EMF de la cellule de concentration sans transfert compte tenu de la concentration et de la fugacité Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
CEM de la cellule = 2*(([R]*Température)/[Faraday])*ln((Concentration cathodique*Fugacité cathodique)/(Concentration anodique*Fugacité anodique))
EMF = 2*(([R]*T)/[Faraday])*ln((c2*f2)/(c1*f1))
Cette formule utilise 2 Constantes, 1 Les fonctions, 6 Variables
Constantes utilisées
[Faraday] - constante de Faraday Valeur prise comme 96485.33212
[R] - Constante du gaz universel Valeur prise comme 8.31446261815324
Fonctions utilisées
ln - Le logarithme népérien, également appelé logarithme en base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle., ln(Number)
Variables utilisées
CEM de la cellule - (Mesuré en Volt) - La FEM de cellule ou force électromotrice d'une cellule est la différence de potentiel maximale entre deux électrodes d'une cellule.
Température - (Mesuré en Kelvin) - La température est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans une substance ou un objet.
Concentration cathodique - (Mesuré en Mole par mètre cube) - La concentration cathodique est la concentration molaire des électrolytes présents dans la demi-cellule cathodique.
Fugacité cathodique - (Mesuré en Pascal) - La fugacité cathodique est une propriété thermodynamique d'un gaz réel qui, si elle est substituée à la pression ou à la pression partielle dans les équations d'un gaz parfait, donne des équations applicables au gaz réel.
Concentration anodique - (Mesuré en Mole par mètre cube) - La concentration anodique est la concentration molaire des électrolytes présents dans la demi-cellule anodique.
Fugacité anodique - (Mesuré en Pascal) - La fugacité anodique est une propriété thermodynamique d'un gaz réel qui, si elle est substituée à la pression ou à la pression partielle dans les équations d'un gaz parfait, donne des équations applicables au gaz réel.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Température: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Aucune conversion requise
Concentration cathodique: 2.45 mole / litre --> 2450 Mole par mètre cube (Vérifiez la conversion ici)
Fugacité cathodique: 52 Pascal --> 52 Pascal Aucune conversion requise
Concentration anodique: 0.6 mole / litre --> 600 Mole par mètre cube (Vérifiez la conversion ici)
Fugacité anodique: 12 Pascal --> 12 Pascal Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
EMF = 2*(([R]*T)/[Faraday])*ln((c2*f2)/(c1*f1)) --> 2*(([R]*85)/[Faraday])*ln((2450*52)/(600*12))
Évaluer ... ...
EMF = 0.0420915902590913
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0420915902590913 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.0420915902590913 0.042092 Volt <-- CEM de la cellule
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Prashant Singh
Collège des sciences KJ Somaiya (KJ Somaiya), Bombay
Prashant Singh a créé cette calculatrice et 700+ autres calculatrices!
Vérifié par Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa (UH Manoa), Hawaï, États-Unis
Prerana Bakli a validé cette calculatrice et 1600+ autres calculatrices!

10+ EMF de la cellule de concentration Calculatrices

FEM de cellule de concentration avec transfert en termes de valences
Aller CEM de la cellule = Nombre de transport d'anions*(Nombre total d'ions/(Valences des ions positifs et négatifs*Nombre d'ions positifs et négatifs))*(([R]*Température)/[Faraday])*ln(Activité ionique cathodique/Activité ionique anodique)
FEM de cellule de concentration avec transfert donné Nombre de transport d'anion
Aller CEM de la cellule = 2*Nombre de transport d'anions*(([R]*Température)/[Faraday])*(ln(Molalité d'électrolyte cathodique*Coefficient d'activité cathodique)/(Molalité d'électrolyte anodique*Coefficient d'activité anodique))
EMF de la cellule de concentration sans transfert compte tenu des molalités et du coefficient d'activité
Aller CEM de la cellule = 2*(([R]*Température)/[Faraday])*(ln((Molalité d'électrolyte cathodique*Coefficient d'activité cathodique)/(Molalité d'électrolyte anodique*Coefficient d'activité anodique)))
EMF de la cellule de concentration sans transfert compte tenu de la concentration et de la fugacité
Aller CEM de la cellule = 2*(([R]*Température)/[Faraday])*ln((Concentration cathodique*Fugacité cathodique)/(Concentration anodique*Fugacité anodique))
CEM de la cellule de concentration avec transfert d'activités données
Aller CEM de la cellule = Nombre de transport d'anions*(([R]*Température)/[Faraday])*ln(Activité ionique cathodique/Activité ionique anodique)
FEM de la cellule utilisant l'équation de Nerst compte tenu du quotient de réaction à n'importe quelle température
Aller CEM de la cellule = Potentiel standard de cellule-([R]*Température*ln(Quotient de réaction)/([Faraday]*Charge ionique))
EMF de Cellule de Concentration sans Transfert d'Activités Données
Aller CEM de la cellule = (([R]*Température)/[Faraday])*(ln(Activité ionique cathodique/Activité ionique anodique))
FEM de la cellule de concentration sans transfert pour la solution diluée à concentration donnée
Aller CEM de la cellule = 2*(([R]*Température)/[Faraday])*ln((Concentration cathodique/Concentration anodique))
FEM de la cellule utilisant l'équation de Nerst compte tenu du quotient de réaction à température ambiante
Aller CEM de la cellule = Potentiel standard de cellule-(0.0591*log10(Quotient de réaction)/Charge ionique)
CEM de Due Cell
Aller CEM de la cellule = Potentiel de réduction standard de la cathode-Potentiel d'oxydation standard de l'anode

EMF de la cellule de concentration sans transfert compte tenu de la concentration et de la fugacité Formule

CEM de la cellule = 2*(([R]*Température)/[Faraday])*ln((Concentration cathodique*Fugacité cathodique)/(Concentration anodique*Fugacité anodique))
EMF = 2*(([R]*T)/[Faraday])*ln((c2*f2)/(c1*f1))

Qu'est-ce que la cellule de concentration sans transfert?

Une cellule dans laquelle le transfert d'une substance d'un système à haute concentration à un système à faible concentration entraîne la production d'énergie électrique est appelée cellule de concentration. Il se compose de deux demi-cellules ayant deux électrodes identiques et des électrolytes identiques mais avec des concentrations différentes. L'EMF de cette cellule dépend de la différence de concentration. La cellule de concentration sans transfert n'est pas un transfert direct d'électrolyte mais elle se produit en raison du résultat de la réaction chimique. Chaque électrode est réversible par rapport à l'un des ions de l'électrolyte.

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