स्मोलुचोव्स्की समीकरण का उपयोग करके आयनिक गतिशीलता को जेटा संभावित दिया गया उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
आयनिक गतिशीलता = (ज़ीटा पोटेंशियल*विलायक की सापेक्ष पारगम्यता)/(4*pi*तरल की गतिशील चिपचिपाहट)
μ = (ζ*εr)/(4*pi*μliquid)
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 4 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
pi - आर्किमिडीज़ का स्थिरांक मान लिया गया 3.14159265358979323846264338327950288
चर
आयनिक गतिशीलता - (में मापा गया वर्ग मीटर प्रति वोल्ट प्रति सेकंड) - आयनिक गतिशीलता को एक इकाई विद्युत क्षेत्र के तहत एक गैस के माध्यम से चलने वाले आयन द्वारा प्राप्त गति के रूप में वर्णित किया गया है।
ज़ीटा पोटेंशियल - (में मापा गया वोल्ट) - जेटा विभव फिसलन तल पर विद्युत विभव है। यह तल वह इंटरफ़ेस है जो गतिशील द्रव को उस द्रव से अलग करता है जो सतह से जुड़ा रहता है।
विलायक की सापेक्ष पारगम्यता - विलायक की सापेक्ष पारगम्यता को सापेक्ष पारगम्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है या ढांकता हुआ स्थिरांक एक माध्यम की निरपेक्ष पारगम्यता का मुक्त स्थान की पारगम्यता का अनुपात है।
तरल की गतिशील चिपचिपाहट - (में मापा गया पास्कल सेकंड) - तरल की गतिशील चिपचिपाहट एक बाहरी बल लागू होने पर प्रवाह के प्रतिरोध का माप है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
ज़ीटा पोटेंशियल: 4.69 वोल्ट --> 4.69 वोल्ट कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
विलायक की सापेक्ष पारगम्यता: 150 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
तरल की गतिशील चिपचिपाहट: 10 पोईस --> 1 पास्कल सेकंड (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
μ = (ζ*εr)/(4*pi*μliquid) --> (4.69*150)/(4*pi*1)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
μ = 55.9827512325742
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
55.9827512325742 वर्ग मीटर प्रति वोल्ट प्रति सेकंड --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
55.9827512325742 55.98275 वर्ग मीटर प्रति वोल्ट प्रति सेकंड <-- आयनिक गतिशीलता
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई प्रतिभा
एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंसेज (एआईएएस, एमिटी यूनिवर्सिटी), नोएडा, भारत
प्रतिभा ने इस कैलकुलेटर और 100+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित प्रेरणा बकली
मानोआ में हवाई विश्वविद्यालय (उह मनोआ), हवाई, यूएसए
प्रेरणा बकली ने इस कैलकुलेटर और 1600+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

7 वैद्युतकणसंचलन और अन्य इलेक्ट्रोकेनेटिक्स घटना कैलक्युलेटर्स

सॉल्वेंट की चिपचिपाहट स्मोलुचोव्स्की समीकरण का उपयोग करके जेटा संभावित दिया गया
​ जाओ तरल की गतिशील चिपचिपाहट = (ज़ीटा पोटेंशियल*विलायक की सापेक्ष पारगम्यता)/(4*pi*आयनिक गतिशीलता)
स्मोलुचोव्स्की समीकरण का उपयोग करके आयनिक गतिशीलता को जेटा संभावित दिया गया
​ जाओ आयनिक गतिशीलता = (ज़ीटा पोटेंशियल*विलायक की सापेक्ष पारगम्यता)/(4*pi*तरल की गतिशील चिपचिपाहट)
स्मोलुचोव्स्की समीकरण का उपयोग करते हुए जीटा पोटेंशियल
​ जाओ ज़ीटा पोटेंशियल = (4*pi*तरल की गतिशील चिपचिपाहट*आयनिक गतिशीलता)/विलायक की सापेक्ष पारगम्यता
जेटा विभव को देखते हुए विलायक की सापेक्ष पारगम्यता
​ जाओ विलायक की सापेक्ष पारगम्यता = (4*pi*तरल की गतिशील चिपचिपाहट*आयनिक गतिशीलता)/ज़ीटा पोटेंशियल
वैद्युतकणसंचलन गतिशीलता को देखते हुए बिखरे हुए कण का बहाव वेग
​ जाओ बिखरे हुए कणों का बहाव वेग = इलेक्ट्रोफोरेटिक गतिशीलता*विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युतकणसंचलन गतिशीलता दी गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
​ जाओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता = बिखरे हुए कणों का बहाव वेग/इलेक्ट्रोफोरेटिक गतिशीलता
कण की इलेक्ट्रोफोरेटिक गतिशीलता
​ जाओ इलेक्ट्रोफोरेटिक गतिशीलता = बिखरे हुए कण का बहाव वेग/विद्युत क्षेत्र की तीव्रता

16 कोलाइड्स के महत्वपूर्ण सूत्र कैलक्युलेटर्स

सरफेस एन्थैल्पी को क्रिटिकल टेम्परेचर दिया गया है
​ जाओ सतह एन्थैल्पी = (प्रत्येक तरल के लिए स्थिर)*(1-(तापमान/क्रांतिक तापमान))^(अनुभवजन्य कारक-1)*(1+((अनुभवजन्य कारक-1)*(तापमान/क्रांतिक तापमान)))
सरफेस एंट्रॉपी दी गई क्रिटिकल टेम्परेचर
​ जाओ सतह एन्ट्रापी = अनुभवजन्य कारक*प्रत्येक तरल के लिए स्थिर*(1-(तापमान/क्रांतिक तापमान))^(अनुभवजन्य कारक)-(1/क्रांतिक तापमान)
स्मोलुचोव्स्की समीकरण का उपयोग करके आयनिक गतिशीलता को जेटा संभावित दिया गया
​ जाओ आयनिक गतिशीलता = (ज़ीटा पोटेंशियल*विलायक की सापेक्ष पारगम्यता)/(4*pi*तरल की गतिशील चिपचिपाहट)
स्मोलुचोव्स्की समीकरण का उपयोग करते हुए जीटा पोटेंशियल
​ जाओ ज़ीटा पोटेंशियल = (4*pi*तरल की गतिशील चिपचिपाहट*आयनिक गतिशीलता)/विलायक की सापेक्ष पारगम्यता
क्रिटिकल मिसेल सांद्रता दिए गए सर्फैक्टेंट के मोल्स की संख्या
​ जाओ सर्फैक्टेंट के मोल्स की संख्या = (सर्फ़ेक्टेंट की कुल सांद्रता-क्रिटिकल मिसेल एकाग्रता)/मिसेल के एकत्रीकरण की डिग्री
माइक्रेलर कोर रेडियस को माइक्रेलर एग्रीगेशन नंबर दिया गया
​ जाओ मिसेल कोर रेडियस = ((माइक्रेलर एकत्रीकरण संख्या*3*हाइड्रोफोबिक टेल का आयतन)/(4*pi))^(1/3)
हाइड्रोफोबिक टेल का वॉल्यूम दिया गया माइक्रेलर एग्रीगेशन नंबर
​ जाओ हाइड्रोफोबिक टेल का आयतन = ((4/3)*pi*(मिसेल कोर रेडियस^3))/माइक्रेलर एकत्रीकरण संख्या
माइक्रेलर एकत्रीकरण संख्या
​ जाओ माइक्रेलर एकत्रीकरण संख्या = ((4/3)*pi*(मिसेल कोर रेडियस^3))/हाइड्रोफोबिक टेल का आयतन
महत्वपूर्ण पैकिंग पैरामीटर
​ जाओ महत्वपूर्ण पैकिंग पैरामीटर = सर्फ़ेक्टेंट टेल वॉल्यूम/(इष्टतम क्षेत्र*पूंछ की लंबाई)
एन बेलनाकार कणों की सरणी के लिए विशिष्ट सतह क्षेत्र
​ जाओ विशिष्ट सतह क्षेत्र = (2/घनत्व)*((1/सिलेंडर त्रिज्या)+(1/लंबाई))
कण की इलेक्ट्रोफोरेटिक गतिशीलता
​ जाओ इलेक्ट्रोफोरेटिक गतिशीलता = बिखरे हुए कण का बहाव वेग/विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
टैनफोर्ड समीकरण का उपयोग कर हाइड्रोकार्बन पूंछ की महत्वपूर्ण श्रृंखला लंबाई
​ जाओ हाइड्रोकार्बन टेल की महत्वपूर्ण श्रृंखला लंबाई = (0.154+(0.1265*कार्बन परमाणुओं की संख्या))
कार्बन परमाणुओं की संख्या दी गई हाइड्रोकार्बन की महत्वपूर्ण श्रृंखला लंबाई
​ जाओ कार्बन परमाणुओं की संख्या = (हाइड्रोकार्बन टेल की महत्वपूर्ण श्रृंखला लंबाई-0.154)/0.1265
सतह चिपचिपापन
​ जाओ सतह की चिपचिपाहट = डायनेमिक गाढ़ापन/सतह चरण की मोटाई
विशिष्ट सतह क्षेत्र
​ जाओ विशिष्ट सतह क्षेत्र = 3/(घनत्व*गोले की त्रिज्या)
टैनफोर्ड समीकरण का उपयोग कर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का आयतन
​ जाओ मिसेल कोर वॉल्यूम = (27.4+(26.9*कार्बन परमाणुओं की संख्या))*(10^(-3))

स्मोलुचोव्स्की समीकरण का उपयोग करके आयनिक गतिशीलता को जेटा संभावित दिया गया सूत्र

आयनिक गतिशीलता = (ज़ीटा पोटेंशियल*विलायक की सापेक्ष पारगम्यता)/(4*pi*तरल की गतिशील चिपचिपाहट)
μ = (ζ*εr)/(4*pi*μliquid)

स्मोलुचोव्स्की समीकरण का उपयोग करके आयनिक गतिशीलता को जेटा संभावित दिया गया की गणना कैसे करें?

स्मोलुचोव्स्की समीकरण का उपयोग करके आयनिक गतिशीलता को जेटा संभावित दिया गया के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया ज़ीटा पोटेंशियल (ζ), जेटा विभव फिसलन तल पर विद्युत विभव है। यह तल वह इंटरफ़ेस है जो गतिशील द्रव को उस द्रव से अलग करता है जो सतह से जुड़ा रहता है। के रूप में, विलायक की सापेक्ष पारगम्यता (εr), विलायक की सापेक्ष पारगम्यता को सापेक्ष पारगम्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है या ढांकता हुआ स्थिरांक एक माध्यम की निरपेक्ष पारगम्यता का मुक्त स्थान की पारगम्यता का अनुपात है। के रूप में & तरल की गतिशील चिपचिपाहट (μliquid), तरल की गतिशील चिपचिपाहट एक बाहरी बल लागू होने पर प्रवाह के प्रतिरोध का माप है। के रूप में डालें। कृपया स्मोलुचोव्स्की समीकरण का उपयोग करके आयनिक गतिशीलता को जेटा संभावित दिया गया गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

स्मोलुचोव्स्की समीकरण का उपयोग करके आयनिक गतिशीलता को जेटा संभावित दिया गया गणना

स्मोलुचोव्स्की समीकरण का उपयोग करके आयनिक गतिशीलता को जेटा संभावित दिया गया कैलकुलेटर, आयनिक गतिशीलता की गणना करने के लिए Ionic Mobility = (ज़ीटा पोटेंशियल*विलायक की सापेक्ष पारगम्यता)/(4*pi*तरल की गतिशील चिपचिपाहट) का उपयोग करता है। स्मोलुचोव्स्की समीकरण का उपयोग करके आयनिक गतिशीलता को जेटा संभावित दिया गया μ को स्मोलुचोव्स्की समीकरण का उपयोग करते हुए जीटा पोटेंशियल दी गई आयनिक गतिशीलता को विद्युत क्षेत्र की प्रतिक्रिया में आवेशित कणों की एक माध्यम से गति करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ स्मोलुचोव्स्की समीकरण का उपयोग करके आयनिक गतिशीलता को जेटा संभावित दिया गया गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 1133.979 = (4.69*150)/(4*pi*1). आप और अधिक स्मोलुचोव्स्की समीकरण का उपयोग करके आयनिक गतिशीलता को जेटा संभावित दिया गया उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

स्मोलुचोव्स्की समीकरण का उपयोग करके आयनिक गतिशीलता को जेटा संभावित दिया गया क्या है?
स्मोलुचोव्स्की समीकरण का उपयोग करके आयनिक गतिशीलता को जेटा संभावित दिया गया स्मोलुचोव्स्की समीकरण का उपयोग करते हुए जीटा पोटेंशियल दी गई आयनिक गतिशीलता को विद्युत क्षेत्र की प्रतिक्रिया में आवेशित कणों की एक माध्यम से गति करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। है और इसे μ = (ζ*εr)/(4*pi*μliquid) या Ionic Mobility = (ज़ीटा पोटेंशियल*विलायक की सापेक्ष पारगम्यता)/(4*pi*तरल की गतिशील चिपचिपाहट) के रूप में दर्शाया जाता है।
स्मोलुचोव्स्की समीकरण का उपयोग करके आयनिक गतिशीलता को जेटा संभावित दिया गया की गणना कैसे करें?
स्मोलुचोव्स्की समीकरण का उपयोग करके आयनिक गतिशीलता को जेटा संभावित दिया गया को स्मोलुचोव्स्की समीकरण का उपयोग करते हुए जीटा पोटेंशियल दी गई आयनिक गतिशीलता को विद्युत क्षेत्र की प्रतिक्रिया में आवेशित कणों की एक माध्यम से गति करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। Ionic Mobility = (ज़ीटा पोटेंशियल*विलायक की सापेक्ष पारगम्यता)/(4*pi*तरल की गतिशील चिपचिपाहट) μ = (ζ*εr)/(4*pi*μliquid) के रूप में परिभाषित किया गया है। स्मोलुचोव्स्की समीकरण का उपयोग करके आयनिक गतिशीलता को जेटा संभावित दिया गया की गणना करने के लिए, आपको ज़ीटा पोटेंशियल (ζ), विलायक की सापेक्ष पारगम्यता r) & तरल की गतिशील चिपचिपाहट liquid) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको जेटा विभव फिसलन तल पर विद्युत विभव है। यह तल वह इंटरफ़ेस है जो गतिशील द्रव को उस द्रव से अलग करता है जो सतह से जुड़ा रहता है।, विलायक की सापेक्ष पारगम्यता को सापेक्ष पारगम्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है या ढांकता हुआ स्थिरांक एक माध्यम की निरपेक्ष पारगम्यता का मुक्त स्थान की पारगम्यता का अनुपात है। & तरल की गतिशील चिपचिपाहट एक बाहरी बल लागू होने पर प्रवाह के प्रतिरोध का माप है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!