Löslichkeitsparameter bei gegebener Verdampfungswärme für unpolare Lösungsmittel Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Löslichkeitsparameter = sqrt(Verdampfungswärme/Volumen)
δ = sqrt(ΔE/VT)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 3 Variablen
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Löslichkeitsparameter - (Gemessen in Sqrt (Joule pro Kubikmeter)) - Der Löslichkeitsparameter ist ein numerischer Wert, der das relative Lösungsverhalten eines bestimmten Lösungsmittels angibt.
Verdampfungswärme - (Gemessen in Joule) - Die Verdampfungswärme ist definiert als die Wärmemenge, die benötigt wird, um 1 g einer Flüssigkeit in Dampf umzuwandeln, ohne dass die Temperatur der Flüssigkeit ansteigt.
Volumen - (Gemessen in Kubikmeter) - Volumen ist die Menge an Raum, die eine Substanz oder ein Objekt einnimmt oder die in einem Behälter eingeschlossen ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Verdampfungswärme: 100 Joule --> 100 Joule Keine Konvertierung erforderlich
Volumen: 63 Liter --> 0.063 Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
δ = sqrt(ΔE/VT) --> sqrt(100/0.063)
Auswerten ... ...
δ = 39.8409536444798
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
39.8409536444798 Sqrt (Joule pro Kubikmeter) --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
39.8409536444798 39.84095 Sqrt (Joule pro Kubikmeter) <-- Löslichkeitsparameter
(Berechnung in 00.020 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!

14 Stufenweise Polymerisation Taschenrechner

Orientierungszeit des Polymers
Gehen Orientierungszeit = Präexponentieller Faktor*(exp(Aktivierungsenergie/([R]*Temperatur)))
Flory-Huggins-Interaktionsparameter
Gehen Flory-Huggins-Interaktionsparameter = (Gitterkoordinationszahl*Änderung der Enthalpie)/([R]*Temperatur)
Gewichtsdurchschnitt Grad Polymerisation
Gehen Gewichtsmittel-Polymerisationsgrad = Gewichtsmittel des Molekulargewichts/Gewichtsmittel des Molekulargewichts an der Vernetzungsstelle
Probenbereich mit gegebenem Widerstand
Gehen Probenbereich = Spezifischer Widerstand*(Dicke der Probe/Widerstand)
Freies Volumen im Polymersystem
Gehen Freies Volumen = Gesamtvolumen der Polymerprobe-Volumen, das von Polymermolekülen eingenommen wird
Gesamtvolumen der Polymerprobe
Gehen Gesamtvolumen der Polymerprobe = Volumen, das von Polymermolekülen eingenommen wird+Freies Volumen
Von Polymer belegtes Volumen
Gehen Volumen, das von Polymermolekülen eingenommen wird = Gesamtvolumen der Polymerprobe-Freies Volumen
Enthalpieänderung beim Schmelzen
Gehen Enthalpieänderung beim Schmelzen = Entropieänderung beim Schmelzen*Schmelztemperatur des Polymers
Entropieänderung beim Schmelzen
Gehen Entropieänderung beim Schmelzen = Enthalpieänderung beim Schmelzen/Schmelztemperatur des Polymers
Schmelztemperatur des Polymers
Gehen Schmelztemperatur des Polymers = Enthalpieänderung beim Schmelzen/Entropieänderung beim Schmelzen
Spezifischer Widerstand von Pellets
Gehen Spezifischer Widerstand = Widerstand*(Pelletbereich/Pellet-Dicke)
Löslichkeitsparameter bei gegebener Verdampfungswärme für unpolare Lösungsmittel
Gehen Löslichkeitsparameter = sqrt(Verdampfungswärme/Volumen)
Verdampfungswärme bei gegebenem Löslichkeitsparameter
Gehen Verdampfungswärme = (Löslichkeitsparameter)^2*Volumen
Volumen gegebener Löslichkeitsparameter
Gehen Volumen = Verdampfungswärme/(Löslichkeitsparameter)^2

Löslichkeitsparameter bei gegebener Verdampfungswärme für unpolare Lösungsmittel Formel

Löslichkeitsparameter = sqrt(Verdampfungswärme/Volumen)
δ = sqrt(ΔE/VT)
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