Calculatrices créées par Shivam Sinha

Institut national de technologie (LENTE), Surathkal
https://www.linkedin.com/in/shivam-sinha-a04719111/
307
Formules Créé
50
Formules Vérifié
42
À travers les catégories

Liste des calculatrices par Shivam Sinha

Voici une liste combinée de toutes les calculatrices qui ont été créées et vérifiées par Shivam Sinha. Shivam Sinha a créé 307 et vérifié 50 des calculatrices dans 42 différentes catégories jusqu'à ce jour.
Créé Coefficient de fugacité à la vapeur de Comp. 1 en utilisant Sat. Coefficients de pression et second viriel
Créé Coefficient de fugacité à la vapeur de Comp. 2 en utilisant Sat. Coefficients de pression et second viriel
Créé Coefficient de fugacité de vapeur saturée de Comp. 1 en utilisant Sat. Pression et second coefficient viral
Créé Coefficient de fugacité de vapeur saturée de Comp. 2 en utilisant Sat. Pression et second coefficient viral
Créé Deuxième coefficient viral de Comp. 1 en utilisant Sat. Coefficient de pression et de fugacité de vapeur saturée
Créé Deuxième coefficient viral de Comp. 2 en utilisant Pression Saturée et Sat. Coefficient de fugacité de vapeur
Créé Excès d'énergie libre de Gibbs à l'aide des coefficients d'activité et des fractions molaires liquides
Créé Pression saturée de Comp. 1 en utilisant le second coefficient viral et Sat. Coefficient de fugacité de vapeur
Créé Pression saturée de Comp. 2 en utilisant le second coefficient viral et Sat. Coefficient de fugacité de vapeur
Créé Changement d'enthalpie dans la turbine (expanseurs)
Créé Changement d'enthalpie réel à l'aide de l'efficacité de compression isentropique
Créé Changement isentropique d'enthalpie à l'aide de l'efficacité de la turbine et du changement réel d'enthalpie
Créé Changement isentropique d'enthalpie à l'aide de l'efficacité du compresseur et du changement réel d'enthalpie
Créé Changement réel d'enthalpie à l'aide de l'efficacité de la turbine et du changement isentropique d'enthalpie
Créé Débit massique du flux dans la turbine (détendeurs)
Créé Efficacité de la turbine en utilisant le travail réel et isentropique de l'arbre
Créé Efficacité du compresseur utilisant le changement réel et isentropique d'enthalpie
Créé Efficacité du compresseur utilisant le travail réel et isentropique de l'arbre
Créé Enthalpie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe
Créé Entropie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe
Créé Expansivité volumique pour les pompes utilisant l'enthalpie
Créé Expansivité volumique pour les pompes utilisant l'entropie
Créé Taux de travail effectué par turbine (expanseurs)
Créé Taux de travail isentropique effectué pour le processus de compression adiabatique utilisant Cp
Créé Taux de travail isentropique effectué pour le processus de compression adiabatique utilisant Gamma
Créé Travail isentropique effectué en utilisant l'efficacité de la turbine et le travail réel de l'arbre
Créé Travail isentropique effectué en utilisant l'efficacité du compresseur et le travail réel de l'arbre
Créé Travail réel effectué à l'aide de l'efficacité du compresseur et du travail de l'arbre isentropique
Créé Travail réel effectué en utilisant l'efficacité de la turbine et le travail de l'arbre isentropique
3 Plus de calculatrices Application de la thermodynamique aux processus d'écoulement
Créé Fraction molaire de soluté étant donné la molarité
Créé Fraction molaire du composant 1 en solution binaire
Créé Fraction molaire du solvant compte tenu de la molalité
Créé Molarité compte tenu de la basicité et de la normalité
Créé Molarité donnée Acidité et Normalité
Créé Molarité donnée Molalité de la solution
Créé Molarité donnée Normalité et Masse équivalente
Créé Molarité donnée Normalité et nombre d'équivalents
Créé Molarité utilisant la normalité et le facteur de valence
13 Plus de calculatrices Conditions de concentration
Créé Coefficient d'activité du composant 1 à l'aide de l'équation à deux paramètres de Margules
Créé Coefficient d'activité du composant 1 à l'aide de l'équation de Margules à un paramètre
Créé Coefficient d'activité du composant 1 à l'aide de l'équation de Van Laar
Créé Coefficient d'activité du composant 2 à l'aide de l'équation à deux paramètres de Margules
Créé Coefficient d'activité du composant 2 à l'aide de l'équation de Margules à un paramètre
Créé Coefficient d'activité du composant 2 à l'aide de l'équation de Van Laar
Créé Excès d'énergie libre de Gibbs à l'aide de l'équation à deux paramètres de Margules
Créé Excès d'énergie libre de Gibbs à l'aide de l'équation de Van Laar
Vérifié Degré de dissociation donné Densité de vapeur initiale
Vérifié Degré de dissociation donné Nombre de grains de beauté à l'équilibre
Vérifié Degré de dissociation en utilisant la densité de vapeur initiale et la densité de vapeur à l'équilibre
Vérifié Degré de dissociation en utilisant le nombre total de grains de beauté à l'équilibre
4 Plus de calculatrices Degré de dissociation
Vérifié Densité de vapeur à l'équilibre en utilisant le degré de dissociation
8 Plus de calculatrices Densité de vapeur à l'équilibre
Créé Densité de la solution utilisant la molarité de la solution
Créé Densité de solution donnée molarité et molalité
15 Plus de calculatrices Densité pour les gaz
Créé Activité de l'ion hydrogène compte tenu du pH
Créé Concentration d'ion hydroxyle donné pOH
Créé Concentration d'ions hydrogène en fonction du pH
Créé Constante de dissociation de la base faible donnée pKb
Créé Constante de dissociation de l'acide faible en fonction du pKa
Créé pH donné Activité de l'ion hydrogène
Créé pH donné Concentration d'ions hydrogène
Créé pH du mélange d'acide fort et de base forte lorsque la solution est de nature acide
Créé pH du mélange de deux acides forts
Créé pKa donné Constante de dissociation de l'acide faible
Créé pKb donné Constante de dissociation de la base faible
Créé pOH donné Concentration d'ion hydroxyle
Créé pOH du mélange d'acide fort et de base forte lorsque la solution est de nature basique
Créé pOH du mélange de deux bases fortes
Vérifié Enthalpie molaire de vaporisation donnée au point d'ébullition du solvant
Vérifié Masse molaire du solvant donnée Constante ébullioscopique
Vérifié Point d'ébullition du solvant compte tenu de la constante ébullioscopique et de la chaleur latente de vaporisation
Vérifié Point d'ébullition du solvant compte tenu de la constante ébullioscopique et de l'enthalpie molaire de vaporisation
20 Plus de calculatrices Élévation du point d'ébullition
Créé Pression saturée à l'aide de l'équation d'Antoine
Créé Pression utilisant la température saturée dans l'équation d'Antoine
Créé Température saturée à l'aide de l'équation d'Antoine
Créé Température utilisant la pression saturée dans l'équation d'Antoine
2 Plus de calculatrices Équation d'Antoine
Créé B(0) en utilisant les équations d'Abbott
Créé B(0) étant donné Z(0) en utilisant les corrélations de Pitzer pour le deuxième coefficient viriel
Créé B(1) en utilisant les équations d'Abbott
Créé B(1) étant donné Z(1) en utilisant les corrélations de Pitzer pour le deuxième coefficient viriel
Créé Coefficient du second virus utilisant le coefficient du second virus réduit
Créé Deuxième coefficient viral utilisant le facteur de compressibilité
Créé Facteur acentrique utilisant B(0) et B(1) des corrélations de Pitzer pour le deuxième coefficient viriel
Créé Facteur acentrique utilisant la pression réduite saturée donnée à la température réduite 0,7
Créé Facteur acentrique utilisant les corrélations de Pitzer pour le facteur de compressibilité
Créé Facteur de compressibilité utilisant B(0) et B(1) des corrélations de Pitzer pour le second coefficient viriel
Créé Facteur de compressibilité utilisant le second coefficient viral
Créé Facteur de compressibilité utilisant le second coefficient viral réduit
Créé Facteur de compressibilité utilisant les corrélations de Pitzer pour le facteur de compressibilité
Créé Pression réduite saturée à température réduite 0,7 en utilisant le facteur acentrique
Créé Réduction du deuxième coefficient viral à l'aide du deuxième coefficient viral
Créé Réduction du deuxième coefficient viral à l'aide du facteur de compressibilité
Créé Réduction du second coefficient viral en utilisant B(0) et B(1)
Créé Z (0) étant donné B (0) en utilisant les corrélations de Pitzer pour le deuxième coefficient viriel
Créé Z(1) étant donné B(1) en utilisant les corrélations de Pitzer pour le second coefficient viriel
2 Plus de calculatrices Équation des États
Créé Concentration d'acide 1 étant donné la force relative, la concentration d'acide 2 et le degré de dissidence des deux acides
Créé Concentration d'acide 2 étant donné la force relative, la concentration d'acide 1 et le degré de dissidence des deux acides
Créé Concentration de l'acide 1 étant donné la force relative, la concentration de l'acide 2 et la disstance des deux acides
Créé Concentration de l'acide 2 compte tenu de la force relative, de la concentration de l'acide 1 et de la const diss des deux acides
Créé Concentration de l'ion hydrogène de l'acide 1 compte tenu de la force relative et de la concentration de l'ion hydrogène de l'acide 2
Créé Concentration de l'ion hydrogène de l'acide 2 compte tenu de la force relative et de la concentration de l'ion hydrogène de l'acide 1
Créé Constante de dissociation 1 compte tenu de la force relative, de la concentration d'acide et de la const diss 2
Créé Constante de dissociation 2 compte tenu de la force relative, de la concentration d'acide et de la const diss 1
Créé Degré de dissociation 1 étant donné la force relative, la concentration d'acide et le degré de diss 2
Créé Degré de dissociation 2 étant donné la force relative, la concentration d'acide et le degré de diss 1
Créé Force relative de deux acides compte tenu de la concentration en ions hydrogène des deux acides
Créé Force relative de deux acides compte tenu de la concentration et de la constante de dissociation des deux acides
Créé Force relative de deux acides compte tenu de la concentration et du degré de dissociation des deux acides
Créé Fraction molaire en phase liquide utilisant la formulation Gamma - phi de VLE
15 Plus de calculatrices Formules de base de la thermodynamique
Créé Facteur de Poynting utilisant le coefficient de fugacité saturée. et Fugacité de Liq. Espèces en phases
Créé Fugacité de Liq. Espèces de phase utilisant la corrélation du facteur de Poynting
Créé Fugacité de Liq. Espèces de phase utilisant le facteur de Poynting
Créé Fugacité saturée Coeff. en utilisant la corrélation des facteurs de Poynting et la fugacité de Liq. Espèces en phases
Créé Fugacité saturée Coeff. en utilisant le facteur de Poynting et la fugacité de Liq. Espèces en phases
Créé Pression saturée utilisant le facteur de Poynting et la fugacité de Liq. Espèces en phases
1 Plus de calculatrices Fugacité et coefficient de fugacité
Créé Coefficient de fugacité utilisant l'énergie libre de Gibbs et l'énergie libre de Gibbs idéale
Créé Coefficient de fugacité utilisant l'énergie libre résiduelle de Gibbs
Créé Énergie libre de Gibbs idéale utilisant l'énergie libre de Gibbs et le coefficient de fugacité
Créé Énergie libre de Gibbs idéale utilisant l'énergie libre de Gibbs, la pression et le coefficient de fugacité
Créé Énergie libre de Gibbs utilisant l'énergie libre de Gibbs idéale et le coefficient de fugacité
Créé Énergie libre de Gibbs utilisant l'énergie libre, la pression et la fugacité idéales de Gibbs
Créé Énergie libre résiduelle de Gibbs utilisant la fugacité et la pression
Créé Énergie libre résiduelle de Gibbs utilisant le coefficient de fugacité
Créé Fugacité utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'énergie libre de Gibbs idéale et la pression
Créé Fugacité utilisant l'énergie libre et la pression résiduelles de Gibbs
Créé Pression utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'énergie libre de Gibbs idéale et la fugacité
Créé Pression utilisant l'énergie libre résiduelle de Gibbs et la fugacité
Créé Température utilisant l'énergie libre de Gibbs réelle et idéale et le coefficient de fugacité
Créé Température utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'énergie libre de Gibbs idéale, la pression et la fugacité
Créé Température utilisant l'énergie libre résiduelle de Gibbs et la fugacité
Créé Température utilisant l'énergie libre résiduelle de Gibbs et le coefficient de fugacité
Créé Fraction molaire de gaz dissous selon la loi de Henry
Créé Henry Law Constant utilisant la fraction molaire et la pression partielle du gaz
Créé Pression partielle utilisant la loi de Henry
17 Plus de calculatrices Gaz idéal
Créé pKa de sel d'acide faible et de base forte
Créé pKb de sel d'acide fort et de base faible
11 Plus de calculatrices Hydrolyse des sels cationiques et anioniques
Créé Constante d'hydrolyse compte tenu du produit ionique de l'eau et de la constante d'ionisation basique de la base faible
Créé Constante d'hydrolyse donnée Produit ionique de l'eau et de l'acide Constante d'ionisation de l'acide faible
Créé pKa de sel d'acide faible et de base faible
Créé pKb de sel d'acide faible et de base faible
Créé Produit ionique de l'eau étant donné la constante d'hydrolyse et la constante d'ionisation acide de l'acide faible
Créé Produit ionique de l'eau étant donné la constante d'hydrolyse et la constante d'ionisation basique de la base faible
7 Plus de calculatrices Hydrolyse pour acide faible et base faible
Vérifié Constante d'adsorption k utilisant la constante d'adsorption de Freundlich
Vérifié Constante d'adsorption si n est égal à 1
Vérifié Masse d'adsorbant si n est égal à 1
Vérifié Masse d'adsorbant utilisant l'isotherme d'adsorption de Freundlich
Vérifié Masse de gaz adsorbé si n est égal à 1
Vérifié Masse de gaz adsorbée
Vérifié Pression de gaz si n est égal à 1
2 Plus de calculatrices Isotherme d'adsorption de Freundlich
Vérifié Masse d'adsorbant pour l'adsorption de Langmuir
Vérifié Masse de gaz adsorbé en grammes pour l'adsorption de Langmuir
Vérifié Surface d'adsorbant couverte
Vérifié Surface d'adsorbant couverte à basse pression
1 Plus de calculatrices Isotherme d'adsorption de Langmuir
Créé Concentration d'acide faible compte tenu de la constante de dissociation et de la concentration d'ions
Créé Concentration d'anion donné Ka et concentration d'acide faible et d'ion hydrogène
Créé Concentration de cation donné Kb et concentration de base faible et d'ion hydroxyle
Créé Concentration de la base faible compte tenu de la constante de dissociation et de la concentration des ions
Créé Concentration de l'ion hydroxyle donné Kb et concentration de la base faible et du cation
Créé Concentration d'ions hydrogène compte tenu de Ka et concentration d'acide faible et d'anion
Créé Concentration initiale d'acide faible compte tenu de la constante de dissociation Ka
Créé Concentration initiale d'acide faible compte tenu de la constante de dissociation Ka et du degré de dissociation
Créé Concentration initiale de base faible compte tenu de la constante de dissociation Kb et du degré de dissociation
Créé Concentration initiale de la base faible compte tenu de la constante de dissociation Kb
Créé Constante de dissociation de la base faible Kb étant donné la concentration de la base faible et de ses ions
Créé Constante de dissociation de l'acide faible Ka étant donné la concentration de l'acide faible et de ses ions
Créé Constante de dissociation Ka donnée Concentration initiale
Créé Constante de dissociation Ka étant donné la concentration initiale d'acide faible et le degré de dissociation
Créé Constante de dissociation Kb compte tenu de la concentration initiale de la base faible et du degré de dissociation
Créé Constante de dissociation Kb donnée Concentration initiale
Créé Degré de dissociation donné Ka et concentration initiale
Créé Degré de dissociation donné Ka et volume molaire d'acide faible
Créé Degré de dissociation donné Kb et concentration initiale
Créé Degré de dissociation donné Kb et volume molaire de base faible
Créé Coefficient d'activité utilisant la loi de Raoult modifiée dans VLE
Créé Facteur de Poynting
Créé Fraction molaire en phase liquide en utilisant la loi de Henry dans VLE
Créé Fraction molaire en phase liquide utilisant la loi de Raoult dans VLE
Créé Fraction molaire en phase liquide utilisant la loi de Raoult modifiée dans VLE
Créé Fraction molaire en phase vapeur en utilisant la loi de Henry dans VLE
Créé Fraction molaire en phase vapeur utilisant la loi de Raoult dans VLE
Créé Fraction molaire en phase vapeur utilisant la loi de Raoult modifiée dans VLE
Créé Henry Law Constant utilisant Henry Law dans VLE
Créé Pression saturée utilisant la loi de Raoult dans VLE
Créé Pression saturée utilisant la loi de Raoult modifiée dans VLE
Créé Pression totale en utilisant la loi de Raoult dans VLE
Créé Pression totale pour le système de vapeur binaire pour les calculs du point de rosée avec la loi de Raoult
Créé Pression totale pour le système de vapeur binaire pour les calculs du point de rosée avec la loi de Raoult modifiée
Créé Pression totale pour le système liquide binaire pour les calculs du point de rosée avec la loi de Raoult
Créé Pression totale pour le système liquide binaire pour les calculs du point de rosée avec la loi de Raoult modifiée
Créé Pression totale utilisant la loi de Henry dans VLE
Créé Pression totale utilisant la loi de Raoult modifiée dans VLE
Créé Chaleur utilisant la première loi de la thermodynamique
Créé Efficacité de la turbine en utilisant le changement réel et isentropique d'enthalpie
Créé Efficacité thermodynamique à l'aide du travail produit
Créé Efficacité thermodynamique en utilisant le travail requis
Créé Énergie interne utilisant la première loi de la thermodynamique
Créé Le travail idéal utilisant l'efficacité thermodynamique et la condition est que le travail est produit
Créé Le travail réel utilisant l'efficacité et la condition thermodynamiques est un travail requis
Créé Taux de travail idéal en utilisant les taux de travail perdu et réel
Créé Taux de travail perdu en utilisant les taux de travail idéal et réel
Créé Taux de travail réel en utilisant les taux de travail idéal et perdu
Créé Travail idéal utilisant le travail perdu et le travail réel
Créé Travail perdu en utilisant le travail idéal et réel
Créé Travail réel à l'aide du travail idéal et perdu
Créé Travail réel produit en utilisant l'efficacité et les conditions thermodynamiques
Créé Travailler en utilisant la première loi de la thermodynamique
Créé Un travail idéal utilisant l'efficacité et la condition thermodynamiques est un travail requis
Créé Enthalpie de gaz parfait utilisant le modèle de mélange de gaz parfait dans un système binaire
Créé Entropie des gaz parfaits à l'aide du modèle de mélange de gaz parfaits dans un système binaire
Créé Gaz parfait Énergie libre de Gibbs utilisant le modèle de mélange de gaz parfait dans un système binaire
Créé Volume de gaz parfait à l'aide du modèle de mélange de gaz parfait dans un système binaire
Créé Enthalpie de solution idéale utilisant le modèle de solution idéale dans un système binaire
Créé Entropie de la solution idéale à l'aide du modèle de solution idéale dans le système binaire
Créé Solution idéale Gibbs Energy utilisant le modèle de solution idéale dans le système binaire
Créé Volume de solution idéale à l'aide du modèle de solution idéale dans le système binaire
Créé Coefficient d'activité pour le composant 1 à l'aide de l'équation NRTL
Créé Coefficient d'activité pour le composant 1 pour une dilution infinie à l'aide de l'équation de Wilson
Créé Coefficient d'activité pour le composant 1 pour une dilution infinie à l'aide de l'équation NRTL
Créé Coefficient d'activité pour le composant 1 utilisant l'équation de Wilson
Créé Coefficient d'activité pour le composant 2 à l'aide de l'équation NRTL
Créé Coefficient d'activité pour le composant 2 pour une dilution infinie à l'aide de l'équation de Wilson
Créé Coefficient d'activité pour le composant 2 pour une dilution infinie à l'aide de l'équation NRTL
Créé Coefficient d'activité pour le composant 2 utilisant l'équation de Wilson
Créé Excès d'énergie de Gibbs à l'aide de l'équation de Wilson
Créé Excès d'énergie libre de Gibbs à l'aide de l'équation NRTL
Vérifié Energie des Transitions Vibratoires
14 Plus de calculatrices Niveaux d'énergie vibratoire
Créé Acidité donnée molarité et normalité
Créé Basicité donnée Molarité et Normalité
Créé Facteur de valence donné Nombre d'équivalents de soluté
Créé Facteur de valence utilisant la molarité et la normalité
Créé Masse équivalente donnée Molalité et Normalité
Créé Nombre de moles de soluté donné Nombre d'équivalents de soluté
Créé Nombre d'équivalents de soluté
Créé Nombre d'équivalents de soluté donné Normalité
Créé Nombre d'équivalents de soluté en utilisant le facteur de valence
Créé Nombre d'équivalents donnés Molarité et normalité
Créé Normalité de la substance 1 au point d'équivalence
Créé Normalité de la substance 2 au point d'équivalence
Créé Normalité donnée Molalité et Masse Equivalente
Créé Normalité donnée Molarité et Acidité
Créé Normalité donnée molarité et basicité
Créé Normalité donnée molarité et facteur de valence
Créé Normalité donnée Molarité et nombre d'équivalents
Créé Volume de solution donné Normalité
Créé Volume de substance 1 au point d'équivalence
Créé Volume de substance 2 au point d'équivalence
3 Plus de calculatrices Nombre d'équivalents et normalité
Créé Acidité donnée Équivalent Poids
Créé Basicité donnée Équivalent Poids
Créé Facteur de valence donné Poids équivalent
Créé Nombre de moles d'électrons gagnés en utilisant un poids équivalent d'agent oxydant
Créé Nombre de moles d'électrons perdus en utilisant un poids équivalent d'agent réducteur
Créé Nombre d'électrons dans Valence Shell
Créé Nombre d'électrons restant après la liaison
Créé Numéro d'oxydation
Créé Poids équivalent d'agent oxydant
Créé Poids équivalent d'agent réducteur
Créé Poids équivalent pour la base
Créé Poids équivalent pour les acides
3 Plus de calculatrices Poids équivalent
Créé Énergie de Gibbs réelle utilisant l'énergie de Gibbs en excès et idéale
Créé Enthalpie de solution idéale utilisant l'enthalpie de solution excédentaire et réelle
Créé Enthalpie en excès à l'aide de l'enthalpie de solution réelle et idéale
Créé Enthalpie réelle utilisant l'enthalpie de solution excédentaire et idéale
Créé Entropie de solution idéale utilisant l'entropie de solution excédentaire et réelle
Créé Entropie en excès à l'aide de l'entropie de solution réelle et idéale
Créé Entropie réelle utilisant l'entropie de solution excédentaire et idéale
Créé Excédent d'énergie de Gibbs en utilisant la solution réelle et idéale Gibbs Energy
Créé Solution idéale Gibbs Energy utilisant l'excès et la solution réelle Gibbs Energy
Créé Volume de solution idéal en utilisant le volume de solution excédentaire et réel
Créé Volume excédentaire en utilisant le volume de solution réel et idéal
Créé Volume réel en utilisant le volume de solution excédentaire et idéal
Créé Énergie de Gibbs réelle utilisant l'énergie de Gibbs des gaz résiduels et parfaits
Créé Énergie libre de Gibbs du gaz idéal utilisant l'énergie de Gibbs du gaz résiduel et réelle
Créé Énergie libre de Gibbs résiduelle utilisant l'énergie libre de Gibbs réelle et idéale
Créé Enthalpie des gaz parfaits utilisant l'enthalpie des gaz résiduels et réels
Créé Enthalpie réelle utilisant l'enthalpie des gaz résiduels et parfaits
Créé Enthalpie résiduelle utilisant l'enthalpie réelle et idéale des gaz
Créé Entropie des gaz parfaits utilisant l'entropie des gaz résiduels et réels
Créé Entropie réelle à l'aide de l'entropie des gaz résiduels et parfaits
Créé Entropie résiduelle utilisant l'entropie réelle et idéale des gaz
Créé Volume de gaz idéal utilisant le volume de gaz résiduel et réel
Créé Volume réel à l'aide du volume de gaz résiduel et idéal
Créé Volume résiduel utilisant le volume de gaz réel et idéal
Vérifié Constante d'Arrhenius pour la réaction du premier ordre
Vérifié Constante de vitesse pour la réaction du premier ordre à partir de l'équation d'Arrhenius
Vérifié Énergie d'activation pour la réaction de premier ordre
Vérifié Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du premier ordre
14 Plus de calculatrices Réaction de premier ordre
Vérifié Constante d'Arrhenius pour la réaction du second ordre
Vérifié Constante de vitesse pour la réaction du second ordre à partir de l'équation d'Arrhenius
Vérifié Énergie d'activation pour la réaction de second ordre
Vérifié Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du second ordre
11 Plus de calculatrices Réaction de second ordre
Vérifié Constante d'Arrhenius pour la réaction d'ordre zéro
Vérifié Constante de vitesse pour la réaction d'ordre zéro de l'équation d'Arrhenius
Vérifié Énergie d'activation pour les réactions d'ordre zéro
Vérifié Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction d'ordre zéro
15 Plus de calculatrices Réaction d'ordre zéro
Vérifié Constante d'équilibre due à la pression compte tenu du degré de dissociation
19 Plus de calculatrices Relation entre la constante d'équilibre et le degré de dissociation
Vérifié Densité de vapeur initiale donnée Degré de dissociation
Vérifié Nombre de moles de produits utilisant le degré de dissociation
Vérifié Nombre de moles de substance A et B à l'équilibre
Vérifié Nombre total de grains de beauté à l'équilibre en utilisant le degré de dissociation
Vérifié Total initial des grains de beauté en utilisant le degré de dissociation
19 Plus de calculatrices Relation entre la densité de vapeur et le degré de dissociation
Créé Énergie interne utilisant l'énergie libre de Helmholtz, la température et l'entropie
Créé Énergie interne utilisant l'enthalpie, la pression et le volume
Créé Énergie libre de Gibbs utilisant l'enthalpie, la température et l'entropie
Créé Énergie libre de Helmholtz utilisant l'énergie interne, la température et l'entropie
Créé Enthalpie utilisant l'énergie interne, la pression et le volume
Créé Enthalpie utilisant l'énergie libre, la température et l'entropie de Gibbs
Créé Entropie utilisant l'énergie libre de Helmholtz, l'énergie interne et la température
Créé Entropie utilisant l'énergie libre, l'enthalpie et la température de Gibbs
Créé Pression utilisant l'enthalpie, l'énergie interne et le volume
Créé Température utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'enthalpie et l'entropie
Créé Température utilisant l'énergie libre de Helmholtz, l'énergie interne et l'entropie
Créé Volume utilisant l'enthalpie, l'énergie interne et la pression
Créé Concentration d'acide dans un tampon acide à l'aide de l'équation de Henderson
Créé Concentration de base dans le tampon de base à l'aide de l'équation de Henderson
Créé Concentration de sel dans un tampon acide à l'aide de l'équation de Henderson
Créé Concentration de sel dans un tampon de base à l'aide de l'équation de Henderson
Créé pH du tampon acide à l'aide de l'équation de Henderson
Créé pKa du tampon acide à l'aide de l'équation de Henderson
Créé pKb de tampon de base en utilisant l'équation de Henderson
Créé pOH du tampon de base à l'aide de l'équation de Henderson
3 Plus de calculatrices Solution tampon
Vérifié Constante d'anharmonicité donnée Deuxième fréquence harmonique
Vérifié Constante d'anharmonicité donnée Première fréquence harmonique
Vérifié Degré de liberté vibrationnel pour les molécules linéaires
Vérifié Degré de liberté vibrationnel pour les molécules non linéaires
Vérifié Deuxième fréquence harmonique
Vérifié Fréquence vibratoire donnée Deuxième fréquence harmonique
Vérifié Fréquence vibratoire donnée Première fréquence harmonique
Vérifié Première fréquence harmonique
14 Plus de calculatrices Spectroscopie vibrationnelle
Créé Masse de soluté en utilisant le pourcentage de masse
Créé Masse de soluté utilisant le pourcentage de volume de masse
Créé Masse de solution donnée Pourcentage en masse
Créé Pourcentage de masse
Créé Pourcentage de volume massique
Créé Pourcentage en volume
Créé Volume de soluté en utilisant le pourcentage de volume
Créé Volume de solution en utilisant le pourcentage de volume
Créé Volume de solution en utilisant le pourcentage de volume de masse
2 Plus de calculatrices Termes de concentration en pourcentage
Vérifié Constante d'équilibre due à la pression donnée à l'énergie de Gibbs
Vérifié Énergie libre de Gibbs étant donnée la constante d'équilibre due à la pression
Vérifié Température de réaction donnée Constante d'équilibre de pression et énergie de Gibbs
22 Plus de calculatrices Thermodynamique en équilibre chimique
Créé Coefficient d'activité du composant utilisant la valeur K pour la loi de Raoult modifiée
Créé Coefficient d'activité du composant utilisant l'expression de la valeur K pour la formulation Gamma-Phi
Créé Coefficient d'activité utilisant la formulation Gamma-Phi de VLE
Créé Coefficient de fugacité du composant utilisant l'expression de la valeur K pour la formulation gamma-phi
Créé Coefficient de fugacité utilisant la formulation Gamma-Phi de VLE
Créé Fraction molaire en phase vapeur à l'aide de la formulation gamma-phi de VLE
Créé Pression du composant à l'aide de l'expression de la valeur K pour la loi de Raoult modifiée
Créé Pression saturée à l'aide de la formulation Gamma-Phi de VLE
Créé Pression saturée du composant à l'aide de l'expression de la valeur K pour la formulation Gamma-Phi
Créé Pression saturée du composant à l'aide de l'expression de la valeur K pour la loi de Raoult
Créé Pression saturée du composant à l'aide de l'expression de la valeur K pour la loi de Raoult modifiée
Créé Pression totale à l'aide de la formulation Gamma-Phi de VLE
Créé Pression utilisant l'expression de la valeur K pour la formulation Gamma-Phi
Créé Pression utilisant l'expression de la valeur K pour la loi de Raoult
Créé Valeur K du composant à l'aide de la formulation Gamma-Phi
Créé Valeur K du composant en utilisant la loi de Raoult
Créé Valeur K du composant utilisant la loi de Raoult modifiée
Créé Valeur K ou rapport de distribution vapeur-liquide du composant
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