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

Erstellt von Pratibha
Amity Institut für Angewandte Wissenschaften (AIAS, Amity University), Noida, Indien
Pratibha hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
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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