Rate der Polykondensation Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Polykondensationsrate = Geschwindigkeitskonstante*(Disäurekonzentration)^2*Diolkonzentration
Rp = k*(A)^2*D
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Polykondensationsrate - Die Polykondensationsrate ist die Geschwindigkeit des Reaktionsfortschritts zwischen Monomeren, die zwei oder mehr reaktive funktionelle Gruppen (z. B. Hydroxyl, Carboxyl und Amino) enthalten und miteinander kondensieren.
Geschwindigkeitskonstante - (Gemessen in 1 pro Sekunde) - Geschwindigkeitskonstante oder Reaktionsgeschwindigkeitskoeffizient „k“ quantifiziert die Geschwindigkeit und Richtung einer chemischen Reaktion. Es hat verschiedene Einheiten für verschiedene Ordnungen chemischer Reaktionen.
Disäurekonzentration - (Gemessen in Mol pro Kubikmeter) - Die Disäurekonzentration ist ein Maß für die Menge an Disäure, die in einer gegebenen Lösung gelöst wurde.
Diolkonzentration - (Gemessen in Mol pro Kubikmeter) - Die Diolkonzentration ist ein Maß für die Diolmenge, die in einer gegebenen Lösung gelöst wurde.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Geschwindigkeitskonstante: 0.1 1 pro Sekunde --> 0.1 1 pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Disäurekonzentration: 7 Mol pro Kubikmeter --> 7 Mol pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Diolkonzentration: 6 Mol pro Kubikmeter --> 6 Mol pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Rp = k*(A)^2*D --> 0.1*(7)^2*6
Auswerten ... ...
Rp = 29.4
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
29.4 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
29.4 <-- Polykondensationsrate
(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 Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft (NUJS), Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

15 Polymere Taschenrechner

Sedimentationskoeffizient bei dynamischer Viskosität
Gehen Sedimentationskoeffizient = Teilchenmasse/(6*pi*Dynamische Viskosität*Radius des kugelförmigen Partikels)
Sedimentationskoeffizient bei gegebenem Teilchenradius
Gehen Sedimentationskoeffizient = Sedimentationsgeschwindigkeit/((Radius des kugelförmigen Partikels)*(Winkelgeschwindigkeit)^2)
Zahlenmittleres Molekulargewicht
Gehen Zahlenmittleres Molekulargewicht = Molekulargewicht der Wiederholungseinheit/(1-Wahrscheinlichkeit, die Wiederholungseinheit AB zu finden)
Gewichtsmittel des Molekulargewichts bei der allgemeinen Stufenreaktionspolymerisation
Gehen Gewichtsmittel des Molekulargewichts = Zahlenmittleres Molekulargewicht*(1+Wahrscheinlichkeit, die Wiederholungseinheit AB zu finden)
Viskositätszahl
Gehen Viskositätszahl = (Fließzeit der Polymerlösung/(Fließzeit des Lösungsmittels-1))/Polymerkonzentration
Durchschnittlicher Funktionalitätsfaktor
Gehen Durchschnittlicher Funktionsfaktor = (Mol jedes Reaktanten*Funktionalität)/Gesamtzahl der Maulwürfe
Zahlenmittlerer Polymerisationsgrad
Gehen Zahlengemittelter Polymerisationsgrad = Anzahl der ursprünglichen Moleküle/Anzahl der Moleküle zu einem bestimmten Zeitpunkt
Rate der Polykondensation
Gehen Polykondensationsrate = Geschwindigkeitskonstante*(Disäurekonzentration)^2*Diolkonzentration
Aktivierungsenergie für die Ausbreitung
Gehen Aktivierungsenergie für die Ausbreitung = Polymerisationswärme+Aktivierungsenergie für die Depolymerisation
Druckfestigkeit des Materials
Gehen Druckfestigkeit des Materials = Auf Material ausgeübte Kraft/Querschnittsfläche eines Polymers
Polydispersitätsindex für Stufenreaktionspolymere
Gehen Polydispersitätsindex = Gewichtsmittel des Molekulargewichts/Zahlenmittleres Molekulargewicht
Sedimentationskoeffizient von Partikeln
Gehen Sedimentationskoeffizient = Sedimentationsgeschwindigkeit/Angewandte Beschleunigung
Zugfestigkeit bei gegebener Querschnittsfläche
Gehen Zugfestigkeit = Auf Material ausgeübte Kraft/Querschnittsfläche eines Polymers
Konturlänge des Makromoleküls
Gehen Konturlänge = Anzahl der Monomere*Länge der Monomereinheit
Debora Nummer
Gehen Debora Nummer = Zeit der Entspannung/Beobachtungszeit

11 Wichtige Formeln von Polymeren Taschenrechner

Zahlenmittleres Molekulargewicht
Gehen Zahlenmittleres Molekulargewicht = Molekulargewicht der Wiederholungseinheit/(1-Wahrscheinlichkeit, die Wiederholungseinheit AB zu finden)
Gewichtsmittel des Molekulargewichts bei der allgemeinen Stufenreaktionspolymerisation
Gehen Gewichtsmittel des Molekulargewichts = Zahlenmittleres Molekulargewicht*(1+Wahrscheinlichkeit, die Wiederholungseinheit AB zu finden)
Viskositätszahl
Gehen Viskositätszahl = (Fließzeit der Polymerlösung/(Fließzeit des Lösungsmittels-1))/Polymerkonzentration
Durchschnittlicher Funktionalitätsfaktor
Gehen Durchschnittlicher Funktionsfaktor = (Mol jedes Reaktanten*Funktionalität)/Gesamtzahl der Maulwürfe
Zahlenmittlerer Polymerisationsgrad
Gehen Zahlengemittelter Polymerisationsgrad = Anzahl der ursprünglichen Moleküle/Anzahl der Moleküle zu einem bestimmten Zeitpunkt
Rate der Polykondensation
Gehen Polykondensationsrate = Geschwindigkeitskonstante*(Disäurekonzentration)^2*Diolkonzentration
Druckfestigkeit des Materials
Gehen Druckfestigkeit des Materials = Auf Material ausgeübte Kraft/Querschnittsfläche eines Polymers
Polydispersitätsindex für Stufenreaktionspolymere
Gehen Polydispersitätsindex = Gewichtsmittel des Molekulargewichts/Zahlenmittleres Molekulargewicht
Sedimentationskoeffizient von Partikeln
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Zugfestigkeit bei gegebener Querschnittsfläche
Gehen Zugfestigkeit = Auf Material ausgeübte Kraft/Querschnittsfläche eines Polymers
Konturlänge des Makromoleküls
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Rate der Polykondensation Formel

Polykondensationsrate = Geschwindigkeitskonstante*(Disäurekonzentration)^2*Diolkonzentration
Rp = k*(A)^2*D
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