Relaxationszeit reversibler erster Ordnung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Relaxationszeit reversibler erster Ordnung = 1/(Forward-Ratenkonstante+Ratenkonstante der Rückwärts erster Ordnung)
ζ = 1/(kf+K)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Relaxationszeit reversibler erster Ordnung - (Gemessen in Zweite) - Die Relaxationszeit reversibler erster Ordnung ist die Zeit, in der die Abweichung der konz. von Reaktant aus Gleichgewichtskonz. nach der Zeit wird das 1/e-fache der anfänglichen Konz. im Konz. des Reaktanten.
Forward-Ratenkonstante - (Gemessen in 1 pro Sekunde) - Die Vorwärtsgeschwindigkeitskonstante ist als die Geschwindigkeitskonstante für die vorwärts auftretende Reaktion definiert.
Ratenkonstante der Rückwärts erster Ordnung - (Gemessen in 1 pro Sekunde) - Die Geschwindigkeitskonstante der Rückwärtsreaktion erster Ordnung ist die Konstante der Rückwärtsreaktion erster Ordnung.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Forward-Ratenkonstante: 6.9 1 pro Sekunde --> 6.9 1 pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Ratenkonstante der Rückwärts erster Ordnung: 6 1 pro Sekunde --> 6 1 pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ζ = 1/(kf+K) --> 1/(6.9+6)
Auswerten ... ...
ζ = 0.0775193798449612
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0775193798449612 Zweite --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0775193798449612 0.077519 Zweite <-- Relaxationszeit reversibler erster Ordnung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Pracheta Trivedi
Nationales Institut für Technologie Warangal (NITW), Warangal
Pracheta Trivedi hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Torsha_Paul
Universität Kalkutta (KU), Kalkutta
Torsha_Paul hat diesen Rechner und 10+ weitere Rechner verifiziert!

18 Reaktion erster Ordnung Taschenrechner

Grafische Darstellung der Fertigstellungszeit
​ Gehen Zeit für die Fertigstellung = (2.303/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung)*log10(Anfangskonzentration für die Reaktion erster Ordnung)-(2.303/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung)*log10(Konzentration zum Zeitpunkt t)
Temperatur in der Arrhenius-Gleichung für die Reaktion erster Ordnung
​ Gehen Temperatur in Arrhenius-Gleichung für Reaktion 1. Ordnung = modulus(Aktivierungsenergie/[R]*(ln(Frequenzfaktor aus Arrhenius-Gleichung für 1. Ordnung/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung)))
Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung = Frequenzfaktor aus Arrhenius-Gleichung für 1. Ordnung*exp(-Aktivierungsenergie/([R]*Temperatur für Reaktion erster Ordnung))
Arrhenius-Konstante für die Reaktion erster Ordnung
​ Gehen Frequenzfaktor aus Arrhenius-Gleichung für 1. Ordnung = Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung/exp(-Aktivierungsenergie/([R]*Temperatur für Reaktion erster Ordnung))
Aktivierungsenergie für die Reaktion erster Ordnung
​ Gehen Energie der Aktivierung = [R]*Temperatur des Gases*(ln(Frequenzfaktor aus der Arrhenius-Gleichung/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung))
Zeit für den Abschluss der Reaktion erster Ordnung
​ Gehen Zeit für die Fertigstellung = 2.303/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung*log10(Ausgangskonzentration von Reaktant A/Konzentration des Reaktanten A zum Zeitpunkt t)
Zeit bis zur Fertigstellung für die erste Ordnung bei gegebener Geschwindigkeitskonstante und Anfangskonzentration
​ Gehen Zeit für die Fertigstellung = 2.303/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung*log10(Anfangskonzentration für die Reaktion erster Ordnung/Konzentration zum Zeitpunkt t)
Geschwindigkeitskonstante der Reaktion erster Ordnung unter Verwendung des Logarithmus zur Basis 10
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung = 2.303/Zeit für die Fertigstellung*log10(Anfangskonzentration für die Reaktion erster Ordnung/Konzentration zum Zeitpunkt t)
Zeit bis zur Fertigstellung durch Titrationsverfahren für Reaktionen erster Ordnung
​ Gehen Zeit für die Fertigstellung = (2.303/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung)*log10(Anfängliches Reaktantenvolumen/Volumen zum Zeitpunkt t)
Geschwindigkeitskonstante nach Titrationsverfahren für Reaktionen erster Ordnung
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung = (2.303/Zeit für die Fertigstellung)*log10(Anfängliches Reaktantenvolumen/Volumen zum Zeitpunkt t)
Relaxationszeit reversibler erster Ordnung
​ Gehen Relaxationszeit reversibler erster Ordnung = 1/(Forward-Ratenkonstante+Ratenkonstante der Rückwärts erster Ordnung)
Viertellebensdauer der Reaktion erster Ordnung
​ Gehen Viertellebensdauer der Reaktion erster Ordnung = ln(4)/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung
Durchschnittliche Fertigstellungszeit für die Reaktion erster Ordnung
​ Gehen Durchschnittliche Zeit = 1/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung
Rate konstant bei durchschnittlicher Zeit
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung = 1/Durchschnittliche Zeit
Geschwindigkeitskonstante zur Halbzeit für die Reaktion erster Ordnung
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung = 0.693/Halbzeit
Halbzeitabschluss der Reaktion erster Ordnung
​ Gehen Halbzeit = 0.693/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung
Halbzeit für den Abschluss bei durchschnittlicher Zeit
​ Gehen Halbzeit = Durchschnittliche Zeit/1.44
Durchschnittliche Fertigstellungszeit bei Halbzeit
​ Gehen Durchschnittliche Zeit = 1.44*Halbzeit

Relaxationszeit reversibler erster Ordnung Formel

Relaxationszeit reversibler erster Ordnung = 1/(Forward-Ratenkonstante+Ratenkonstante der Rückwärts erster Ordnung)
ζ = 1/(kf+K)

Was ist Entspannungszeit?

Die Relaxationszeit ist die Zeit, die X0 benötigt, um auf X0/2,718 abzufallen. Mit anderen Worten, es ist die Zeit, in der der Relaxationsprozess das System um einen Bruchteil 1/e in Richtung der Gleichgewichtsposition trägt. Somit ist τ ein Zeitintervall wie die Halbwertszeit t1/2.

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