Grado de reacción dado el cambio en el número de moles Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Grado de reacción = (Cambio en el número de moles/Coeficiente estequiométrico para i-ésima componente)
ξReaction = (Δn/vi)
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Grado de reacción - (Medido en Topo) - La extensión de la reacción mide el progreso de una reacción y se define como el grado en que ha avanzado una reacción.
Cambio en el número de moles - (Medido en Topo) - El cambio en el número de moles es la diferencia de moles de productos y reactivos.
Coeficiente estequiométrico para i-ésima componente - El coeficiente estequiométrico para el i-ésimo componente se refiere a la relación entre las cantidades de reactivos y productos antes, durante y después de las reacciones químicas.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Cambio en el número de moles: 16 Topo --> 16 Topo No se requiere conversión
Coeficiente estequiométrico para i-ésima componente: 18 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ξReaction = (Δn/vi) --> (16/18)
Evaluar ... ...
ξReaction = 0.888888888888889
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.888888888888889 Topo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.888888888888889 0.888889 Topo <-- Grado de reacción
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Ayush Gupta
Escuela Universitaria de Tecnología Química-USCT (GGSIPU), Nueva Delhi
¡Ayush Gupta ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha verificado esta calculadora y 1600+ más calculadoras!

14 fórmulas básicas Calculadoras

Presión utilizando la ecuación de estado virial
​ Vamos Presión absoluta = (1/Volumen específico)*(([R]*La temperatura)+(Presión*Coeficiente Virial))
Grado de reacción dado el número de moles inicialmente y en el equilibrio
​ Vamos Grado de reacción = ((Número de moles en equilibrio-Número inicial de moles)/Coeficiente estequiométrico para i-ésima componente)
Número de moles dado inicialmente Grado de reacción
​ Vamos Número inicial de moles = (Número de moles en equilibrio-(Coeficiente estequiométrico para i-ésima componente*Grado de reacción))
Número de moles en equilibrio dada la extensión de la reacción
​ Vamos Número de moles en equilibrio = Número inicial de moles+(Coeficiente estequiométrico para i-ésima componente*Grado de reacción)
Conversión general en el proceso de reciclaje
​ Vamos Conversión general = ((Cantidad de alimento fresco-Importe del Producto Neto)/Cantidad de alimento fresco)*100
Presión por la ley de los gases ideales
​ Vamos Presión de gas = (Número de moles*[R]*Temperatura del gas)/Volumen de gas
Grado de reacción dado el cambio en el número de moles
​ Vamos Grado de reacción = (Cambio en el número de moles/Coeficiente estequiométrico para i-ésima componente)
Cambio en el número de moles debido a la reacción
​ Vamos Cambio en el número de moles = (Coeficiente estequiométrico para i-ésima componente*Grado de reacción)
Número de átomos de gramo del elemento
​ Vamos Número de átomos de gramo del elemento = Número de gramos de elemento/Peso Molecular Promedio
Selectividad
​ Vamos Selectividad = (Moles de producto deseado/Moles de producto no deseado formados)*100
Balance general de materiales para el cristalizador
​ Vamos Solución de alimentación = Peso de la solución saturada+Rendimiento de cristales
Fracción de masa de la especie A
​ Vamos Fracción de masa = Masa de la especie A/Masa total de la molécula
Presión manométrica
​ Vamos Presión manométrica = Presión absoluta-Presión atmosférica
Presión de vacío
​ Vamos Presión de vacío = Presión atmosférica-Presión absoluta

Grado de reacción dado el cambio en el número de moles Fórmula

Grado de reacción = (Cambio en el número de moles/Coeficiente estequiométrico para i-ésima componente)
ξReaction = (Δn/vi)
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