhalb der Gasphase)
Anzahl der Kollisionen pro Volumeneinheit pro Zeiteinheit zwischen demselben Molekül
​ Gehen Molekulare Kollision = (1*pi*((Durchmesser von Molekül A)^2)*Durchschnittliche Gasgeschwindigkeit*((Anzahl der A-Moleküle pro Volumeneinheit des Gefäßes)^2))/1.414
Verhältnis von zwei Maximale Geschwindigkeit der biomolekularen Reaktion
​ Gehen Verhältnis von zwei Maximale Geschwindigkeit der biomolekularen Reaktion = (Temperatur 1/Temperatur 2)^1/2

Konzentration von Radikalen in stationären Kettenreaktionen Formel

Konzentration des Radikals bei gegebenem SCR = (Reaktionsgeschwindigkeitskonstante für den Initiierungsschritt*Konzentration von Reaktant A)/(Ratenkonstante an der Wand+Geschwindigkeitskonstante innerhalb der Gasphase)
[R]SCR = (k1*[A])/(kw+kg)

Was sind die Merkmale einer Kettenreaktion?

Kettenreaktion wird als komplexe Abfolge von Elementarschritten definiert. Die verschiedenen Schritte können wie folgt klassifiziert werden: 1. Schritt der Ketteninitiierung 2. Schritt der Kettenausbreitung 3. Schritt der Ketteninhibierung 4. Schritt der Kettenbeendigung

Was ist stationäre Reaktion?

Bei einer stationären Reaktion ist die Konzentration des Radikals einfach gleich dem Verhältnis der Bildungsgeschwindigkeit des Radikals im Kettenstartschritt zur Zerstörungsgeschwindigkeit des Radikals im Kettenabbruchschritt.

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