Spezifische Oberfläche Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Spezifische Oberfläche = 3/(Dichte*Radius der Sphäre)
Asp = 3/(ρ*Rsphere)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Spezifische Oberfläche - (Gemessen in Quadratmeter pro Kilogramm) - Die spezifische Oberfläche wird als Verhältnis der Fläche geteilt durch die Masse einer Partikelanordnung bestimmt.
Dichte - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die Dichte eines Materials zeigt die Dichte dieses Materials in einem bestimmten Bereich an. Dies wird als Masse pro Volumeneinheit eines bestimmten Objekts angenommen.
Radius der Sphäre - (Gemessen in Meter) - Der Kugelradius ist ein Liniensegment, das sich vom Mittelpunkt einer Kugel zum Umfang oder zur Begrenzungsfläche erstreckt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Dichte: 1141 Kilogramm pro Kubikmeter --> 1141 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Radius der Sphäre: 1.25 Meter --> 1.25 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Asp = 3/(ρ*Rsphere) --> 3/(1141*1.25)
Auswerten ... ...
Asp = 0.0021034180543383
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0021034180543383 Quadratmeter pro Kilogramm --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0021034180543383 0.002103 Quadratmeter pro Kilogramm <-- Spezifische Oberfläche
(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 Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa (Äh, Manoa), Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 1600+ weitere Rechner verifiziert!

8 Spezifische Oberfläche 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)
Änderung des Oberflächenpotentials
​ Gehen Änderung des Oberflächenpotentials = Oberflächenpotential der Monoschicht-Oberflächenpotential einer sauberen Oberfläche
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
Spezifische Oberfläche für dünne Stangen
​ Gehen Spezifische Oberfläche = (2/Dichte)*(1/Zylinderradius)
Spezifische Oberfläche
​ Gehen Spezifische Oberfläche = 3/(Dichte*Radius der Sphäre)
Spezifischer Oberflächenbereich für Flat Disk
​ Gehen Spezifische Oberfläche = (2/Dichte)*(1/Länge)

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))

Spezifische Oberfläche Formel

Spezifische Oberfläche = 3/(Dichte*Radius der Sphäre)
Asp = 3/(ρ*Rsphere)
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