Surface spécifique pour un réseau de n particules cylindriques Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Aire de surface spécifique = (2/Densité)*((1/Rayon du cylindre)+(1/Longueur))
Asp = (2/ρ)*((1/Rcyl)+(1/L))
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Aire de surface spécifique - (Mesuré en Mètre carré par kilogramme) - La surface spécifique est déterminée comme le rapport entre la surface divisée par la masse d'un ensemble de particules.
Densité - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La densité d'un matériau montre la densité de ce matériau dans une zone donnée spécifique. Ceci est considéré comme la masse par unité de volume d’un objet donné.
Rayon du cylindre - (Mesuré en Mètre) - Le rayon du cylindre est le rayon de sa base.
Longueur - (Mesuré en Mètre) - La longueur est la mesure ou l'étendue de quelque chose d'un bout à l'autre.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Densité: 1141 Kilogramme par mètre cube --> 1141 Kilogramme par mètre cube Aucune conversion requise
Rayon du cylindre: 0.85 Mètre --> 0.85 Mètre Aucune conversion requise
Longueur: 0.7 Mètre --> 0.7 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Asp = (2/ρ)*((1/Rcyl)+(1/L)) --> (2/1141)*((1/0.85)+(1/0.7))
Évaluer ... ...
Asp = 0.00456624367538426
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.00456624367538426 Mètre carré par kilogramme --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.00456624367538426 0.004566 Mètre carré par kilogramme <-- Aire de surface spécifique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Pratibha
Institut Amity des sciences appliquées (AIAS, Université Amity), Noida, Inde
Pratibha a créé cette calculatrice et 100+ 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!

8 Aire de surface spécifique Calculatrices

Enthalpie de surface en fonction de la température critique
Aller Enthalpie superficielle = (Constante pour chaque liquide)*(1-(Température/Température critique))^(Facteur empirique-1)*(1+((Facteur empirique-1)*(Température/Température critique)))
Entropie de surface compte tenu de la température critique
Aller Entropie de surface = Facteur empirique*Constante pour chaque liquide*(1-(Température/Température critique))^(Facteur empirique)-(1/Température critique)
Modification du potentiel de surface
Aller Modification du potentiel de surface = Potentiel de surface de la monocouche-Potentiel de surface de surface propre
Surface spécifique pour un réseau de n particules cylindriques
Aller Aire de surface spécifique = (2/Densité)*((1/Rayon du cylindre)+(1/Longueur))
Viscosité superficielle
Aller Viscosité superficielle = Viscosité dynamique/Épaisseur de la phase de surface
Surface spécifique pour tige mince
Aller Aire de surface spécifique = (2/Densité)*(1/Rayon du cylindre)
Aire de surface spécifique
Aller Aire de surface spécifique = 3/(Densité*Rayon de sphère)
Surface spécifique pour disque plat
Aller Aire de surface spécifique = (2/Densité)*(1/Longueur)

16 Formules importantes des colloïdes Calculatrices

Enthalpie de surface en fonction de la température critique
Aller Enthalpie superficielle = (Constante pour chaque liquide)*(1-(Température/Température critique))^(Facteur empirique-1)*(1+((Facteur empirique-1)*(Température/Température critique)))
Entropie de surface compte tenu de la température critique
Aller Entropie de surface = Facteur empirique*Constante pour chaque liquide*(1-(Température/Température critique))^(Facteur empirique)-(1/Température critique)
Mobilité ionique compte tenu du potentiel Zeta à l'aide de l'équation de Smoluchowski
Aller Mobilité ionique = (Potentiel Zeta*Permittivité relative du solvant)/(4*pi*Viscosité dynamique du liquide)
Potentiel Zeta utilisant l'équation de Smoluchowski
Aller Potentiel Zeta = (4*pi*Viscosité dynamique du liquide*Mobilité ionique)/Permittivité relative du solvant
Nombre de moles de surfactant compte tenu de la concentration critique de micelles
Aller Nombre de taupes de tensioactif = (Concentration totale de tensioactif-Concentration Micellaire Critique)/Degré d'Agrégation de Micelle
Rayon du noyau micellaire donné Nombre d'agrégation micellaire
Aller Rayon du noyau micellaire = ((Numéro d'agrégation micellaire*3*Volume de queue hydrophobe)/(4*pi))^(1/3)
Volume de queue hydrophobe donné Nombre d'agrégation micellaire
Aller Volume de queue hydrophobe = ((4/3)*pi*(Rayon du noyau micellaire^3))/Numéro d'agrégation micellaire
Numéro d'agrégation micellaire
Aller Numéro d'agrégation micellaire = ((4/3)*pi*(Rayon du noyau micellaire^3))/Volume de queue hydrophobe
Paramètre d'emballage critique
Aller Paramètre d'emballage critique = Volume de queue de tensioactif/(Zone optimale*Longueur de la queue)
Surface spécifique pour un réseau de n particules cylindriques
Aller Aire de surface spécifique = (2/Densité)*((1/Rayon du cylindre)+(1/Longueur))
Mobilité électrophorétique des particules
Aller Mobilité électrophorétique = Vitesse de dérive des particules dispersées/Intensité du champ électrique
Viscosité superficielle
Aller Viscosité superficielle = Viscosité dynamique/Épaisseur de la phase de surface
Longueur de chaîne critique de la queue d'hydrocarbure à l'aide de l'équation de Tanford
Aller Longueur de chaîne critique de la queue d’hydrocarbure = (0.154+( 0.1265*Nombre d'atomes de carbone))
Nombre d'atomes de carbone donnés Longueur de chaîne critique de l'hydrocarbure
Aller Nombre d'atomes de carbone = (Longueur de chaîne critique de la queue d’hydrocarbure-0.154)/0.1265
Aire de surface spécifique
Aller Aire de surface spécifique = 3/(Densité*Rayon de sphère)
Volume de la chaîne d'hydrocarbures à l'aide de l'équation de Tanford
Aller Volume du noyau micellaire = (27.4+(26.9*Nombre d'atomes de carbone))*(10^(-3))

Surface spécifique pour un réseau de n particules cylindriques Formule

Aire de surface spécifique = (2/Densité)*((1/Rayon du cylindre)+(1/Longueur))
Asp = (2/ρ)*((1/Rcyl)+(1/L))
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