Densità del flusso di massa data la costante della velocità di reazione e l'ordine della reazione di integrazione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Densità di massa della superficie cristallina = Costante della velocità di reazione*(Concentrazione interfacciale-Valore di saturazione dell'equilibrio)^Ordine di reazione di integrazione
m = kr*(Ci-Cx)^r
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Densità di massa della superficie cristallina - (Misurato in Chilogrammo al secondo per metro quadrato) - La densità di massa della superficie del cristallo è una misura della quantità di massa o carica per unità di area della superficie del cristallo.
Costante della velocità di reazione - (Misurato in Mole per metro cubo secondo) - La costante di velocità di reazione rappresenta la velocità o la velocità con cui un soluto si trasforma da una fase liquida o di soluzione in una fase cristallina solida.
Concentrazione interfacciale - (Misurato in Mole per metro cubo) - La concentrazione interfacciale si riferisce alla concentrazione di molecole di soluto o ioni all'interfaccia tra la fase liquida (soluzione) e la fase solida (cristallo).
Valore di saturazione dell'equilibrio - (Misurato in Mole per metro cubo) - Il valore di saturazione di equilibrio si riferisce alla concentrazione massima di soluto in un solvente che può essere mantenuta in una soluzione stabile a una temperatura e pressione specifiche.
Ordine di reazione di integrazione - L'ordine di reazione di integrazione descrive come la velocità di una reazione chimica dipende dalla concentrazione dei reagenti.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Costante della velocità di reazione: 227.5 Mole per metro cubo secondo --> 227.5 Mole per metro cubo secondo Nessuna conversione richiesta
Concentrazione interfacciale: 0.69 Mole per metro cubo --> 0.69 Mole per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Valore di saturazione dell'equilibrio: 0.65 Mole per metro cubo --> 0.65 Mole per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Ordine di reazione di integrazione: 2 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
m = kr*(Ci-Cx)^r --> 227.5*(0.69-0.65)^2
Valutare ... ...
m = 0.363999999999999
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.363999999999999 Chilogrammo al secondo per metro quadrato --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.363999999999999 0.364 Chilogrammo al secondo per metro quadrato <-- Densità di massa della superficie cristallina
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Rishi Vadodaria
Istituto nazionale di tecnologia di Malviya (MNIT JAIPUR), JAIPUR
Rishi Vadodaria ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Vaibhav Mishra
DJ Sanghvi College of Engineering (DJSCE), Bombay
Vaibhav Mishra ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

24 Cristallizzazione Calcolatrici

Supersaturazione basata sulle attività delle specie A e B
​ Partire Rapporto di sovrasaturazione = ((Attività della specie A^Valore stechiometrico di A)*((Attività della specie B^Valore stechiometrico per B))/Prodotto di solubilità per attività)^(1/(Valore stechiometrico di A+Valore stechiometrico per B))
Supersaturazione basata sulla concentrazione delle specie A e B insieme al prodotto di solubilità
​ Partire Rapporto di sovrasaturazione = ((Concentrazione della specie A^Valore stechiometrico di A)*((Concentrazione della specie B^Valore stechiometrico per B))/Prodotto di solubilità)^(1/(Valore stechiometrico di A+Valore stechiometrico per B))
Prodotto di solubilità dato il coefficiente di attività e la frazione molare delle specie A e B
​ Partire Prodotto di solubilità per attività = ((Coefficiente di attività di A*Frazione molare A)^Valore stechiometrico di A)*((Coefficiente di attività di B*Frazione molare B)^Valore stechiometrico per B)
Energia libera complessiva in eccesso per il corpo cristallino sferico
​ Partire Energia complessiva in eccesso = 4*pi*(Raggio di cristallo^2)*Tensione interfacciale+(4*pi/3)*(Raggio di cristallo^3)*Variazione di energia gratuita per volume
Costante della velocità di reazione nella cristallizzazione data la densità del flusso di massa e l'ordine di reazione
​ Partire Costante della velocità di reazione = Densità di massa della superficie cristallina/((Concentrazione interfacciale-Valore di saturazione dell'equilibrio)^Ordine di reazione di integrazione)
Densità del flusso di massa data la costante della velocità di reazione e l'ordine della reazione di integrazione
​ Partire Densità di massa della superficie cristallina = Costante della velocità di reazione*(Concentrazione interfacciale-Valore di saturazione dell'equilibrio)^Ordine di reazione di integrazione
Prodotto di solubilità data Concentrazione delle specie A e B
​ Partire Prodotto di solubilità = ((Concentrazione della specie A)^Valore stechiometrico di A)*(Concentrazione della specie B)^Valore stechiometrico per B
Prodotto di solubilità dato Attività delle specie A e B
​ Partire Prodotto di solubilità per attività = (Attività della specie A^Valore stechiometrico di A)*(Attività della specie B^Valore stechiometrico per B)
Densità del flusso di massa dato il coefficiente di trasferimento di massa e il gradiente di concentrazione
​ Partire Densità di massa della superficie cristallina = Coefficiente di trasferimento di massa*(Concentrazione della soluzione sfusa-Concentrazione dell'interfaccia)
Coefficiente di trasferimento di massa data la densità del flusso di massa e il gradiente di concentrazione
​ Partire Coefficiente di trasferimento di massa = Densità di massa della superficie cristallina/(Concentrazione della soluzione sfusa-Concentrazione dell'interfaccia)
Rapporto di sovrasaturazione data la pressione parziale per condizioni di gas ideali
​ Partire Rapporto di sovrasaturazione = Pressione parziale alla concentrazione della soluzione/Pressione Parziale alla Concentrazione di Saturazione
Numero di particelle data la velocità di nucleazione e il volume e il tempo di supersaturazione
​ Partire Numero di particelle = Tasso di nucleazione*(Volume di sovrasaturazione*Tempo di sovrasaturazione)
Volume di sovrasaturazione in base alla velocità di nucleazione e al tempo di sovrasaturazione
​ Partire Volume di sovrasaturazione = Numero di particelle/(Tasso di nucleazione*Tempo di sovrasaturazione)
Tempo di sovrasaturazione in base alla velocità di nucleazione e al volume di sovrasaturazione
​ Partire Tempo di sovrasaturazione = Numero di particelle/(Tasso di nucleazione*Volume di sovrasaturazione)
Tasso di nucleazione per un dato numero di particelle e volume di sovrasaturazione costante
​ Partire Tasso di nucleazione = Numero di particelle/(Volume di sovrasaturazione*Tempo di sovrasaturazione)
Rapporto di sovrasaturazione data la concentrazione della soluzione e il valore di saturazione dell'equilibrio
​ Partire Rapporto di sovrasaturazione = Concentrazione della soluzione/Valore di saturazione dell'equilibrio
Grado di sovrasaturazione data la concentrazione della soluzione e il valore di saturazione dell'equilibrio
​ Partire Grado di sovrasaturazione = Concentrazione della soluzione-Valore di saturazione dell'equilibrio
Concentrazione della soluzione dato il grado di supersaturazione e il valore di saturazione dell'equilibrio
​ Partire Concentrazione della soluzione = Grado di sovrasaturazione+Valore di saturazione dell'equilibrio
Valore di saturazione dell'equilibrio dato la concentrazione della soluzione e il grado di saturazione
​ Partire Valore di saturazione dell'equilibrio = Concentrazione della soluzione-Grado di sovrasaturazione
Supersaturazione relativa dato il grado di saturazione e il valore di saturazione dell'equilibrio
​ Partire Supersaturazione relativa = Grado di sovrasaturazione/Valore di saturazione dell'equilibrio
Valore di saturazione di equilibrio dato la sovrasaturazione relativa e il grado di saturazione
​ Partire Valore di saturazione dell'equilibrio = Grado di sovrasaturazione/Supersaturazione relativa
Forza motrice cinetica nella cristallizzazione dato il potenziale chimico del fluido e del cristallo
​ Partire Forza motrice cinetica = Potenziale chimico del fluido-Potenziale chimico del cristallo
Densità della sospensione data la densità solida e il mantenimento volumetrico
​ Partire Densità delle sospensioni = Densità solida*Aggressione volumetrica
Supersaturazione relativa per un dato rapporto di supersaturazione
​ Partire Supersaturazione relativa = Rapporto di sovrasaturazione-1

Densità del flusso di massa data la costante della velocità di reazione e l'ordine della reazione di integrazione Formula

Densità di massa della superficie cristallina = Costante della velocità di reazione*(Concentrazione interfacciale-Valore di saturazione dell'equilibrio)^Ordine di reazione di integrazione
m = kr*(Ci-Cx)^r
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