Anzahl der Tensidmole bei kritischer Mizellenkonzentration Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Anzahl der Mole Tensid = (Gesamtkonzentration des Tensids-Kritische Mizellenkonzentration)/Aggregationsgrad von Micellen
[M] = (c-cCMC)/n
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Anzahl der Mole Tensid - (Gemessen in Mol) - Die Anzahl der Tensidmole ist als Maß oder Basiseinheit für die in der gegebenen Probe vorhandene Substanzmenge definiert.
Gesamtkonzentration des Tensids - (Gemessen in Mol pro Kubikmeter) - Die Gesamtkonzentration eines Tensids ist definiert als die Häufigkeit eines Bestandteils dividiert durch das Gesamtvolumen einer Mischung.
Kritische Mizellenkonzentration - (Gemessen in Mol pro Kubikmeter) - Die kritische Mizellkonzentration ist als die Schwellenkonzentration definiert, bei der die Mizellbildung beginnt.
Aggregationsgrad von Micellen - (Gemessen in 1 pro Kubikmeter) - Der Aggregationsgrad von Micellen ist definiert als das Verhältnis der Tensidkonzentrationen zur Anzahl der Tensidmole.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gesamtkonzentration des Tensids: 50 mol / l --> 50000 Mol pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Kritische Mizellenkonzentration: 2 mol / l --> 2000 Mol pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Aggregationsgrad von Micellen: 14 pro Liter --> 14000 1 pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
[M] = (c-cCMC)/n --> (50000-2000)/14000
Auswerten ... ...
[M] = 3.42857142857143
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3.42857142857143 Mol --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
3.42857142857143 3.428571 Mol <-- Anzahl der Mole Tensid
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Pratibha
Amity Institut für Angewandte Wissenschaften (AIAS, Amity University), Noida, Indien
Pratibha hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa (Äh, Manoa), Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 1600+ weitere Rechner verifiziert!

5 Kritische Verpackungsparameter Taschenrechner

Anzahl der Tensidmole bei kritischer Mizellenkonzentration
​ Gehen Anzahl der Mole Tensid = (Gesamtkonzentration des Tensids-Kritische Mizellenkonzentration)/Aggregationsgrad von Micellen
Kritische Verpackungsparameter
​ Gehen Kritischer Verpackungsparameter = Tensid-Schwanzvolumen/(Optimaler Bereich*Schwanzlänge)
Optimale Kopfgruppenfläche bei gegebenem kritischen Packungsparameter
​ Gehen Optimaler Bereich = Tensidschwanzvolumen/(Kritische Verpackungsparameter*Schwanzlänge)
Länge gegebener kritischer Packungsparameter
​ Gehen Schwanzlänge = Tensidschwanzvolumen/(Kritische Verpackungsparameter*Optimaler Bereich)
Volumen des Tensidschwanzes bei gegebenem kritischen Packungsparameter
​ Gehen Tensidschwanzvolumen = Kritische Verpackungsparameter*Optimaler Bereich*Schwanzlänge

16 Wichtige Formeln von Kolloiden Taschenrechner

Oberflächenenthalpie bei kritischer Temperatur
​ Gehen Oberflächenenthalpie = (Konstant für jede Flüssigkeit)*(1-(Temperatur/Kritische Temperatur))^(Empirischer Faktor-1)*(1+((Empirischer Faktor-1)*(Temperatur/Kritische Temperatur)))
Oberflächenentropie bei kritischer Temperatur
​ Gehen Oberflächenentropie = Empirischer Faktor*Konstant für jede Flüssigkeit*(1-(Temperatur/Kritische Temperatur))^(Empirischer Faktor)-(1/Kritische Temperatur)
Ionenmobilität bei gegebenem Zeta-Potential unter Verwendung der Smoluchowski-Gleichung
​ Gehen Ionenmobilität = (Zetapotential*Relative Permittivität des Lösungsmittels)/(4*pi*Dynamische Viskosität der Flüssigkeit)
Zeta-Potential unter Verwendung der Smoluchowski-Gleichung
​ Gehen Zetapotential = (4*pi*Dynamische Viskosität der Flüssigkeit*Ionenmobilität)/Relative Permittivität des Lösungsmittels
Anzahl der Tensidmole bei kritischer Mizellenkonzentration
​ Gehen Anzahl der Mole Tensid = (Gesamtkonzentration des Tensids-Kritische Mizellenkonzentration)/Aggregationsgrad von Micellen
Micellarer Kernradius bei gegebener Micellar-Aggregationsnummer
​ Gehen Mizellenkernradius = ((Mizellare Aggregationszahl*3*Volumen des hydrophoben Schwanzes)/(4*pi))^(1/3)
Volumen des hydrophoben Schwanzes bei gegebener mizellarer Aggregationszahl
​ Gehen Volumen des hydrophoben Schwanzes = ((4/3)*pi*(Mizellenkernradius^3))/Mizellare Aggregationszahl
Mizellen-Aggregationsnummer
​ Gehen Mizellare Aggregationszahl = ((4/3)*pi*(Mizellenkernradius^3))/Volumen des hydrophoben Schwanzes
Kritische Verpackungsparameter
​ Gehen Kritischer Verpackungsparameter = Tensid-Schwanzvolumen/(Optimaler Bereich*Schwanzlänge)
Elektrophoretische Mobilität von Partikeln
​ Gehen Elektrophoretische Mobilität = Driftgeschwindigkeit dispergierter Partikel/Elektrische Feldstärke
Spezifische Oberfläche für Anordnung von n zylindrischen Partikeln
​ Gehen Spezifische Oberfläche = (2/Dichte)*((1/Zylinderradius)+(1/Länge))
Oberflächenviskosität
​ Gehen Oberflächenviskosität = Dynamische Viskosität/Dicke der Oberflächenphase
Kritische Kettenlänge des Kohlenwasserstoffschwanzes unter Verwendung der Tanford-Gleichung
​ Gehen Kritische Kettenlänge des Kohlenwasserstoffschwanzes = (0.154+(0.1265*Anzahl der Kohlenstoffatome))
Anzahl der Kohlenstoffatome bei kritischer Kettenlänge des Kohlenwasserstoffs
​ Gehen Anzahl der Kohlenstoffatome = (Kritische Kettenlänge des Kohlenwasserstoffschwanzes-0.154)/0.1265
Spezifische Oberfläche
​ Gehen Spezifische Oberfläche = 3/(Dichte*Radius der Sphäre)
Volumen der Kohlenwasserstoffkette unter Verwendung der Tanford-Gleichung
​ Gehen Mizellenkernvolumen = (27.4+(26.9*Anzahl der Kohlenstoffatome))*(10^(-3))

Anzahl der Tensidmole bei kritischer Mizellenkonzentration Formel

Anzahl der Mole Tensid = (Gesamtkonzentration des Tensids-Kritische Mizellenkonzentration)/Aggregationsgrad von Micellen
[M] = (c-cCMC)/n
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