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 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creato da Pratibha
Istituto di scienze applicate dell'amicizia (AIAS, Amity University), Noida, India
Pratibha ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
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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