Número de Débora Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Número de Débora = Tiempo de Relajación/Tiempo de observación
De = tc/tp
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Número de Débora - Número de Deborah es la proporción de tiempos característicos fundamentalmente diferentes.
Tiempo de Relajación - (Medido en Segundo) - El tiempo de relajación es el tiempo necesario para que la tensión inducida por una deformación de referencia aplicada repentinamente se reduzca en una cierta cantidad de referencia.
Tiempo de observación - (Medido en Segundo) - El tiempo de observación es un tiempo característico del proceso de deformación.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Tiempo de Relajación: 36 Segundo --> 36 Segundo No se requiere conversión
Tiempo de observación: 28 Segundo --> 28 Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
De = tc/tp --> 36/28
Evaluar ... ...
De = 1.28571428571429
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.28571428571429 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.28571428571429 1.285714 <-- Número de Débora
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Pratibha
Instituto Amity de Ciencias Aplicadas (AIAS, Universidad Amity), Noida, India
¡Pratibha ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Soupayan banerjee
Universidad Nacional de Ciencias Judiciales (NUJS), Calcuta
¡Soupayan banerjee ha verificado esta calculadora y 800+ más calculadoras!

15 Polímeros Calculadoras

Coeficiente de sedimentación dada la viscosidad dinámica
​ Vamos Coeficiente de sedimentación = Masa de partícula/(6*pi*Viscosidad dinámica*Radio de partícula esférica)
Número de viscosidad
​ Vamos Número de viscosidad = (Tiempo de flujo de la solución de polímero/(Tiempo de flujo de solvente-1))/Concentración de polímero
Coeficiente de sedimentación dado el radio de la partícula
​ Vamos Coeficiente de sedimentación = Velocidad de sedimentación/((Radio de partícula esférica)*(Velocidad angular)^2)
Peso molecular medio numérico
​ Vamos Peso molecular medio numérico = Peso molecular de la unidad de repetición/(1-Probabilidad de encontrar la unidad repetitiva AB)
Tasa de policondensación
​ Vamos Tasa de policondensación = Tarifa constante*(Concentración de diácido)^2*Concentración de diol
Grado de polimerización promedio en número
​ Vamos Grado de polimerización promedio en número = Número de moléculas originales/Número de moléculas en un momento específico
Resistencia a la compresión del material
​ Vamos Resistencia a la compresión del material = Fuerza aplicada sobre el material/Área de la sección transversal del polímero
Factor de funcionalidad promedio
​ Vamos Factor Funcional Promedio = (Mol de cada reactivo*Funcionalidad)/Número total de lunares
Peso molecular promedio en peso en la polimerización por reacción de paso general
​ Vamos Peso molecular promedio en peso = Peso molecular medio numérico*(1+Probabilidad de encontrar la unidad repetitiva AB)
Energía de activación para la propagación
​ Vamos Energía de activación para la propagación = Calor de polimerización+Energía de activación para la despolimerización
Resistencia a la tracción dada el área de la sección transversal
​ Vamos Resistencia a la tracción = Fuerza aplicada sobre el material/Área de la sección transversal del polímero
Índice de polidispersidad para polímeros de reacción escalonada
​ Vamos Índice de polidispersidad = Peso molecular promedio en peso/Peso molecular medio numérico
Coeficiente de sedimentación de partículas
​ Vamos Coeficiente de sedimentación = Velocidad de sedimentación/Aceleración aplicada
Longitud de contorno de macromolécula
​ Vamos Longitud del contorno = Número de monómeros*Longitud de la unidad de monómero
Número de Débora
​ Vamos Número de Débora = Tiempo de Relajación/Tiempo de observación

Número de Débora Fórmula

Número de Débora = Tiempo de Relajación/Tiempo de observación
De = tc/tp
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