Energia libera critica per la nucleazione (dall'energia libera dal volume) Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Energia libera critica = 16*pi*Energia libera superficiale^3/(3*Energia senza volume^2)
ΔG* = 16*pi*𝛾^3/(3*𝚫Gv^2)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 3 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
Energia libera critica - (Misurato in Joule) - Energia libera critica per la formazione di nuclei stabili.
Energia libera superficiale - (Misurato in Joule per metro quadro) - L'energia libera superficiale è l'energia necessaria per creare il confine della fase solido-liquido durante la solidificazione.
Energia senza volume - (Misurato in Joule per metro cubo) - L'energia libera dal volume è la differenza di energia libera tra la fase solida e quella liquida.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Energia libera superficiale: 0.2 Joule per metro quadro --> 0.2 Joule per metro quadro Nessuna conversione richiesta
Energia senza volume: -10000 Joule per metro cubo --> -10000 Joule per metro cubo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ΔG* = 16*pi*𝛾^3/(3*𝚫Gv^2) --> 16*pi*0.2^3/(3*(-10000)^2)
Valutare ... ...
ΔG* = 1.34041286553165E-09
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.34041286553165E-09 Joule --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1.34041286553165E-09 1.3E-9 Joule <-- Energia libera critica
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creato da Team Softusvista
Ufficio Softusvista (Pune), India
Team Softusvista ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
Verificato da Himanshi Sharma
Istituto di tecnologia Bhilai (PO), Raipur
Himanshi Sharma ha verificato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!

11 Cinetica della trasformazione di fase Calcolatrici

Variazione totale di energia libera durante la solidificazione
Partire Cambio di energia gratuito totale = ((4/3)*pi*Raggio del nucleo^3*Energia senza volume)+(4*pi*Raggio del nucleo^2*Energia libera superficiale)
Energia libera critica per la nucleazione
Partire Energia libera critica = 16*pi*Energia libera superficiale^3*Temperatura di fusione^2/(3*Calore latente di fusione^2*Valore di sottoraffreddamento^2)
Equazione di Avrami
Partire Frazione trasformata = 1-exp(-Coefficiente indipendente dal tempo nell'equazione di Avrami*Tempo di trasformazione^Costante indipendente dal tempo nell'equazione di Avrami)
Costante di velocità della reazione del primo ordine
Partire Tasso costante = ln(Concentrazione iniziale/(Concentrazione iniziale-Importo reagito nel tempo t))/Tempo di reazione
Tempo impiegato per completare la reazione dell'X%
Partire Tempo di reazione = ln(Concentrazione iniziale/(Concentrazione iniziale-Importo reagito nel tempo t))/Tasso costante
Raggio critico del nucleo
Partire Raggio critico del nucleo = 2*Energia libera superficiale*Temperatura di fusione/(Calore latente di fusione*Valore di sottoraffreddamento)
Energia senza volume
Partire Energia senza volume = Calore latente di fusione*Valore di sottoraffreddamento/Temperatura di fusione
Energia libera critica per la nucleazione (dall'energia libera dal volume)
Partire Energia libera critica = 16*pi*Energia libera superficiale^3/(3*Energia senza volume^2)
Energia del fotone
Partire Energia del fotone = [hP]*[c]/Lunghezza d'onda del fotone
Raggio critico del nucleo (dall'energia libera dal volume)
Partire Raggio critico del nucleo = -2*Energia libera superficiale/Energia senza volume
Periodo di Half Life di reazione di primo ordine
Partire Periodo di mezza vita = ln(2)/Tasso costante

Energia libera critica per la nucleazione (dall'energia libera dal volume) Formula

Energia libera critica = 16*pi*Energia libera superficiale^3/(3*Energia senza volume^2)
ΔG* = 16*pi*𝛾^3/(3*𝚫Gv^2)

Nucleazione e crescita

Il progresso della solidificazione coinvolge due fasi distinte: nucleazione e crescita. La nucleazione comporta la comparsa di particelle molto piccole, o nuclei del solido (spesso costituiti solo da poche centinaia di atomi), che sono in grado di crescere. Durante la fase di crescita questi nuclei aumentano di dimensioni, il che si traduce nella scomparsa di una parte (o di tutta) la fase madre. La trasformazione raggiunge il completamento se si lascia che la crescita di queste nuove particelle di fase proceda fino al raggiungimento della frazione di equilibrio.

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