Longueur de contour de la macromolécule Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Longueur du contour = Nombre de monomères*Longueur de l'unité monomère
Rc = Nmer*l
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Longueur du contour - (Mesuré en Mètre) - La longueur de contour est la longueur de la macromolécule mesurée le long de son squelette d'un atome à l'autre.
Nombre de monomères - Le nombre de monomères est le nombre total de monomères présents dans la molécule de polymère.
Longueur de l'unité monomère - (Mesuré en Mètre) - La longueur de l'unité monomère est la longueur totale des unités monomères présentes dans une chaîne polymère.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Nombre de monomères: 100 --> Aucune conversion requise
Longueur de l'unité monomère: 0.03 Angstrom --> 3E-12 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Rc = Nmer*l --> 100*3E-12
Évaluer ... ...
Rc = 3E-10
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
3E-10 Mètre -->3 Angstrom (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
3 Angstrom <-- Longueur du contour
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Pratibha
Institut Amity des sciences appliquées (AIAS, Université Amity), Noida, Inde
Pratibha a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Banerjee de Soupayan
Université nationale des sciences judiciaires (NUJS), Calcutta
Banerjee de Soupayan a validé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!

15 Polymères Calculatrices

Coefficient de sédimentation en fonction de la viscosité dynamique
​ Aller Coefficient de sédimentation = Masse de particules/(6*pi*Viscosité dynamique*Rayon de particule sphérique)
Numéro de viscosité
​ Aller Numéro de viscosité = (Temps d'écoulement de la solution de polymère/(Temps d'écoulement du solvant-1))/Concentration de polymère
Coefficient de sédimentation donné Rayon de particule
​ Aller Coefficient de sédimentation = Vitesse de sédimentation/((Rayon de particule sphérique)*(Vitesse angulaire)^2)
Facteur de fonctionnalité moyen
​ Aller Facteur fonctionnel moyen = (Mole de chaque réactif*Fonctionnalité)/Nombre total de grains de beauté
Taux de polycondensation
​ Aller Taux de polycondensation = Constante de taux*(Concentration de diacide)^2*Concentration de diol
Poids moléculaire moyen en nombre
​ Aller Poids moléculaire moyen en nombre = Poids moléculaire de l'unité répétitive/(1-Probabilité de trouver l'unité répétitive AB)
Poids moléculaire moyen en poids dans la polymérisation générale par réaction par étapes
​ Aller Poids moléculaire moyen en poids = Poids moléculaire moyen en nombre*(1+Probabilité de trouver l'unité répétitive AB)
Énergie d'activation pour la propagation
​ Aller Énergie d'activation pour la propagation = Chaleur de polymérisation+Énergie d'activation pour la dépolymérisation
Résistance à la compression du matériau
​ Aller Résistance à la compression du matériau = Force appliquée sur le matériau/Zone de section transversale du polymère
Degré de polymérisation moyen en nombre
​ Aller Degré de polymérisation moyen en nombre = Nombre de molécules originales/Nombre de molécules à un moment précis
Résistance à la traction en fonction de la section transversale
​ Aller Résistance à la traction = Force appliquée sur le matériau/Zone de section transversale du polymère
Indice de polydispersité pour les polymères à réaction par étapes
​ Aller Indice de polydispersité = Poids moléculaire moyen en poids/Poids moléculaire moyen en nombre
Coefficient de sédimentation de la particule
​ Aller Coefficient de sédimentation = Vitesse de sédimentation/Accélération appliquée
Longueur de contour de la macromolécule
​ Aller Longueur du contour = Nombre de monomères*Longueur de l'unité monomère
Numéro de Déborah
​ Aller Numéro de Déborah = Temps de Détente/Temps d'observation

11 Formules importantes de polymères Calculatrices

Numéro de viscosité
​ Aller Numéro de viscosité = (Temps d'écoulement de la solution de polymère/(Temps d'écoulement du solvant-1))/Concentration de polymère
Facteur de fonctionnalité moyen
​ Aller Facteur fonctionnel moyen = (Mole de chaque réactif*Fonctionnalité)/Nombre total de grains de beauté
Taux de polycondensation
​ Aller Taux de polycondensation = Constante de taux*(Concentration de diacide)^2*Concentration de diol
Poids moléculaire moyen en nombre
​ Aller Poids moléculaire moyen en nombre = Poids moléculaire de l'unité répétitive/(1-Probabilité de trouver l'unité répétitive AB)
Poids moléculaire moyen en poids dans la polymérisation générale par réaction par étapes
​ Aller Poids moléculaire moyen en poids = Poids moléculaire moyen en nombre*(1+Probabilité de trouver l'unité répétitive AB)
Résistance à la compression du matériau
​ Aller Résistance à la compression du matériau = Force appliquée sur le matériau/Zone de section transversale du polymère
Degré de polymérisation moyen en nombre
​ Aller Degré de polymérisation moyen en nombre = Nombre de molécules originales/Nombre de molécules à un moment précis
Résistance à la traction en fonction de la section transversale
​ Aller Résistance à la traction = Force appliquée sur le matériau/Zone de section transversale du polymère
Indice de polydispersité pour les polymères à réaction par étapes
​ Aller Indice de polydispersité = Poids moléculaire moyen en poids/Poids moléculaire moyen en nombre
Coefficient de sédimentation de la particule
​ Aller Coefficient de sédimentation = Vitesse de sédimentation/Accélération appliquée
Longueur de contour de la macromolécule
​ Aller Longueur du contour = Nombre de monomères*Longueur de l'unité monomère

Longueur de contour de la macromolécule Formule

Longueur du contour = Nombre de monomères*Longueur de l'unité monomère
Rc = Nmer*l
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!