Halbwertszeit der Reaktion erster Ordnung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Halbwertszeit = ln(2)/Geschwindigkeitskonstante
t0.5 = ln(2)/Kh
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 2 Variablen
Verwendete Funktionen
ln - Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion., ln(Number)
Verwendete Variablen
Halbwertszeit - (Gemessen in Zweite) - Die Halbwertszeit ist die Zeit, die erforderlich ist, um eine Reaktion erster Ordnung zu 50 Prozent abzuschließen.
Geschwindigkeitskonstante - (Gemessen in Hertz) - Die Geschwindigkeitskonstante ist der Proportionalitätskoeffizient, der die Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion bei einer bestimmten Temperatur mit der Konzentration des Reaktanten oder Produkts in Beziehung setzt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Geschwindigkeitskonstante: 1E-06 Hertz --> 1E-06 Hertz Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
t0.5 = ln(2)/Kh --> ln(2)/1E-06
Auswerten ... ...
t0.5 = 693147.180559945
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
693147.180559945 Zweite --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
693147.180559945 693147.2 Zweite <-- Halbwertszeit
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

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

11 Kinetik der Phasenumwandlung Taschenrechner

Totale Änderung der freien Energie während der Verfestigung
​ Gehen Totale freie Energieänderung = ((4/3)*pi*Kernradius^3*Volumenfreie Energie)+(4*pi*Kernradius^2*Oberflächenfreie Energie)
Zeit, die benötigt wird, bis die X-prozentige Reaktion abgeschlossen ist
​ Gehen Reaktionszeit = ln(Anfängliche Konzentration/(Anfängliche Konzentration-Menge reagierte in der Zeit t))/Geschwindigkeitskonstante
Geschwindigkeitskonstante der Reaktion erster Ordnung
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante = ln(Anfängliche Konzentration/(Anfängliche Konzentration-Menge reagierte in der Zeit t))/Reaktionszeit
Kritische freie Energie für die Keimbildung
​ Gehen Kritische freie Energie = 16*pi*Oberflächenfreie Energie^3*Schmelztemperatur^2/(3*Latente Schmelzwärme^2*Unterkühlungswert^2)
Avrami-Gleichung
​ Gehen Bruchteil transformiert = 1-exp(-Zeitunabhängiger Koeffizient in der Avrami-Gleichung*Transformationszeit^Zeitunabhängige Konstante in der Avrami-Gleichung)
Kritischer Radius des Kerns
​ Gehen Kritischer Kernradius = 2*Oberflächenfreie Energie*Schmelztemperatur/(Latente Schmelzwärme*Unterkühlungswert)
Kritische freie Energie für die Keimbildung (aus volumenfreier Energie)
​ Gehen Kritische freie Energie = 16*pi*Oberflächenfreie Energie^3/(3*Volumenfreie Energie^2)
Volumenfreie Energie
​ Gehen Volumenfreie Energie = Latente Schmelzwärme*Unterkühlungswert/Schmelztemperatur
Energie des Photons
​ Gehen Energie des Photons = [hP]*[c]/Wellenlänge des Photons
Kritischer Kernradius (aus volumenfreier Energie)
​ Gehen Kritischer Kernradius = -2*Oberflächenfreie Energie/Volumenfreie Energie
Halbwertszeit der Reaktion erster Ordnung
​ Gehen Halbwertszeit = ln(2)/Geschwindigkeitskonstante

Halbwertszeit der Reaktion erster Ordnung Formel

Halbwertszeit = ln(2)/Geschwindigkeitskonstante
t0.5 = ln(2)/Kh

Verwendung der Halbwertszeit

Die Halbwertszeit oder Halbwertszeit eines radioaktiven Elements kann verwendet werden, um die Menge des nach einer bestimmten Zeit ausgelassenen radioaktiven Elements abzuschätzen. Die Halbwertszeit ist über die Lebensdauer einer exponentiell abfallenden Größe konstant und eine charakteristische Einheit für die exponentielle Abklinggleichung. Im Allgemeinen wird der Prozentsatz des ausgelassenen radioaktiven Elements durch 100 / (2 ^ n) angegeben, wobei n die Anzahl der verstrichenen Halbwertszeiten ist.

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