Chaleur de vaporisation donnée Paramètre de solubilité Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Chaleur de vaporisation = (Paramètre de solubilité)^2*Le volume
ΔE = (δ)^2*VT
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Chaleur de vaporisation - (Mesuré en Joule) - La chaleur de vaporisation est définie comme la quantité de chaleur nécessaire pour transformer 1 g d'un liquide en vapeur, sans élévation de la température du liquide.
Paramètre de solubilité - (Mesuré en Sqrt (Joule par mètre cube)) - Le paramètre de solubilité est une valeur numérique qui indique le comportement de solvabilité relative d'un solvant spécifique.
Le volume - (Mesuré en Mètre cube) - Le volume est la quantité d'espace qu'une substance ou un objet occupe ou qui est enfermé dans un contenant.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Paramètre de solubilité: 39.84 Sqrt (Joule par mètre cube) --> 39.84 Sqrt (Joule par mètre cube) Aucune conversion requise
Le volume: 63 Litre --> 0.063 Mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ΔE = (δ)^2*VT --> (39.84)^2*0.063
Évaluer ... ...
ΔE = 99.9952128
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
99.9952128 Joule --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
99.9952128 99.99521 Joule <-- Chaleur de vaporisation
(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!

14 Polymérisation par étapes Calculatrices

Temps d'orientation du polymère
​ Aller Temps d'orientation = Facteur pré-exponentiel*(exp(Énergie d'activation/([R]*Température)))
Paramètre d'interaction Flory-Huggins
​ Aller Paramètre d'interaction Flory-Huggins = (Numéro de coordination du réseau*Changement d'enthalpie)/([R]*Température)
Degré de polymérisation moyen en poids
​ Aller Degré de polymérisation moyen en poids = Poids moléculaire moyen en poids/Poids moléculaire moyen en poids dans le site de réticulation
Zone d'échantillon donnée Résistivité
​ Aller Zone d'échantillonnage = Résistance spécifique*(Épaisseur de l'échantillon/La résistance)
Changement d'enthalpie lors de la fusion
​ Aller Changement d'enthalpie lors de la fusion = Changement d'entropie dans la fusion*Température de fusion du polymère
Changement d'entropie dans la fusion
​ Aller Changement d'entropie dans la fusion = Changement d'enthalpie lors de la fusion/Température de fusion du polymère
Température de fusion du polymère
​ Aller Température de fusion du polymère = Changement d'enthalpie lors de la fusion/Changement d'entropie dans la fusion
Résistance spécifique du pellet
​ Aller Résistance spécifique = La résistance*(Zone de pellets/Épaisseur des granulés)
Volume total de l'échantillon de polymère
​ Aller Volume total de l'échantillon de polymère = Volume occupé par les molécules de polymère+Volume gratuit
Volume libre dans le système polymère
​ Aller Volume gratuit = Volume total de l'échantillon de polymère-Volume occupé par les molécules de polymère
Volume occupé par le polymère
​ Aller Volume occupé par les molécules de polymère = Volume total de l'échantillon de polymère-Volume gratuit
Paramètre de solubilité donné Chaleur de vaporisation pour les solvants non polaires
​ Aller Paramètre de solubilité = sqrt(Chaleur de vaporisation/Le volume)
Chaleur de vaporisation donnée Paramètre de solubilité
​ Aller Chaleur de vaporisation = (Paramètre de solubilité)^2*Le volume
Volume donné Paramètre de solubilité
​ Aller Le volume = Chaleur de vaporisation/(Paramètre de solubilité)^2

Chaleur de vaporisation donnée Paramètre de solubilité Formule

Chaleur de vaporisation = (Paramètre de solubilité)^2*Le volume
ΔE = (δ)^2*VT
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