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Volumen der Kohlenwasserstoffkette unter Verwendung der Tanford-Gleichung Taschenrechner
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Tanford-Gleichung
Elektrophorese und andere elektrokinetische Phänomene
Kritische Verpackungsparameter
Mizellen-Aggregationsnummer
Spezifische Oberfläche
✖
Die Anzahl der Kohlenstoffatome ist definiert als die Gesamtzahl der in einer Kohlenwasserstoffkette vorhandenen Kohlenstoffatome.
ⓘ
Anzahl der Kohlenstoffatome [n
C
]
+10%
-10%
✖
Mizellenkernvolumen ist definiert als das Volumen des Mizellenkerns ist die Menge an Raum, die es einnimmt.
ⓘ
Volumen der Kohlenwasserstoffkette unter Verwendung der Tanford-Gleichung [V
mic
]
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Formel
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Volumen der Kohlenwasserstoffkette unter Verwendung der Tanford-Gleichung
Formel
`"V"_{"mic"} = (27.4+(26.9*"n"_{"C"}))*(10^(-3))`
Beispiel
`"1.3993m³"=(27.4+(26.9*"51"))*(10^(-3))`
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Herunterladen Oberflächenchemie Formel Pdf
Volumen der Kohlenwasserstoffkette unter Verwendung der Tanford-Gleichung Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Mizellenkernvolumen
= (27.4+(26.9*
Anzahl der Kohlenstoffatome
))*(10^(-3))
V
mic
= (27.4+(26.9*
n
C
))*(10^(-3))
Diese formel verwendet
2
Variablen
Verwendete Variablen
Mizellenkernvolumen
-
(Gemessen in Kubikmeter)
- Mizellenkernvolumen ist definiert als das Volumen des Mizellenkerns ist die Menge an Raum, die es einnimmt.
Anzahl der Kohlenstoffatome
- Die Anzahl der Kohlenstoffatome ist definiert als die Gesamtzahl der in einer Kohlenwasserstoffkette vorhandenen Kohlenstoffatome.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Anzahl der Kohlenstoffatome:
51 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
V
mic
= (27.4+(26.9*n
C
))*(10^(-3)) -->
(27.4+(26.9*51))*(10^(-3))
Auswerten ... ...
V
mic
= 1.3993
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.3993 Kubikmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.3993 Kubikmeter
<--
Mizellenkernvolumen
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Tanford-Gleichung
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Volumen der Kohlenwasserstoffkette unter Verwendung der Tanford-Gleichung
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!
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4 Tanford-Gleichung Taschenrechner
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
Volumen der Kohlenwasserstoffkette unter Verwendung der Tanford-Gleichung
Gehen
Mizellenkernvolumen
= (27.4+(26.9*
Anzahl der Kohlenstoffatome
))*(10^(-3))
Anzahl der gegebenen Kohlenstoffatome Volumen der Kohlenwasserstoffkette
Gehen
Anzahl der Kohlenstoffatome
= ((
Mizellenkernvolumen
*(10^3))-27.4)/26.9
<
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))
Volumen der Kohlenwasserstoffkette unter Verwendung der Tanford-Gleichung Formel
Mizellenkernvolumen
= (27.4+(26.9*
Anzahl der Kohlenstoffatome
))*(10^(-3))
V
mic
= (27.4+(26.9*
n
C
))*(10^(-3))
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