Calore di vaporizzazione dato il parametro di solubilità Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Calore di vaporizzazione = (Parametro di solubilità)^2*Volume
ΔE = (δ)^2*VT
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Calore di vaporizzazione - (Misurato in Joule) - Il calore di vaporizzazione è definito come la quantità di calore necessaria per trasformare 1 g di liquido in vapore, senza che la temperatura del liquido aumenti.
Parametro di solubilità - (Misurato in Sqrt(Joule per metro cubo)) - Il parametro di solubilità è un valore numerico che indica il comportamento di solvibilità relativo di un solvente specifico.
Volume - (Misurato in Metro cubo) - Il volume è la quantità di spazio che una sostanza o un oggetto occupa o che è racchiuso all'interno di un contenitore.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Parametro di solubilità: 39.84 Sqrt(Joule per metro cubo) --> 39.84 Sqrt(Joule per metro cubo) Nessuna conversione richiesta
Volume: 63 Litro --> 0.063 Metro cubo (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ΔE = (δ)^2*VT --> (39.84)^2*0.063
Valutare ... ...
ΔE = 99.9952128
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
99.9952128 Joule --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
99.9952128 99.99521 Joule <-- Calore di vaporizzazione
(Calcolo completato in 00.007 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Pratibha
Istituto di scienze applicate dell'amicizia (AIAS, Amity University), Noida, India
Pratibha ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Soupayan banerjee
Università Nazionale di Scienze Giudiziarie (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee ha verificato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!

14 Polimerizzazione graduale Calcolatrici

Tempo di orientamento del polimero
​ Partire Tempo di orientamento = Fattore pre-esponenziale*(exp(Energia di attivazione/([R]*Temperatura)))
Parametro di interazione Flory-Huggins
​ Partire Parametro di interazione Flory-Huggins = (Numero di coordinamento del reticolo*Cambiamento di entalpia)/([R]*Temperatura)
Grado medio ponderale Polimerizzazione
​ Partire Grado medio di polimerizzazione del peso = Peso molecolare medio ponderale/Peso Peso molecolare medio nel sito Crosslink
Variazione dell'entropia nella fusione
​ Partire Variazione dell'entropia nella fusione = Variazione di entalpia nella fusione/Temperatura di fusione del polimero
Variazione di entalpia nella fusione
​ Partire Variazione di entalpia nella fusione = Variazione dell'entropia nella fusione*Temperatura di fusione del polimero
Temperatura di fusione del polimero
​ Partire Temperatura di fusione del polimero = Variazione di entalpia nella fusione/Variazione dell'entropia nella fusione
Area campione data resistività
​ Partire Zona Campione = Resistenza specifica*(Spessore del campione/Resistenza)
Volume totale del campione di polimero
​ Partire Volume totale del campione di polimero = Volume occupato dalle molecole di polimero+Volume libero
Volume libero nel sistema polimerico
​ Partire Volume libero = Volume totale del campione di polimero-Volume occupato dalle molecole di polimero
Volume occupato dal polimero
​ Partire Volume occupato dalle molecole di polimero = Volume totale del campione di polimero-Volume libero
Parametro di solubilità dato il calore di vaporizzazione per solventi non polari
​ Partire Parametro di solubilità = sqrt(Calore di vaporizzazione/Volume)
Resistenza specifica del pellet
​ Partire Resistenza specifica = Resistenza*(Zona Pellet/Spessore pellet)
Calore di vaporizzazione dato il parametro di solubilità
​ Partire Calore di vaporizzazione = (Parametro di solubilità)^2*Volume
Volume dato parametro di solubilità
​ Partire Volume = Calore di vaporizzazione/(Parametro di solubilità)^2

Calore di vaporizzazione dato il parametro di solubilità Formula

Calore di vaporizzazione = (Parametro di solubilità)^2*Volume
ΔE = (δ)^2*VT
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