Entropieänderung beim Schmelzen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Entropieänderung beim Schmelzen = Enthalpieänderung beim Schmelzen/Schmelztemperatur des Polymers
ΔSm = ΔHm/Tm
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Entropieänderung beim Schmelzen - (Gemessen in Joule pro Kelvin) - Entropieänderung beim Schmelzen misst den Entropieunterschied zwischen dem kristallinen Gehalt, der im kristallinen Polymer während des Schmelzens vorhanden ist.
Enthalpieänderung beim Schmelzen - (Gemessen in Joule) - Enthalpieänderung beim Schmelzen ist die Wärmemenge, die beim Schmelzen von kristallinem Polymer entwickelt oder absorbiert wird.
Schmelztemperatur des Polymers - (Gemessen in Kelvin) - Die Schmelztemperatur eines Polymers ist die Temperatur, bei der ein Polymer vom kristallinen Zustand in den viskosen Fließzustand übergeht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Enthalpieänderung beim Schmelzen: 8000 Joule --> 8000 Joule Keine Konvertierung erforderlich
Schmelztemperatur des Polymers: 400 Kelvin --> 400 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ΔSm = ΔHm/Tm --> 8000/400
Auswerten ... ...
ΔSm = 20
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
20 Joule pro Kelvin --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
20 Joule pro Kelvin <-- Entropieänderung beim Schmelzen
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa (Äh, Manoa), Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Torsha_Paul
Universität Kalkutta (KU), Kalkutta
Torsha_Paul hat diesen Rechner und 10+ weitere Rechner verifiziert!

14 Stufenweise Polymerisation Taschenrechner

Orientierungszeit des Polymers
​ Gehen Orientierungszeit = Präexponentieller Faktor*(exp(Aktivierungsenergie/([R]*Temperatur)))
Flory-Huggins-Interaktionsparameter
​ Gehen Flory-Huggins-Interaktionsparameter = (Gitterkoordinationszahl*Änderung der Enthalpie)/([R]*Temperatur)
Gewichtsdurchschnitt Grad Polymerisation
​ Gehen Gewichtsmittel-Polymerisationsgrad = Gewichtsmittel des Molekulargewichts/Gewichtsmittel des Molekulargewichts an der Vernetzungsstelle
Probenbereich mit gegebenem Widerstand
​ Gehen Probenbereich = Spezifischer Widerstand*(Dicke der Probe/Widerstand)
Freies Volumen im Polymersystem
​ Gehen Freies Volumen = Gesamtvolumen der Polymerprobe-Volumen, das von Polymermolekülen eingenommen wird
Gesamtvolumen der Polymerprobe
​ Gehen Gesamtvolumen der Polymerprobe = Volumen, das von Polymermolekülen eingenommen wird+Freies Volumen
Von Polymer belegtes Volumen
​ Gehen Volumen, das von Polymermolekülen eingenommen wird = Gesamtvolumen der Polymerprobe-Freies Volumen
Enthalpieänderung beim Schmelzen
​ Gehen Enthalpieänderung beim Schmelzen = Entropieänderung beim Schmelzen*Schmelztemperatur des Polymers
Entropieänderung beim Schmelzen
​ Gehen Entropieänderung beim Schmelzen = Enthalpieänderung beim Schmelzen/Schmelztemperatur des Polymers
Schmelztemperatur des Polymers
​ Gehen Schmelztemperatur des Polymers = Enthalpieänderung beim Schmelzen/Entropieänderung beim Schmelzen
Spezifischer Widerstand von Pellets
​ Gehen Spezifischer Widerstand = Widerstand*(Pelletbereich/Pellet-Dicke)
Löslichkeitsparameter bei gegebener Verdampfungswärme für unpolare Lösungsmittel
​ Gehen Löslichkeitsparameter = sqrt(Verdampfungswärme/Volumen)
Verdampfungswärme bei gegebenem Löslichkeitsparameter
​ Gehen Verdampfungswärme = (Löslichkeitsparameter)^2*Volumen
Volumen gegebener Löslichkeitsparameter
​ Gehen Volumen = Verdampfungswärme/(Löslichkeitsparameter)^2

Entropieänderung beim Schmelzen Formel

Entropieänderung beim Schmelzen = Enthalpieänderung beim Schmelzen/Schmelztemperatur des Polymers
ΔSm = ΔHm/Tm
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