Volume occupé par le polymère Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Volume occupé par les molécules de polymère = Volume total de l'échantillon de polymère-Volume gratuit
Vocc = Vtot-Vf
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Volume occupé par les molécules de polymère - (Mesuré en Mètre cube) - Le volume occupé par les molécules de polymère est défini comme l'espace occupé de manière inhérente par les molécules de polymère présentes dans le système.
Volume total de l'échantillon de polymère - (Mesuré en Mètre cube) - Le volume total d'échantillon de polymère est défini comme la somme du volume occupé par les molécules de polymère et du volume libre (espaces vides) dans le système.
Volume gratuit - (Mesuré en Mètre cube) - Le volume libre est une propriété inhérente à la matrice polymère qui résulte des espaces libres entre les chaînes polymères enchevêtrées.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Volume total de l'échantillon de polymère: 5 Mètre cube --> 5 Mètre cube Aucune conversion requise
Volume gratuit: 2 Mètre cube --> 2 Mètre cube Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vocc = Vtot-Vf --> 5-2
Évaluer ... ...
Vocc = 3
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
3 Mètre cube --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
3 Mètre cube <-- Volume occupé par les molécules de polymère
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa (UH Manoa), Hawaï, États-Unis
Prerana Bakli a créé cette calculatrice et 800+ 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

Volume occupé par le polymère Formule

Volume occupé par les molécules de polymère = Volume total de l'échantillon de polymère-Volume gratuit
Vocc = Vtot-Vf
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