Driftgeschwindigkeit dispergierter Partikel bei elektrophoretischer Mobilität Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Driftgeschwindigkeit dispergierter Partikel = Elektrophoretische Mobilität*Elektrische Feldstärke
v = μe*E
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Driftgeschwindigkeit dispergierter Partikel - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Driftgeschwindigkeit von dispergierten Partikeln ist als durchschnittliche Geschwindigkeit definiert, die von geladenen Partikeln, wie beispielsweise Elektronen, in einem Material aufgrund eines elektrischen Felds erreicht wird.
Elektrophoretische Mobilität - (Gemessen in Quadratmeter pro Volt pro Sekunde) - Die elektrophoretische Mobilität ist definiert als das Verhältnis der elektrophoretischen (Drift-)Geschwindigkeit zur elektrischen Feldstärke an dem Ort, an dem die Geschwindigkeit gemessen wird.
Elektrische Feldstärke - (Gemessen in Volt pro Meter) - Die elektrische Feldstärke ist eine Vektorgröße, die sowohl Größe als auch Richtung hat. Dies hängt von der Ladungsmenge ab, die auf dem Testladungsteilchen vorhanden ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Elektrophoretische Mobilität: 1.5 Quadratmeter pro Volt pro Sekunde --> 1.5 Quadratmeter pro Volt pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Elektrische Feldstärke: 36 Volt pro Meter --> 36 Volt pro Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
v = μe*E --> 1.5*36
Auswerten ... ...
v = 54
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
54 Meter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
54 Meter pro Sekunde <-- Driftgeschwindigkeit dispergierter Partikel
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Pratibha LinkedIn Logo
Amity Institut für Angewandte Wissenschaften (AIAS, Amity University), Noida, Indien
Pratibha hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Soupayan-Banerjee LinkedIn Logo
Nationale Universität für Justizwissenschaft (NUJS), Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!

Elektrophorese und andere elektrokinetische Phänomene Taschenrechner

Viskosität des Lösungsmittels bei gegebenem Zeta-Potential unter Verwendung der Smoluchowski-Gleichung
​ LaTeX ​ Gehen Dynamische Viskosität der Flüssigkeit = (Zetapotential*Relative Permittivität des Lösungsmittels)/(4*pi*Ionenmobilität)
Ionenmobilität bei gegebenem Zeta-Potential unter Verwendung der Smoluchowski-Gleichung
​ LaTeX ​ Gehen Ionenmobilität = (Zetapotential*Relative Permittivität des Lösungsmittels)/(4*pi*Dynamische Viskosität der Flüssigkeit)
Relative Dielektrizitätskonstante des Lösungsmittels bei gegebenem Zeta-Potential
​ LaTeX ​ Gehen Relative Permittivität des Lösungsmittels = (4*pi*Dynamische Viskosität der Flüssigkeit*Ionenmobilität)/Zetapotential
Zeta-Potential unter Verwendung der Smoluchowski-Gleichung
​ LaTeX ​ Gehen Zetapotential = (4*pi*Dynamische Viskosität der Flüssigkeit*Ionenmobilität)/Relative Permittivität des Lösungsmittels

Driftgeschwindigkeit dispergierter Partikel bei elektrophoretischer Mobilität Formel

​LaTeX ​Gehen
Driftgeschwindigkeit dispergierter Partikel = Elektrophoretische Mobilität*Elektrische Feldstärke
v = μe*E
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!