Numero Debora Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Numero Debora = Tempo di relax/Tempo di osservazione
De = tc/tp
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Numero Debora - Il numero di Deborah è il rapporto di tempi caratteristici fondamentalmente diversi.
Tempo di relax - (Misurato in Secondo) - Il tempo di rilassamento è il tempo necessario affinché lo stress indotto, da una deformazione di riferimento applicata improvvisamente, si riduca di una certa quantità di riferimento.
Tempo di osservazione - (Misurato in Secondo) - Il tempo di osservazione è un tempo caratteristico del processo di deformazione.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Tempo di relax: 36 Secondo --> 36 Secondo Nessuna conversione richiesta
Tempo di osservazione: 28 Secondo --> 28 Secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
De = tc/tp --> 36/28
Valutare ... ...
De = 1.28571428571429
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.28571428571429 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1.28571428571429 1.285714 <-- Numero Debora
(Calcolo completato in 00.020 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!

15 Polimeri Calcolatrici

Coefficiente di sedimentazione data la viscosità dinamica
​ Partire Coefficiente di sedimentazione = Massa della particella/(6*pi*Viscosità dinamica*Raggio della particella sferica)
Numero di viscosità
​ Partire Numero di viscosità = (Tempo di flusso della soluzione polimerica/(Tempo di flusso del solvente-1))/Concentrazione del polimero
Coefficiente di sedimentazione dato il raggio della particella
​ Partire Coefficiente di sedimentazione = Velocità di sedimentazione/((Raggio della particella sferica)*(Velocità angolare)^2)
Tasso di policondensazione
​ Partire Tasso di policondensazione = Tasso costante*(Concentrazione di acido)^2*Concentrazione di diolo
Energia di attivazione per la propagazione
​ Partire Energia di attivazione per la propagazione = Calore di polimerizzazione+Energia di attivazione per la depolimerizzazione
Peso molecolare medio numerico
​ Partire Peso molecolare medio numerico = Peso molecolare dell'unità ripetitiva/(1-Probabilità di trovare l'unità ripetitiva AB)
Resistenza alla compressione del materiale
​ Partire Resistenza alla compressione del materiale = Forza applicata sul materiale/Area della sezione trasversale del polimero
Fattore di funzionalità medio
​ Partire Fattore funzionale medio = (Mole di ciascun reagente*Funzionalità)/Numero totale di moli
Grado di polimerizzazione medio-numerico
​ Partire Grado di polimerizzazione medio numerico = Numero di molecole originali/Numero di molecole in un momento specifico
Peso molecolare medio ponderale nella polimerizzazione con reazione a gradino generale
​ Partire Peso molecolare medio ponderale = Peso molecolare medio numerico*(1+Probabilità di trovare l'unità ripetitiva AB)
Resistenza alla trazione data l'area della sezione trasversale
​ Partire Resistenza alla trazione = Forza applicata sul materiale/Area della sezione trasversale del polimero
Indice di polidispersione per polimeri a reazione a gradini
​ Partire Indice di polidispersità = Peso molecolare medio ponderale/Peso molecolare medio numerico
Coefficiente di sedimentazione delle particelle
​ Partire Coefficiente di sedimentazione = Velocità di sedimentazione/Accelerazione applicata
Lunghezza del contorno della macromolecola
​ Partire Lunghezza del contorno = Numero di monomeri*Lunghezza dell'unità di monomero
Numero Debora
​ Partire Numero Debora = Tempo di relax/Tempo di osservazione

Numero Debora Formula

Numero Debora = Tempo di relax/Tempo di osservazione
De = tc/tp
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