Temperatura dada Tensión Térmica y Carga Eléctrica Elemental Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Temperatura del líquido = (Voltaje Térmico*Cargo elemental)/([BoltZ])
T = (Vt*e)/([BoltZ])
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilizadas
[BoltZ] - constante de Boltzmann Valor tomado como 1.38064852E-23
Variables utilizadas
Temperatura del líquido - (Medido en Kelvin) - La temperatura del líquido es el grado o la intensidad del calor presente en un líquido.
Voltaje Térmico - (Medido en Voltio) - El voltaje térmico es el voltaje producido dentro de la unión pn.
Cargo elemental - (Medido en Culombio) - La carga elemental es la carga eléctrica realizada por un solo protón o un solo electrón.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Voltaje Térmico: 25.85 Voltio --> 25.85 Voltio No se requiere conversión
Cargo elemental: 4 Culombio --> 4 Culombio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
T = (Vt*e)/([BoltZ]) --> (25.85*4)/([BoltZ])
Evaluar ... ...
T = 7.48923411731177E+24
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
7.48923411731177E+24 Kelvin --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
7.48923411731177E+24 7.5E+24 Kelvin <-- Temperatura del líquido
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Prashant Singh
Facultad de Ciencias KJ Somaiya (KJ Somaiya), Mumbai
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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 Temperatura de la celda de concentración Calculadoras

Temperatura de la celda de concentración con transferencia de valencias dadas
​ Vamos Temperatura del líquido = ((CEM de la celda*Número de iones positivos y negativos*Valencias de Iones Positivos y Negativos*[Faraday])/(Número de transporte de anión*Número total de iones*[R]))/ln(Actividad iónica catódica/Actividad iónica anódica)
Temperatura de la celda de concentración con transferencia dada Número de transporte de anión
​ Vamos Temperatura del líquido = ((CEM de la celda*[Faraday])/(2*Número de transporte de anión*[R]))/(ln(Molalidad del electrolito catódico*Coeficiente de actividad catódica)/(Molalidad del electrolito anódico*Coeficiente de actividad anódica))
Temperatura de Concentración Celda sin Transferencia dada Molalidades
​ Vamos Temperatura del líquido = (CEM de la celda*([Faraday]/2*[R]))/(ln((Molalidad del electrolito catódico*Coeficiente de actividad catódica)/(Molalidad del electrolito anódico*Coeficiente de actividad anódica)))
Temperatura de la celda de concentración sin transferencia dada concentración y fugacidad
​ Vamos Temperatura del líquido = ((CEM de la celda*[Faraday])/(2*[R]))/ln((Concentración Catódica*Fugacidad catódica)/(Concentración anódica*Fugacidad anódica))
Temperatura de la Celda de Concentración con Transferencia dada Actividades
​ Vamos Temperatura del líquido = ((CEM de la celda*[Faraday])/(Número de transporte de anión*[R]))/ln(Actividad iónica catódica/Actividad iónica anódica)
Temperatura de la Celda de Concentración sin Transferencia dada Actividades
​ Vamos Temperatura del líquido = (CEM de la celda*([Faraday]/[R]))/(ln(Actividad iónica catódica/Actividad iónica anódica))
Temperatura de la celda de concentración sin transferencia para solución diluida dada concentración
​ Vamos Temperatura del líquido = ((CEM de la celda*[Faraday])/(2*[R]))/(ln(Concentración Catódica/Concentración anódica))
Temperatura dada Tafel Slope
​ Vamos Temperatura del líquido = (Cuesta Tafel*Coeficiente de transferencia de carga*Cargo elemental)/(ln(10)*[BoltZ])
Temperatura dada entropía libre de Gibbs
​ Vamos Temperatura del líquido = ((Energía interna+(Presión*Volumen))/(Entropía-Entropía libre de Gibbs))
Temperatura dada la entropía libre de Gibbs y Helmholtz
​ Vamos Temperatura del líquido = (Presión*Volumen)/(Entropía libre de Helmholtz-Entropía libre de Gibbs)
Temperatura dada la energía interna y la entropía libre de Helmholtz
​ Vamos Temperatura del líquido = Energía interna/(Entropía-Entropía libre de Helmholtz)
Temperatura dada Tensión Térmica y Carga Eléctrica Elemental
​ Vamos Temperatura del líquido = (Voltaje Térmico*Cargo elemental)/([BoltZ])
Temperatura dada la energía libre de Helmholtz y la entropía libre de Helmholtz
​ Vamos Temperatura del líquido = -(Sistema de energía libre de Helmholtz/Entropía libre de Helmholtz)
Temperatura dada la energía libre de Gibbs y la entropía libre de Gibbs
​ Vamos Temperatura del líquido = -(Energía libre de Gibbs/Entropía libre de Gibbs)

Temperatura dada Tensión Térmica y Carga Eléctrica Elemental Fórmula

Temperatura del líquido = (Voltaje Térmico*Cargo elemental)/([BoltZ])
T = (Vt*e)/([BoltZ])

¿Qué es la ecuación de Tafel?

La ecuación de Tafel es una ecuación en cinética electroquímica que relaciona la velocidad de una reacción electroquímica con el sobrepotencial. La ecuación de Tafel se dedujo primero experimentalmente y luego se demostró que tenía una justificación teórica. La ecuación lleva el nombre del químico suizo Julius Tafel. "Describe cómo la corriente eléctrica a través de un electrodo depende de la diferencia de voltaje entre el electrodo y el electrolito a granel para una reacción redox simple y unimolecular".

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