Concentration des espèces en phase aqueuse par Henry Solubility Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Concentration d'espèces en phase aqueuse = Henry Solubilité*Pression partielle de cette espèce en phase gazeuse
ca = Hcp*Pspecies
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Concentration d'espèces en phase aqueuse - (Mesuré en Mole par mètre cube) - La concentration d'espèces en phase aqueuse est la concentration d'espèces dans une partie homogène d'un système hétérogène constitué d'eau ou d'une solution dans l'eau d'une substance.
Henry Solubilité - (Mesuré en Mole par mètre cube par Pascal) - Henry La solubilité est la solubilité d'un gaz dans un liquide.
Pression partielle de cette espèce en phase gazeuse - (Mesuré en Pascal) - La pression partielle de cette espèce en phase gazeuse est une mesure de l'activité thermodynamique des molécules du gaz.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Henry Solubilité: 10 Mole par mètre cube par Pascal --> 10 Mole par mètre cube par Pascal Aucune conversion requise
Pression partielle de cette espèce en phase gazeuse: 10 Pascal --> 10 Pascal Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ca = Hcp*Pspecies --> 10*10
Évaluer ... ...
ca = 100
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
100 Mole par mètre cube -->0.1 Molaire (M) (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
0.1 Molaire (M) <-- Concentration d'espèces en phase aqueuse
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Université nationale des sciences judiciaires (NUJS), Calcutta
Banerjee de Soupayan a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!
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Vérifié par Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa (UH Manoa), Hawaï, États-Unis
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7 la loi de Henry Calculatrices

Rapport de mélange molaire en phase aqueuse par Henry Solubility
​ Aller Rapport de mélange molaire en phase aqueuse = Henry Solubilité via le rapport de mélange en phase aqueuse*Pression partielle de cette espèce en phase gazeuse
Henry Solubilité via le rapport de mélange en phase aqueuse
​ Aller Henry Solubilité via le rapport de mélange en phase aqueuse = Rapport de mélange molaire en phase aqueuse/Pression partielle de cette espèce en phase gazeuse
Concentration d'espèces en phase gazeuse par solubilité Henry sans dimension
​ Aller Concentration d'espèces en phase gazeuse = Concentration d'espèces en phase aqueuse/Solubilité Henry sans dimension
Solubilité Henry sans dimension
​ Aller Solubilité Henry sans dimension = Concentration d'espèces en phase aqueuse/Concentration d'espèces en phase gazeuse
Pression partielle des espèces en phase gazeuse par Henry Solubility
​ Aller Pression partielle de cette espèce en phase gazeuse = Concentration d'espèces en phase aqueuse/Henry Solubilité
Concentration des espèces en phase aqueuse par Henry Solubility
​ Aller Concentration d'espèces en phase aqueuse = Henry Solubilité*Pression partielle de cette espèce en phase gazeuse
Henry Solubilité donnée Concentration
​ Aller Henry Solubilité = Concentration d'espèces en phase aqueuse/Pression partielle de cette espèce en phase gazeuse

18 Formules importantes de l'état gazeux Calculatrices

Rapport de mélange molaire en phase aqueuse par Henry Solubility
​ Aller Rapport de mélange molaire en phase aqueuse = Henry Solubilité via le rapport de mélange en phase aqueuse*Pression partielle de cette espèce en phase gazeuse
Volume final de gaz selon la loi de Charles
​ Aller Volume final de gaz = (Volume initial de gaz/Température initiale du gaz)*Température finale du gaz pour la loi de Charles
Température finale selon la loi de Charles
​ Aller Température finale du gaz pour la loi de Charles = (Température initiale du gaz*Volume final de gaz)/Volume initial de gaz
Pression finale du gaz selon la loi de Boyle
​ Aller Pression finale du gaz pour la loi de Boyle = (Pression initiale du gaz*Volume initial de gaz)/Volume final de gaz
Volume final de gaz de la loi de Boyle
​ Aller Volume final de gaz = (Pression initiale du gaz*Volume initial de gaz)/Pression finale du gaz pour la loi de Boyle
Température finale selon la loi de Gay Lussac
​ Aller Température finale du gaz = (Température initiale du gaz*Pression finale du gaz)/Pression initiale du gaz
Pression finale par la loi de Gay Lussac
​ Aller Pression finale du gaz = (Pression initiale du gaz*Température finale du gaz)/Température initiale du gaz
Nombre final de moles de gaz selon la loi d'Avogadro
​ Aller Dernières taupes de gaz = Volume final de gaz/(Volume initial de gaz/Taupes initiales de gaz)
Volume final de gaz selon la loi d'Avogadro
​ Aller Volume final de gaz = (Volume initial de gaz/Taupes initiales de gaz)*Dernières taupes de gaz
Solubilité Henry sans dimension
​ Aller Solubilité Henry sans dimension = Concentration d'espèces en phase aqueuse/Concentration d'espèces en phase gazeuse
Pression partielle des espèces en phase gazeuse par Henry Solubility
​ Aller Pression partielle de cette espèce en phase gazeuse = Concentration d'espèces en phase aqueuse/Henry Solubilité
Concentration des espèces en phase aqueuse par Henry Solubility
​ Aller Concentration d'espèces en phase aqueuse = Henry Solubilité*Pression partielle de cette espèce en phase gazeuse
Volume à température t degré Celsius selon la loi de Charles
​ Aller Volume à une température donnée = Volume à zéro degré Celsius*((273+Température en degrés Celsius)/273)
Masse d'atome d'élément en utilisant le nombre d'Avogadro
​ Aller Masse de 1 atome d'élément = Gramme de masse atomique/[Avaga-no]
Masse de molécule de substance en utilisant le nombre d'Avogadro
​ Aller Masse de 1 molécule de substance = Masse molaire/[Avaga-no]
Pression partielle de gaz selon la loi de Dalton
​ Aller Pression partielle = (Pression totale*Fraction molaire)
Fraction molaire de gaz selon la loi de Dalton
​ Aller Fraction molaire = (Pression partielle/Pression totale)
Pression totale de gaz selon la loi de Dalton
​ Aller Pression totale = (Pression partielle/Fraction molaire)

7 la loi de Henry Calculatrices

Rapport de mélange molaire en phase aqueuse par Henry Solubility
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Henry Solubilité via le rapport de mélange en phase aqueuse
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Concentration d'espèces en phase gazeuse par solubilité Henry sans dimension
​ Aller Concentration d'espèces en phase gazeuse = Concentration d'espèces en phase aqueuse/Solubilité Henry sans dimension
Solubilité Henry sans dimension
​ Aller Solubilité Henry sans dimension = Concentration d'espèces en phase aqueuse/Concentration d'espèces en phase gazeuse
Pression partielle des espèces en phase gazeuse par Henry Solubility
​ Aller Pression partielle de cette espèce en phase gazeuse = Concentration d'espèces en phase aqueuse/Henry Solubilité
Concentration des espèces en phase aqueuse par Henry Solubility
​ Aller Concentration d'espèces en phase aqueuse = Henry Solubilité*Pression partielle de cette espèce en phase gazeuse
Henry Solubilité donnée Concentration
​ Aller Henry Solubilité = Concentration d'espèces en phase aqueuse/Pression partielle de cette espèce en phase gazeuse

Concentration des espèces en phase aqueuse par Henry Solubility Formule

Concentration d'espèces en phase aqueuse = Henry Solubilité*Pression partielle de cette espèce en phase gazeuse
ca = Hcp*Pspecies

Qu'est-ce que la loi de Henry ?

En chimie physique, la loi de Henry est une loi des gaz qui stipule que la quantité de gaz dissous dans un liquide est proportionnelle à sa pression partielle au-dessus du liquide. Le facteur de proportionnalité est appelé constante de la loi de Henry. Il a été formulé par le chimiste anglais William Henry, qui a étudié le sujet au début du XIXe siècle. Dans sa publication sur la quantité de gaz absorbée par l'eau.

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