Área de superficie específica para una matriz de n partículas cilíndricas Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Área superficial específica = (2/Densidad)*((1/Radio del cilindro)+(1/Longitud))
Asp = (2/ρ)*((1/Rcyl)+(1/L))
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Área superficial específica - (Medido en Metro cuadrado por kilogramo) - El área de superficie específica se determina como la relación entre el área dividida por la masa de una serie de partículas.
Densidad - (Medido en Kilogramo por metro cúbico) - La densidad de un material muestra la densidad de ese material en un área determinada. Esto se toma como masa por unidad de volumen de un objeto dado.
Radio del cilindro - (Medido en Metro) - El radio del cilindro es el radio de su base.
Longitud - (Medido en Metro) - La longitud es la medida o extensión de algo de un extremo a otro.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Densidad: 1141 Kilogramo por metro cúbico --> 1141 Kilogramo por metro cúbico No se requiere conversión
Radio del cilindro: 0.85 Metro --> 0.85 Metro No se requiere conversión
Longitud: 0.7 Metro --> 0.7 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Asp = (2/ρ)*((1/Rcyl)+(1/L)) --> (2/1141)*((1/0.85)+(1/0.7))
Evaluar ... ...
Asp = 0.00456624367538426
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.00456624367538426 Metro cuadrado por kilogramo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.00456624367538426 0.004566 Metro cuadrado por kilogramo <-- Área superficial específica
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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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 Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha verificado esta calculadora y 1600+ más calculadoras!

8 Área superficial específica Calculadoras

Entalpía de superficie dada la temperatura crítica
​ Vamos Entalpía superficial = (Constante para cada líquido)*(1-(Temperatura/Temperatura crítica))^(Factor empírico-1)*(1+((Factor empírico-1)*(Temperatura/Temperatura crítica)))
Entropía de superficie dada la temperatura crítica
​ Vamos Entropía de superficie = Factor empírico*Constante para cada líquido*(1-(Temperatura/Temperatura crítica))^(Factor empírico)-(1/Temperatura crítica)
Cambio en el potencial de superficie
​ Vamos Cambio en el potencial de superficie = Potencial superficial de monocapa-Potencial de superficie de superficie limpia
Área de superficie específica para una matriz de n partículas cilíndricas
​ Vamos Área superficial específica = (2/Densidad)*((1/Radio del cilindro)+(1/Longitud))
Viscosidad superficial
​ Vamos Viscosidad superficial = Viscosidad dinámica/Grosor de la fase superficial
Área de superficie específica para varilla delgada
​ Vamos Área superficial específica = (2/Densidad)*(1/Radio del cilindro)
Área superficial específica
​ Vamos Área superficial específica = 3/(Densidad*Radio de esfera)
Área de superficie específica para disco plano
​ Vamos Área superficial específica = (2/Densidad)*(1/Longitud)

16 Fórmulas importantes de coloides Calculadoras

Entalpía de superficie dada la temperatura crítica
​ Vamos Entalpía superficial = (Constante para cada líquido)*(1-(Temperatura/Temperatura crítica))^(Factor empírico-1)*(1+((Factor empírico-1)*(Temperatura/Temperatura crítica)))
Entropía de superficie dada la temperatura crítica
​ Vamos Entropía de superficie = Factor empírico*Constante para cada líquido*(1-(Temperatura/Temperatura crítica))^(Factor empírico)-(1/Temperatura crítica)
Movilidad iónica dada el potencial Zeta utilizando la ecuación de Smoluchowski
​ Vamos Movilidad iónica = (Potencial zeta*Permitividad relativa del disolvente)/(4*pi*Viscosidad dinámica del líquido)
Potencial Zeta usando la Ecuación de Smoluchowski
​ Vamos Potencial zeta = (4*pi*Viscosidad dinámica del líquido*Movilidad iónica)/Permitividad relativa del disolvente
Número de moles de surfactante dada la concentración crítica de micelas
​ Vamos Número de moles de tensioactivo = (Concentración total de tensioactivo-Concentración crítica de micelas)/Grado de Agregación de la Micela
Radio del núcleo micelar dado el número de agregación micelar
​ Vamos Radio del núcleo micelar = ((Número de agregación micelar*3*Volumen de cola hidrofóbica)/(4*pi))^(1/3)
Volumen de la cola hidrofóbica dado el número de agregación micelar
​ Vamos Volumen de cola hidrofóbica = ((4/3)*pi*(Radio del núcleo micelar^3))/Número de agregación micelar
Número de agregación micelar
​ Vamos Número de agregación micelar = ((4/3)*pi*(Radio del núcleo micelar^3))/Volumen de cola hidrofóbica
Parámetro de embalaje crítico
​ Vamos Parámetro de embalaje crítico = Volumen de cola de surfactante/(Área óptima*Longitud de la cola)
Área de superficie específica para una matriz de n partículas cilíndricas
​ Vamos Área superficial específica = (2/Densidad)*((1/Radio del cilindro)+(1/Longitud))
Movilidad electroforética de partículas
​ Vamos Movilidad electroforética = Velocidad de deriva de partículas dispersas/Intensidad de campo eléctrico
Longitud de cadena crítica de cola de hidrocarburo utilizando la ecuación de Tanford
​ Vamos Longitud crítica de la cadena de la cola de hidrocarburos = (0.154+(0.1265*Número de átomos de carbono))
Viscosidad superficial
​ Vamos Viscosidad superficial = Viscosidad dinámica/Grosor de la fase superficial
Número de átomos de carbono dada la longitud crítica de la cadena del hidrocarburo
​ Vamos Número de átomos de carbono = (Longitud crítica de la cadena de la cola de hidrocarburos-0.154)/0.1265
Área superficial específica
​ Vamos Área superficial específica = 3/(Densidad*Radio de esfera)
Volumen de la cadena de hidrocarburos usando la ecuación de Tanford
​ Vamos Volumen del núcleo micelar = (27.4+(26.9*Número de átomos de carbono))*(10^(-3))

Área de superficie específica para una matriz de n partículas cilíndricas Fórmula

Área superficial específica = (2/Densidad)*((1/Radio del cilindro)+(1/Longitud))
Asp = (2/ρ)*((1/Rcyl)+(1/L))
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