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Statistische Thermodynamik
⤿
Kapillarität und Oberflächenkräfte in Flüssigkeiten (gekrümmte Oberflächen)
BET-Adsorptionsisotherme
Freundlich-Adsorptionsisotherme
Kolloidale Strukturen in Tensidlösungen
Langmuir-Adsorptionsisotherme
Wichtige Formeln der Adsorptionsisotherme
Wichtige Formeln von Kolloiden
Wichtige Formeln zur Oberflächenspannung
⤿
Oberflächenspannung
Laplace und Oberflächendruck
Oberflächendruck
Parachor
Wilhelmy-Plate-Methode
✖
Das Tropfengewicht ist das Gewicht eines Flüssigkeitstropfens, der aus einer bestimmten Öffnung fällt und als Maß für die Oberflächenspannung dient.
ⓘ
Gewicht fallen lassen [m]
Assarion (biblische römische)
Atomare Masseneinheit
Attogramm
Avoirdupois dram
Bekan (Biblisches Hebräisch)
Karat
Zentigramm
Dalton
Dekagramm
Dezigramm
Denar (biblische römische)
Didrachma (biblische Griechisch)
Drachme (biblische Griechisch)
Elektronenmasse (Rest)
Exagramm
Femtogramm
Gamma
Gerah (Biblisches Hebräisch)
Gigagramm
Gigatonne
Korn
Gramm
Hektogramm
Hundredweight (Vereinigtes Königreich)
Hundredweight (Vereinigte Staaten)
Jupiter-Messe
Kilogramm
Kilogrammkraft Quadratsekunde pro Meter
Kilopfund
Kilotonne (metrisch)
Lepton (Biblical Roman)
Messe von Deuteron
Masse der Erde
Masse von Neuton
Masse des Protons
Masse der Sonne
Megagramm
Megatonne
Mikrogramm
Milligramm
Mina (Biblical Griechisch)
Mina (Biblisches Hebräisch)
Muon Massen
Nanogramm
Unze
Pennygewicht
Petagramm
Picogramm
Planck Masse
Pfund
Pfund (Troy oder Apothekers)
Pfundal
Pound-Force Quadratsekunde pro Fuß
Quadrans (biblische römische)
Quartal (Vereinigtes Königreich)
Quartal (Vereinigte Staaten)
Quintal (metrisch)
Skrupel (Apotheker)
Schekel (biblisches Hebräisch)
Slug
Sonnenmasse
Stein (Vereinigtes Königreich)
Stein (Vereinigte Staaten)
Talent (biblische Griechisch)
Talent (Biblisches Hebräisch)
Teragramm
Tetradrachma (biblische Griechisch)
Tonne (Assay) (Vereinigtes Königreich)
Tonne (Assay) (Vereinigte Staaten)
Tonne (lang)
Tonne (Metrisch)
Tonne (kurz)
Tonne
+10%
-10%
✖
Der Kapillarradius ist der von der Mittellinie des Kapillarrohrs gemessene Radius.
ⓘ
Kapillarradius [r
cap
]
Aln
Angström
Arpent
Astronomische Einheit
Attometer
AU Länge
Gerstenkorn
Billion Licht Jahr
Bohr Radius
Kabel (International)
Kabel (Vereinigtes Königreich)
Kabel (Vereinigte Staaten)
Kaliber
Zentimeter
Kette
Elle (Griechisch)
Elle (lang)
Elle (UK)
Dekameter
Dezimeter
Erde Entfernung vom Mond
Entfernung der Erde von der Sonne
Erdäquatorialradius
Polarradius der Erde
Elektronenradius (klassisch)
Ell
Prüfer
Famn
Ergründen
Femtometer
Fermi
Finger (Stoff)
fingerbreadth
Versfuß
Versfuß (US Umfrage)
Achtelmeile
Gigameter
Hand
Handbreit
Hektometer
Inch
Ken
Kilometer
Kiloparsec
Kiloyard
Liga
Liga (Statut)
Lichtjahr
Link
Megameter
Megaparsec
Meter
Mikrozoll
Mikrometer
Mikron
mil
Meile
Meile (römisch)
Meile (US Umfrage)
Millimeter
Million Licht Jahr
Nagel (Stoff)
Nanometer
Nautische Liga (int)
Nautische Liga Großbritannien
Nautische Meile (International)
Nautische Meile (UK)
Parsec
Barsch
Petameter
Pica
Picometer
Planck Länge
Punkt
Pole
Quartal
Reed
Schilf (lang)
Stange
Römischen Actus
Seil
Russischen Archin
Spanne (Stoff)
Sonnenradius
Terrameter
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tharea
Yard
Yoctometer
Yottameter
Zeptometer
Zettameter
+10%
-10%
✖
Der Korrekturfaktor wird mit dem Ergebnis einer Gleichung multipliziert, um einen bekannten systematischen Fehler zu korrigieren.
ⓘ
Korrekturfaktor [f]
+10%
-10%
✖
Die Oberflächenspannung einer Flüssigkeit ist die Energie oder Arbeit, die erforderlich ist, um die Oberfläche einer Flüssigkeit aufgrund intermolekularer Kräfte zu vergrößern.
ⓘ
Oberflächenspannung bei gegebenem Korrekturfaktor [γ]
Dyne pro Zentimeter
Erg pro Quadratzentimeter
Erg pro Quadratmillimeter
Gramm-Kraft pro Zentimeter
Kilonewton pro Meter
Millinewton pro Meter
Newton pro Meter
Newton pro Millimeter
Pfund pro Zoll
Pfund-Kraft pro Zoll
⎘ Kopie
Schritte
👎
Formel
✖
Oberflächenspannung bei gegebenem Korrekturfaktor
Formel
`"γ" = ("m"*"[g]")/(2*pi*"r"_{"cap"}*"f")`
Beispiel
`"75.33161mN/m"=("0.8g"*"[g]")/(2*pi*"32.5mm"*"0.51")`
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Herunterladen Kapillarität und Oberflächenkräfte in Flüssigkeiten (gekrümmte Oberflächen) Formel Pdf
Oberflächenspannung bei gegebenem Korrekturfaktor Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
= (
Gewicht fallen lassen
*
[g]
)/(2*
pi
*
Kapillarradius
*
Korrekturfaktor
)
γ
= (
m
*
[g]
)/(2*
pi
*
r
cap
*
f
)
Diese formel verwendet
2
Konstanten
,
4
Variablen
Verwendete Konstanten
[g]
- Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
pi
- Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
-
(Gemessen in Newton pro Meter)
- Die Oberflächenspannung einer Flüssigkeit ist die Energie oder Arbeit, die erforderlich ist, um die Oberfläche einer Flüssigkeit aufgrund intermolekularer Kräfte zu vergrößern.
Gewicht fallen lassen
-
(Gemessen in Kilogramm)
- Das Tropfengewicht ist das Gewicht eines Flüssigkeitstropfens, der aus einer bestimmten Öffnung fällt und als Maß für die Oberflächenspannung dient.
Kapillarradius
-
(Gemessen in Meter)
- Der Kapillarradius ist der von der Mittellinie des Kapillarrohrs gemessene Radius.
Korrekturfaktor
- Der Korrekturfaktor wird mit dem Ergebnis einer Gleichung multipliziert, um einen bekannten systematischen Fehler zu korrigieren.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gewicht fallen lassen:
0.8 Gramm --> 0.0008 Kilogramm
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
Kapillarradius:
32.5 Millimeter --> 0.0325 Meter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
Korrekturfaktor:
0.51 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
γ = (m*[g])/(2*pi*r
cap
*f) -->
(0.0008*
[g]
)/(2*
pi
*0.0325*0.51)
Auswerten ... ...
γ
= 0.0753316113506913
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0753316113506913 Newton pro Meter -->75.3316113506913 Millinewton pro Meter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
75.3316113506913
≈
75.33161 Millinewton pro Meter
<--
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Kapillarität und Oberflächenkräfte in Flüssigkeiten (gekrümmte Oberflächen)
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Oberflächenspannung
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Oberflächenspannung bei gegebenem Korrekturfaktor
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
Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa
(Äh, Manoa)
,
Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 1600+ weitere Rechner verifiziert!
<
20 Oberflächenspannung Taschenrechner
Oberflächenspannung bei gegebenem Kontaktwinkel
Gehen
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
= (2*
Krümmungsradius
*
Dichte der Flüssigkeit
*
[g]
*
Höhe des Kapillaranstiegs/-abfalls
)*(1/
cos
(
Kontaktwinkel
))
Oberflächenspannung von Meerwasser
Gehen
Oberflächenspannung von Meerwasser
=
Oberflächenspannung von reinem Wasser
*(1+(3.766*10^(-4)*
Referenzsalzgehalt
)+(2.347*10^(-6)*
Referenzsalzgehalt
*
Temperatur in Grad Celsius
))
Oberflächenspannung bei gegebenem Molekulargewicht
Gehen
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
=
[EOTVOS_C]
*(
Kritische Temperatur
-
Temperatur
-6)/(
Molekulargewicht
/
Dichte der Flüssigkeit
)^(2/3)
Oberflächenspannung bei maximalem Volumen
Gehen
Oberflächenspannung
= (
Volumen
*
Änderung der Dichte
*
[g]
*
Korrekturfaktor
)/(2*
pi
*
Kapillarradius
)
Oberflächenspannung bei kritischer Temperatur
Gehen
Oberflächenspannung der Flüssigkeit bei kritischer Temperatur
=
Konstant für jede Flüssigkeit
*(1-(
Temperatur
/
Kritische Temperatur
))^(
Empirischer Faktor
)
Oberflächenspannung von reinem Wasser
Gehen
Oberflächenspannung von reinem Wasser
= 235.8*(1-(
Temperatur
/
Kritische Temperatur
))^(1.256)*(1-(0.625*(1-(
Temperatur
/
Kritische Temperatur
))))
Oberflächenspannung bei gegebenem Korrekturfaktor
Gehen
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
= (
Gewicht fallen lassen
*
[g]
)/(2*
pi
*
Kapillarradius
*
Korrekturfaktor
)
Oberflächenspannung bei gegebenem Molvolumen
Gehen
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit bei gegebenem Molvolumen
=
[EOTVOS_C]
*(
Kritische Temperatur
-
Temperatur
)/(
Molares Volumen
)^(2/3)
Höhe der Magnitude des Kapillaranstiegs
Gehen
Höhe des Kapillaranstiegs/-abfalls
=
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
/((1/2)*(
Radius des Schlauchs
*
Dichte der Flüssigkeit
*
[g]
))
Oberflächenspannungskraft bei gegebener Flüssigkeitsdichte
Gehen
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
= (1/2)*(
Radius des Schlauchs
*
Dichte der Flüssigkeit
*
[g]
*
Höhe des Kapillaranstiegs/-abfalls
)
Oberflächenspannung bei gegebener Dampfdichte
Gehen
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
=
Charakteristische Konstante
*(
Dichte der Flüssigkeit
-
Dampfdichte
)^4
Oberflächenspannung bei gegebener Temperatur
Gehen
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit bei gegebener Temperatur
= 75.69-(0.1413*
Temperatur
)-(0.0002985*(
Temperatur
)^2)
Kohäsionsarbeit bei gegebener Oberflächenspannung
Gehen
Arbeit des Zusammenhalts
= 2*
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
*[Avaga-no]^(1/3)*(
Molares Volumen
)^(2/3)
Oberflächenspannung bei gegebener Kraft
Gehen
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
=
Gewalt
/(4*
pi
*
Radius des Ringes
)
Löslichkeitsparameter bei gegebener Oberflächenspannung
Gehen
Löslichkeitsparameter
= 4.1*(
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
/(
Molares Volumen
)^(1/3))^(0.43)
Oberflächenspannung für sehr dünne Platten mit der Wilhelmy-Platten-Methode
Gehen
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
=
Kraft auf sehr dünne Platte
/(2*
Gewicht der Platte
)
Oberflächenspannung bei Gibbs-freier Energie
Gehen
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
=
Gibbs freie Energie
/
Flächeninhalt
Gibbs-freie Energie bei gegebener Oberfläche
Gehen
Gibbs freie Energie
=
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
*
Flächeninhalt
Oberflächenspannung des Methan-Hexan-Systems
Gehen
Oberflächenspannung des Methan-Hexan-Systems
= 0.64+(17.85*
Konzentration von Hexan
)
Oberflächenspannung von flüssigem Methan
Gehen
Oberflächenspannung von flüssigem Methan
= 40.52*(1-(
Temperatur
/190.55))^1.287
<
17 Wichtige Formeln zur Oberflächenspannung Taschenrechner
Kraft gegebene Oberflächenspannung unter Verwendung der Wilhelmy-Plate-Methode
Gehen
Gewalt
= (
Dichte der Platte
*
[g]
*(
Länge der Platte
*
Breite der Lagerplatte in voller Größe
*
Dicke der Platte
))+(2*
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
*(
Dicke der Platte
+
Breite der Lagerplatte in voller Größe
)*(
cos
(
Kontaktwinkel
)))-(
Dichte der Flüssigkeit
*
[g]
*
Dicke der Platte
*
Breite der Lagerplatte in voller Größe
*
Tiefe der Platte
)
Oberflächenspannung bei gegebenem Kontaktwinkel
Gehen
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
= (2*
Krümmungsradius
*
Dichte der Flüssigkeit
*
[g]
*
Höhe des Kapillaranstiegs/-abfalls
)*(1/
cos
(
Kontaktwinkel
))
Oberflächenspannung bei gegebenem Molekulargewicht
Gehen
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
=
[EOTVOS_C]
*(
Kritische Temperatur
-
Temperatur
-6)/(
Molekulargewicht
/
Dichte der Flüssigkeit
)^(2/3)
Oberflächenspannung bei kritischer Temperatur
Gehen
Oberflächenspannung der Flüssigkeit bei kritischer Temperatur
=
Konstant für jede Flüssigkeit
*(1-(
Temperatur
/
Kritische Temperatur
))^(
Empirischer Faktor
)
Oberflächenspannung von reinem Wasser
Gehen
Oberflächenspannung von reinem Wasser
= 235.8*(1-(
Temperatur
/
Kritische Temperatur
))^(1.256)*(1-(0.625*(1-(
Temperatur
/
Kritische Temperatur
))))
Oberflächenspannung bei gegebenem Korrekturfaktor
Gehen
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
= (
Gewicht fallen lassen
*
[g]
)/(2*
pi
*
Kapillarradius
*
Korrekturfaktor
)
Oberflächenspannung bei gegebenem Molvolumen
Gehen
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit bei gegebenem Molvolumen
=
[EOTVOS_C]
*(
Kritische Temperatur
-
Temperatur
)/(
Molares Volumen
)^(2/3)
Höhe der Magnitude des Kapillaranstiegs
Gehen
Höhe des Kapillaranstiegs/-abfalls
=
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
/((1/2)*(
Radius des Schlauchs
*
Dichte der Flüssigkeit
*
[g]
))
Oberflächenspannungskraft bei gegebener Flüssigkeitsdichte
Gehen
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
= (1/2)*(
Radius des Schlauchs
*
Dichte der Flüssigkeit
*
[g]
*
Höhe des Kapillaranstiegs/-abfalls
)
Gesamtgewicht des Rings bei der Ringlösemethode
Gehen
Gesamtgewicht der festen Oberfläche
=
Gewicht des Rings
+(4*
pi
*
Radius des Rings
*
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
)
Gesamtgewicht der Platte nach der Wilhelmy-Plattenmethode
Gehen
Gesamtgewicht der festen Oberfläche
=
Gewicht der Platte
+
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
*(
Umfang
)-
Aufwärtsdrift
Fallschirm erhält Oberflächenspannung
Gehen
Fallschirm
= (
Molmasse
/(
Dichte der Flüssigkeit
-
Dampfdichte
))*(
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
)^(1/4)
Oberflächendruck unter Verwendung der Wilhelmy-Plate-Methode
Gehen
Oberflächendruck einer dünnen Schicht
= -(
Kraftänderung
/(2*(
Dicke der Platte
+
Gewicht der Platte
)))
Flächendruck
Gehen
Oberflächendruck einer dünnen Schicht
=
Oberflächenspannung der sauberen Wasseroberfläche
-
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
Oberflächenspannung bei gegebener Temperatur
Gehen
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit bei gegebener Temperatur
= 75.69-(0.1413*
Temperatur
)-(0.0002985*(
Temperatur
)^2)
Kohäsionsarbeit bei gegebener Oberflächenspannung
Gehen
Arbeit des Zusammenhalts
= 2*
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
*[Avaga-no]^(1/3)*(
Molares Volumen
)^(2/3)
Oberflächenspannung für sehr dünne Platten mit der Wilhelmy-Platten-Methode
Gehen
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
=
Kraft auf sehr dünne Platte
/(2*
Gewicht der Platte
)
Oberflächenspannung bei gegebenem Korrekturfaktor Formel
Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
= (
Gewicht fallen lassen
*
[g]
)/(2*
pi
*
Kapillarradius
*
Korrekturfaktor
)
γ
= (
m
*
[g]
)/(2*
pi
*
r
cap
*
f
)
Zuhause
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