Sedimentationskoeffizient von Partikeln Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Sedimentationskoeffizient = Sedimentationsgeschwindigkeit/Angewandte Beschleunigung
s = vt/a
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Sedimentationskoeffizient - (Gemessen in Zweite) - Der Sedimentationskoeffizient ist definiert als das Verhältnis der Sedimentationsgeschwindigkeit eines Partikels zur angewendeten Beschleunigung, die die Sedimentation verursacht.
Sedimentationsgeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Sedimentationsgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der ein Partikel in einer heterogenen Mischung sinkt oder sich absetzt.
Angewandte Beschleunigung - (Gemessen in Meter / Quadratsekunde) - Angewandte Beschleunigung ist definiert als die Geschwindigkeitsänderung eines Teilchens im Verhältnis zur zeitlichen Änderung. Dabei kann es sich entweder um die Gravitationsbeschleunigung oder häufiger um die Zentrifugalbeschleunigung handeln.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Sedimentationsgeschwindigkeit: 4.1 Millimeter / Sekunde --> 0.0041 Meter pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Angewandte Beschleunigung: 1.7E-14 Meter / Quadratsekunde --> 1.7E-14 Meter / Quadratsekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
s = vt/a --> 0.0041/1.7E-14
Auswerten ... ...
s = 241176470588.235
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
241176470588.235 Zweite -->0.0241176470588235 Schwedberg (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0241176470588235 0.024118 Schwedberg <-- Sedimentationskoeffizient
(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 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
​ 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

Sedimentationskoeffizient von Partikeln Formel

Sedimentationskoeffizient = Sedimentationsgeschwindigkeit/Angewandte Beschleunigung
s = vt/a
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