Konzentration von Spezies in wässriger Phase von Henry Löslichkeit Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Konzentration der Arten in der wässrigen Phase = Henry Löslichkeit*Partialdruck dieser Spezies in der Gasphase
ca = Hcp*Pspecies
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Konzentration der Arten in der wässrigen Phase - (Gemessen in Mol pro Kubikmeter) - Die Konzentration von Arten in der wässrigen Phase ist die Konzentration von Arten in einem homogenen Teil eines heterogenen Systems, das aus Wasser oder einer Lösung einer Substanz in Wasser besteht.
Henry Löslichkeit - (Gemessen in Mol pro Kubikmeter pro Pascal) - Die Henry-Löslichkeit ist die Löslichkeit eines Gases in einer Flüssigkeit.
Partialdruck dieser Spezies in der Gasphase - (Gemessen in Pascal) - Der Partialdruck dieser Spezies in der Gasphase ist ein Maß für die thermodynamische Aktivität der Gasmoleküle.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Henry Löslichkeit: 10 Mol pro Kubikmeter pro Pascal --> 10 Mol pro Kubikmeter pro Pascal Keine Konvertierung erforderlich
Partialdruck dieser Spezies in der Gasphase: 10 Pascal --> 10 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ca = Hcp*Pspecies --> 10*10
Auswerten ... ...
ca = 100
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
100 Mol pro Kubikmeter -->0.1 Backenzahn (M) (Überprüfen sie die konvertierung hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.1 Backenzahn (M) <-- Konzentration der Arten in der wässrigen Phase
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft (NUJS), Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa (Äh, Manoa), Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 1600+ weitere Rechner verifiziert!

7 Henrys Gesetz Taschenrechner

Henry-Löslichkeit über das Mischungsverhältnis in der wässrigen Phase
Gehen Henry-Löslichkeit über das Mischungsverhältnis in der wässrigen Phase = Molares Mischungsverhältnis in der wässrigen Phase/Partialdruck dieser Spezies in der Gasphase
Molares Mischungsverhältnis in wässriger Phase von Henry Löslichkeit
Gehen Molares Mischungsverhältnis in der wässrigen Phase = Henry-Löslichkeit über das Mischungsverhältnis in der wässrigen Phase*Partialdruck dieser Spezies in der Gasphase
Konzentration von Spezies in der Gasphase durch dimensionslose Henry-Löslichkeit
Gehen Konzentration von Arten in der Gasphase = Konzentration der Arten in der wässrigen Phase/Dimensionslose Henry-Löslichkeit
Dimensionslose Henry-Löslichkeit
Gehen Dimensionslose Henry-Löslichkeit = Konzentration der Arten in der wässrigen Phase/Konzentration von Arten in der Gasphase
Konzentration von Spezies in wässriger Phase von Henry Löslichkeit
Gehen Konzentration der Arten in der wässrigen Phase = Henry Löslichkeit*Partialdruck dieser Spezies in der Gasphase
Partialdruck von Spezies in der Gasphase von Henry Löslichkeit
Gehen Partialdruck dieser Spezies in der Gasphase = Konzentration der Arten in der wässrigen Phase/Henry Löslichkeit
Henry-Löslichkeit bei gegebener Konzentration
Gehen Henry Löslichkeit = Konzentration der Arten in der wässrigen Phase/Partialdruck dieser Spezies in der Gasphase

18 Wichtige Formeln des gasförmigen Zustands Taschenrechner

Molares Mischungsverhältnis in wässriger Phase von Henry Löslichkeit
Gehen Molares Mischungsverhältnis in der wässrigen Phase = Henry-Löslichkeit über das Mischungsverhältnis in der wässrigen Phase*Partialdruck dieser Spezies in der Gasphase
Endgültiges Gasvolumen nach dem Gesetz von Charles
Gehen Endgültiges Gasvolumen = (Anfängliches Gasvolumen/Anfangstemperatur des Gases)*Endtemperatur des Gases für das Gesetz von Charles
Endtemperatur nach dem Gesetz von Charles
Gehen Endtemperatur des Gases für das Gesetz von Charles = (Anfangstemperatur des Gases*Endgültiges Gasvolumen)/Anfängliches Gasvolumen
Endgültiges Gasvolumen aus dem Gesetz von Boyle
Gehen Endgültiges Gasvolumen = (Anfangsdruck des Gases*Anfängliches Gasvolumen)/Enddruck des Gases für Boyles Gesetz
Gasenddruck nach dem Gesetz von Boyle
Gehen Enddruck des Gases für Boyles Gesetz = (Anfangsdruck des Gases*Anfängliches Gasvolumen)/Endgültiges Gasvolumen
Endtemperatur nach dem Gesetz von Gay Lussac
Gehen Endtemperatur des Gases = (Anfangstemperatur des Gases*Enddruck des Gases)/Anfangsdruck des Gases
Enddruck nach dem Gesetz von Gay Lussac
Gehen Enddruck des Gases = (Anfangsdruck des Gases*Endtemperatur des Gases)/Anfangstemperatur des Gases
Dimensionslose Henry-Löslichkeit
Gehen Dimensionslose Henry-Löslichkeit = Konzentration der Arten in der wässrigen Phase/Konzentration von Arten in der Gasphase
Endgültige Anzahl von Gasmolen nach dem Gesetz von Avogadro
Gehen Letzte Mole Gas = Endgültiges Gasvolumen/(Anfängliches Gasvolumen/Anfängliche Gasmole)
Endgültiges Gasvolumen nach dem Gesetz von Avogadro
Gehen Endgültiges Gasvolumen = (Anfängliches Gasvolumen/Anfängliche Gasmole)*Letzte Mole Gas
Konzentration von Spezies in wässriger Phase von Henry Löslichkeit
Gehen Konzentration der Arten in der wässrigen Phase = Henry Löslichkeit*Partialdruck dieser Spezies in der Gasphase
Partialdruck von Spezies in der Gasphase von Henry Löslichkeit
Gehen Partialdruck dieser Spezies in der Gasphase = Konzentration der Arten in der wässrigen Phase/Henry Löslichkeit
Volumen bei Temperatur t Grad Celsius nach dem Gesetz von Charles
Gehen Volumen bei gegebener Temperatur = Volumen bei null Grad Celsius*((273+Temperatur in Grad Celsius)/273)
Masse des Atoms des Elements unter Verwendung der Avogadro-Zahl
Gehen Masse eines Atoms eines Elements = Gramm Atommasse/[Avaga-no]
Masse des Substanzmoleküls unter Verwendung der Avogadro-Zahl
Gehen Masse eines Stoffmoleküls = Molmasse/[Avaga-no]
Partialdruck von Gas nach dem Gesetz von Dalton
Gehen Partialdruck = (Gesamtdruck*Molenbruch)
Molenbruch von Gas nach dem Gesetz von Dalton
Gehen Molenbruch = (Partialdruck/Gesamtdruck)
Gesamtgasdruck nach Daltons Gesetz
Gehen Gesamtdruck = (Partialdruck/Molenbruch)

7 Henrys Gesetz Taschenrechner

Henry-Löslichkeit über das Mischungsverhältnis in der wässrigen Phase
Gehen Henry-Löslichkeit über das Mischungsverhältnis in der wässrigen Phase = Molares Mischungsverhältnis in der wässrigen Phase/Partialdruck dieser Spezies in der Gasphase
Molares Mischungsverhältnis in wässriger Phase von Henry Löslichkeit
Gehen Molares Mischungsverhältnis in der wässrigen Phase = Henry-Löslichkeit über das Mischungsverhältnis in der wässrigen Phase*Partialdruck dieser Spezies in der Gasphase
Konzentration von Spezies in der Gasphase durch dimensionslose Henry-Löslichkeit
Gehen Konzentration von Arten in der Gasphase = Konzentration der Arten in der wässrigen Phase/Dimensionslose Henry-Löslichkeit
Dimensionslose Henry-Löslichkeit
Gehen Dimensionslose Henry-Löslichkeit = Konzentration der Arten in der wässrigen Phase/Konzentration von Arten in der Gasphase
Konzentration von Spezies in wässriger Phase von Henry Löslichkeit
Gehen Konzentration der Arten in der wässrigen Phase = Henry Löslichkeit*Partialdruck dieser Spezies in der Gasphase
Partialdruck von Spezies in der Gasphase von Henry Löslichkeit
Gehen Partialdruck dieser Spezies in der Gasphase = Konzentration der Arten in der wässrigen Phase/Henry Löslichkeit
Henry-Löslichkeit bei gegebener Konzentration
Gehen Henry Löslichkeit = Konzentration der Arten in der wässrigen Phase/Partialdruck dieser Spezies in der Gasphase

Konzentration von Spezies in wässriger Phase von Henry Löslichkeit Formel

Konzentration der Arten in der wässrigen Phase = Henry Löslichkeit*Partialdruck dieser Spezies in der Gasphase
ca = Hcp*Pspecies

Was ist Henrys Gesetz?

In der physikalischen Chemie ist das Henry-Gesetz ein Gasgesetz, das besagt, dass die Menge an gelöstem Gas in einer Flüssigkeit proportional zu ihrem Partialdruck über der Flüssigkeit ist. Der Proportionalitätsfaktor wird als Henry-Konstante bezeichnet. Es wurde vom englischen Chemiker William Henry formuliert, der sich im frühen 19. Jahrhundert mit diesem Thema befasste. In seiner Veröffentlichung über die Menge der von Wasser absorbierten Gase.

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