Raggio critico del nucleo (dall'energia libera dal volume) Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Raggio critico del nucleo = -2*Energia libera superficiale/Energia senza volume
r* = -2*𝛾/𝚫Gv
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Raggio critico del nucleo - (Misurato in metro) - Il raggio critico del nucleo è la dimensione minima di un nucleo stabile formato durante la solidificazione.
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
r* = -2*𝛾/𝚫Gv --> -2*0.2/(-10000)
Valutare ... ...
r* = 4E-05
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
4E-05 metro -->40000 Nanometro (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
40000 Nanometro <-- Raggio critico del nucleo
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Team Softusvista
Ufficio Softusvista (Pune), India
Team Softusvista ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
Verifier Image
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

Raggio critico del nucleo (dall'energia libera dal volume) Formula

Raggio critico del nucleo = -2*Energia libera superficiale/Energia senza volume
r* = -2*𝛾/𝚫Gv

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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