Chaleur de polymérisation Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Chaleur de polymérisation = Énergie d'activation pour la propagation-Énergie d'activation pour la dépolymérisation
ΔHp = Ep-Edp
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Chaleur de polymérisation - (Mesuré en Joule par mole) - La Chaleur de Polymérisation est le changement d'enthalpie pendant la polymérisation.
Énergie d'activation pour la propagation - (Mesuré en Joule par mole) - L'énergie d'activation pour la propagation est la quantité minimale d'énergie qui doit être fournie aux composés pour entraîner une réaction chimique.
Énergie d'activation pour la dépolymérisation - (Mesuré en Joule par mole) - L'énergie d'activation pour la dépolymérisation est la quantité minimale d'énergie supplémentaire requise par une molécule en réaction pour être convertie en produit lors de la dépolymérisation.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Énergie d'activation pour la propagation: 26.2 KiloJule par mole --> 26200 Joule par mole (Vérifiez la conversion ​ici)
Énergie d'activation pour la dépolymérisation: 5.65 KiloJule par mole --> 5650 Joule par mole (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ΔHp = Ep-Edp --> 26200-5650
Évaluer ... ...
ΔHp = 20550
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
20550 Joule par mole -->20.55 KiloJule par mole (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
20.55 KiloJule par mole <-- Chaleur de polymérisation
(Calcul effectué en 00.009 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
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9 Caractérisation spectrométrique des polymères Calculatrices

Énergie de l'électron Auger
​ Aller Énergie de l'électron Auger = Énergie de l'électron de la coque externe-Énergie de l'électron de la coque interne+Énergie de l'électron de la deuxième couche externe
Énergie de liaison donnée Fonction de travail
​ Aller Énergie de liaison du photoélectron = ([hP]*Fréquence de la lumière)-Énergie cinétique du photoélectron-Fonction de travail
Énergie cinétique donnée Énergie de liaison
​ Aller Énergie cinétique du photoélectron = ([hP]*Fréquence de la lumière)-Énergie de liaison du photoélectron-Fonction de travail
Changement de température en fonction de la conductivité thermique
​ Aller Changement de température = (Débit de chaleur*Épaisseur de l'échantillon)/(Zone d'échantillonnage*Conductivité thermique)
Conductivité thermique en fonction du débit de chaleur
​ Aller Conductivité thermique = (Débit de chaleur*Épaisseur de l'échantillon)/(Zone d'échantillonnage*Changement de température)
Capacité thermique spécifique compte tenu de la diffusivité thermique
​ Aller La capacité thermique spécifique = Conductivité thermique/(Diffusivité thermique*Densité)
Densité donnée Diffusivité Thermique
​ Aller Densité = Conductivité thermique/(Diffusivité thermique*La capacité thermique spécifique)
Chaleur de polymérisation
​ Aller Chaleur de polymérisation = Énergie d'activation pour la propagation-Énergie d'activation pour la dépolymérisation
Mobilité donnée Conductivité
​ Aller Mobilité de l'électron = Conductivité/(Nombre de électrons*[Charge-e])

Chaleur de polymérisation Formule

Chaleur de polymérisation = Énergie d'activation pour la propagation-Énergie d'activation pour la dépolymérisation
ΔHp = Ep-Edp
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