Diffusionsfluss Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Diffusionsfluss = Diffusionskoeffizient*(Konzentrationsunterschied/Entfernung)
J = D*(ΔC/d)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Diffusionsfluss - (Gemessen in Kilogramm pro Sekunde pro Quadratmeter) - Der Diffusionsfluss ist die Masse, die pro Zeiteinheit durch und senkrecht zu einer Einheitsquerschnittsfläche des Feststoffs diffundiert.
Diffusionskoeffizient - (Gemessen in Quadratmeter pro Sekunde) - Der Diffusionskoeffizient ist der Proportionalitätsfaktor D im Fickschen Gesetz.
Konzentrationsunterschied - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Der Konzentrationsunterschied ist der Konzentrationsunterschied der diffundierenden Spezies.
Entfernung - (Gemessen in Meter) - Entfernung (Länge), über die die Diffusion stattfindet.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Diffusionskoeffizient: 800 Quadratmeter pro Sekunde --> 800 Quadratmeter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Konzentrationsunterschied: 0.5 Kilogramm pro Kubikmeter --> 0.5 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Entfernung: 0.01 Meter --> 0.01 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
J = D*(ΔC/d) --> 800*(0.5/0.01)
Auswerten ... ...
J = 40000
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
40000 Kilogramm pro Sekunde pro Quadratmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
40000 Kilogramm pro Sekunde pro Quadratmeter <-- Diffusionsfluss
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Hariharan VS
Indisches Institut für Technologie (ICH S), Chennai
Hariharan VS hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

9 Zusammensetzung und Verbreitung Taschenrechner

Atomprozent
Gehen Atomprozent des ersten Elements = 100*Massenprozent des ersten Elements*Atommasse des zweiten Elements/(Massenprozent des ersten Elements*Atommasse des zweiten Elements+(100-Massenprozent des ersten Elements)*Atommasse des ersten Elements)
Nicht stationäre Diffusion
Gehen Konzentration bei x Abstand = Anfängliche Konzentration+(Oberflächenkonzentration-Anfängliche Konzentration)*(1-erf(Entfernung/(2*sqrt(Diffusionskoeffizient*Diffusionszeit))))
Atomprozent zu Massenprozent
Gehen Massenprozent des ersten Elements = Atomprozent des ersten Elements*Atommasse des ersten Elements*100/(Atomprozent des ersten Elements*Atommasse des ersten Elements+(100-Atomprozent des ersten Elements)*Atommasse des zweiten Elements)
Volumenprozent zu Massenprozent
Gehen Massenprozent der ersten Phase = Volumenprozent der ersten Phase*Dichte der ersten Phase*100/(Volumenprozent der ersten Phase*Dichte der ersten Phase+(100-Volumenprozent der ersten Phase)*Dichte der zweiten Phase)
Massenprozent zu Volumenprozent
Gehen Volumenprozent der ersten Phase = Massenprozent der ersten Phase*Dichte der zweiten Phase*100/(Massenprozent der ersten Phase*Dichte der zweiten Phase+(100-Massenprozent der ersten Phase)*Dichte der ersten Phase)
Entropie des Mischens
Gehen Entropie des Mischens = 8.314*(Molenbruch von Element A.*ln(Molenbruch von Element A.)+(1-Molenbruch von Element A.)*ln(1-Molenbruch von Element A.))
Gleichgewichtsleerstellenkonzentration
Gehen Zahl der offenen Stellen = Anzahl der Atomstellen*exp(-Aktivierungsenergie zur Leerstandsbildung/([BoltZ]*Temperatur))
Temperaturabhängiger Diffusionskoeffizient
Gehen Diffusionskoeffizient = Präexponentieller Faktor*e^(-Aktivierungsenergie zur Diffusion/(Universelle Gas Konstante*Temperatur))
Diffusionsfluss
Gehen Diffusionsfluss = Diffusionskoeffizient*(Konzentrationsunterschied/Entfernung)

Diffusionsfluss Formel

Diffusionsfluss = Diffusionskoeffizient*(Konzentrationsunterschied/Entfernung)
J = D*(ΔC/d)

Ficks erstes Gesetz

Das erste Gesetz von Fick besagt, dass der Diffusionsfluss von Regionen hoher Konzentration zu Regionen niedriger Konzentration geht, wobei eine Größe proportional zum Konzentrationsgradienten ist und die Proportionalitätskonstante der Diffusionskoeffizient ist.

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