Masse de gaz adsorbé en grammes pour l'adsorption de Langmuir Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Masse de gaz adsorbé = (Masse d'adsorbant pour l'adsorption de Langmuir*Constante d'adsorption*Pression de gaz)/(1+(Constante d'adsorption*Pression de gaz))
xgas = (mL*k*Pgas)/(1+(k*Pgas))
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Masse de gaz adsorbé - (Mesuré en Kilogramme) - La masse de gaz adsorbé est la quantité de gaz qui a réagi avec l'adsorbant.
Masse d'adsorbant pour l'adsorption de Langmuir - (Mesuré en Kilogramme) - La masse d'adsorbant pour l'adsorption de Langmuir est le poids du matériau solide sur lequel le gaz est adsorbé.
Constante d'adsorption - La constante d'adsorption dépend de la nature de l'adsorbant et du gaz à une température particulière.
Pression de gaz - (Mesuré en Pascal) - La pression de Gaz est la force que le gaz exerce sur les parois de son contenant.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Masse d'adsorbant pour l'adsorption de Langmuir: 19 Gramme --> 0.019 Kilogramme (Vérifiez la conversion ici)
Constante d'adsorption: 3.4 --> Aucune conversion requise
Pression de gaz: 0.215 Pascal --> 0.215 Pascal Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
xgas = (mL*k*Pgas)/(1+(k*Pgas)) --> (0.019*3.4*0.215)/(1+(3.4*0.215))
Évaluer ... ...
xgas = 0.00802368573079145
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.00802368573079145 Kilogramme -->8.02368573079145 Gramme (Vérifiez la conversion ici)
RÉPONSE FINALE
8.02368573079145 8.023686 Gramme <-- Masse de gaz adsorbé
(Calcul effectué en 00.020 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 Shivam Sinha
Institut national de technologie (LENTE), Surathkal
Shivam Sinha a validé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!

5 Isotherme d'adsorption de Langmuir Calculatrices

Masse de gaz adsorbé en grammes pour l'adsorption de Langmuir
Aller Masse de gaz adsorbé = (Masse d'adsorbant pour l'adsorption de Langmuir*Constante d'adsorption*Pression de gaz)/(1+(Constante d'adsorption*Pression de gaz))
Masse d'adsorbant pour l'adsorption de Langmuir
Aller Masse d'adsorbant pour l'adsorption de Langmuir = (Masse de gaz adsorbé*(1+Constante d'adsorption*Pression de gaz))/(Constante d'adsorption*Pression de gaz)
Surface d'adsorbant couverte
Aller Surface d'adsorbant couverte = (Constante d'adsorption*Pression de gaz)/(1+(Constante d'adsorption*Pression de gaz))
Occupation fractionnaire des sites d'adsorption par l'équation d'adsorption de Langmuir
Aller Occupation fractionnée des sites d'adsorption = Volume de gaz adsorbé sur solide/Volume de monocouche de gaz couvrant toute la surface
Surface d'adsorbant couverte à basse pression
Aller Surface d'adsorbant couverte = Constante d'adsorption*Pression de gaz

11 Formules importantes de l’isotherme d’adsorption Calculatrices

Volume total de gaz adsorbé à l'équilibre par l'équation BET
Aller Volume total d’équilibre de gaz = (Volume de gaz monocouche*Constante adsorbante*(Pression de vapeur/Pression de vapeur saturée du gaz))/((Pression de vapeur-(Pression de vapeur/Pression de vapeur saturée du gaz))*(1+(Constante adsorbante*(Pression de vapeur/Pression de vapeur saturée du gaz)))-(Pression de vapeur/Pression de vapeur saturée du gaz))
Volume de gaz monocouche par équation BET
Aller Volume de gaz monocouche = ((Pression de vapeur-(Pression de vapeur/Pression de vapeur saturée du gaz))*(1+(Constante adsorbante*(Pression de vapeur/Pression de vapeur saturée du gaz)))-(Pression de vapeur/Pression de vapeur saturée du gaz)*Volume total d’équilibre de gaz)/(Constante adsorbante*(Pression de vapeur/Pression de vapeur saturée du gaz))
Masse de gaz adsorbé en grammes pour l'adsorption de Langmuir
Aller Masse de gaz adsorbé = (Masse d'adsorbant pour l'adsorption de Langmuir*Constante d'adsorption*Pression de gaz)/(1+(Constante d'adsorption*Pression de gaz))
Masse d'adsorbant pour l'adsorption de Langmuir
Aller Masse d'adsorbant pour l'adsorption de Langmuir = (Masse de gaz adsorbé*(1+Constante d'adsorption*Pression de gaz))/(Constante d'adsorption*Pression de gaz)
Concentration à l'équilibre de l'adsorbat aqueux à l'aide de l'équation de Freundlich
Aller Concentration à l'équilibre de l'adsorbat aqueux = (Masse d'adsorbat/(Masse d'adsorbant*Constante d'adsorption)^Constante d'adsorption de Freundlich)
Pression d'équilibre de l'adsorbat gazeux à l'aide de l'équation de Freundlich
Aller Pression d'équilibre de l'adsorbat gazeux = ((Masse d'adsorbat/(Masse d'adsorbant*Constante d'adsorption))^Constante d'adsorption de Freundlich)
Constante d'adsorption k utilisant la constante d'adsorption de Freundlich
Aller Constante d'adsorption = Masse de gaz adsorbé/(Masse d'adsorbant*Pression de gaz^(1/Constante d'adsorption de Freundlich))
Masse d'adsorbant utilisant l'isotherme d'adsorption de Freundlich
Aller Masse d'adsorbant = Masse de gaz adsorbé/(Constante d'adsorption*Pression de gaz^(1/Constante d'adsorption de Freundlich))
Masse de gaz adsorbée
Aller Masse de gaz adsorbé = Masse d'adsorbant*Constante d'adsorption*Pression de gaz^(1/Constante d'adsorption de Freundlich)
Surface d'adsorbant couverte
Aller Surface d'adsorbant couverte = (Constante d'adsorption*Pression de gaz)/(1+(Constante d'adsorption*Pression de gaz))
Énergie d'interaction de Van Der Waals
Aller Énergie d'interaction de Van der Waals = -(Coefficient de Hamaker)/(12*pi*(Séparation des surfaces)^2)

Masse de gaz adsorbé en grammes pour l'adsorption de Langmuir Formule

Masse de gaz adsorbé = (Masse d'adsorbant pour l'adsorption de Langmuir*Constante d'adsorption*Pression de gaz)/(1+(Constante d'adsorption*Pression de gaz))
xgas = (mL*k*Pgas)/(1+(k*Pgas))

Quels sont les postulats de l'isotherme d'adsorption de Langmuir?

1) La couche du gaz adsorbé n'a qu'une seule molécule d'épaisseur, ce qui signifie qu'il s'agit d'une couche unimoléculaire par nature. 2) L'adsorption implique deux processus opposés qui impliquent la condensation des molécules de gaz et l'évaporation de ces molécules. 3) Le taux de condensation d'un gaz est proportionnel à la surface inoccupée de l'adsorbant tandis que celui de l'évaporation sur sa surface couverte.

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