Calor de vaporización dado Parámetro de solubilidad Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Calor de vaporización = (Parámetro de solubilidad)^2*Volumen
ΔE = (δ)^2*VT
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Calor de vaporización - (Medido en Joule) - El calor de vaporización se define como la cantidad de calor necesaria para convertir 1 g de un líquido en vapor, sin que aumente la temperatura del líquido.
Parámetro de solubilidad - (Medido en Sqrt (julios por metro cúbico)) - El parámetro de solubilidad es un valor numérico que indica el comportamiento relativo de la solvencia de un solvente específico.
Volumen - (Medido en Metro cúbico) - El volumen es la cantidad de espacio que ocupa una sustancia u objeto o que está encerrado dentro de un recipiente.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Parámetro de solubilidad: 39.84 Sqrt (julios por metro cúbico) --> 39.84 Sqrt (julios por metro cúbico) No se requiere conversión
Volumen: 63 Litro --> 0.063 Metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ΔE = (δ)^2*VT --> (39.84)^2*0.063
Evaluar ... ...
ΔE = 99.9952128
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
99.9952128 Joule --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
99.9952128 99.99521 Joule <-- Calor de vaporización
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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

14 Polimerización paso a paso Calculadoras

Tiempo de orientación del polímero
​ Vamos Hora de orientación = Factor Pre-Exponencial*(exp(Energía de activación/([R]*La temperatura)))
Parámetro de interacción Flory-Huggins
​ Vamos Parámetro de interacción Flory-Huggins = (Número de coordinación de celosía*Cambio en la entalpía)/([R]*La temperatura)
Peso Promedio Grado Polimerización
​ Vamos Peso Promedio Grado Polimerización = Peso molecular promedio en peso/Peso Peso molecular promedio en el sitio de reticulación
Área de muestra dada la resistividad
​ Vamos Área de muestra = Resistencia Específica*(Espesor de la muestra/Resistencia)
Resistencia específica de pellets
​ Vamos Resistencia Específica = Resistencia*(Área de pellets/Espesor de pellets)
Volumen libre en el sistema de polímeros
​ Vamos Volumen Libre = Volumen total de muestra de polímero-Volumen ocupado por moléculas de polímero
Volumen total de muestra de polímero
​ Vamos Volumen total de muestra de polímero = Volumen ocupado por moléculas de polímero+Volumen Libre
Temperatura de fusión del polímero
​ Vamos Temperatura de fusión del polímero = Cambio de entalpía en fusión/Cambio de entropía en fusión
Cambio de entropía en fusión
​ Vamos Cambio de entropía en fusión = Cambio de entalpía en fusión/Temperatura de fusión del polímero
Cambio de entalpía en fusión
​ Vamos Cambio de entalpía en fusión = Cambio de entropía en fusión*Temperatura de fusión del polímero
Volumen ocupado por polímero
​ Vamos Volumen ocupado por moléculas de polímero = Volumen total de muestra de polímero-Volumen Libre
Parámetro de solubilidad dado Calor de vaporización para solventes no polares
​ Vamos Parámetro de solubilidad = sqrt(Calor de vaporización/Volumen)
Calor de vaporización dado Parámetro de solubilidad
​ Vamos Calor de vaporización = (Parámetro de solubilidad)^2*Volumen
Volumen dado Solubilidad Parámetro
​ Vamos Volumen = Calor de vaporización/(Parámetro de solubilidad)^2

Calor de vaporización dado Parámetro de solubilidad Fórmula

Calor de vaporización = (Parámetro de solubilidad)^2*Volumen
ΔE = (δ)^2*VT
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