Una specifica area di superficie Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Una specifica area di superficie = 3/(Densità*Raggio di sfera)
Asp = 3/(ρ*Rsphere)
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Una specifica area di superficie - (Misurato in Metro quadrato per chilogrammo) - L'area superficiale specifica è determinata come il rapporto tra l'area divisa per la massa di una serie di particelle.
Densità - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità di un materiale mostra la densità di quel materiale in una determinata area. Questo è preso come massa per unità di volume di un dato oggetto.
Raggio di sfera - (Misurato in metro) - Il raggio della sfera è un segmento di linea che si estende dal centro di una sfera alla circonferenza o alla superficie di delimitazione.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Densità: 1141 Chilogrammo per metro cubo --> 1141 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Raggio di sfera: 1.25 metro --> 1.25 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Asp = 3/(ρ*Rsphere) --> 3/(1141*1.25)
Valutare ... ...
Asp = 0.0021034180543383
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.0021034180543383 Metro quadrato per chilogrammo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.0021034180543383 0.002103 Metro quadrato per chilogrammo <-- Una specifica area di superficie
(Calcolo completato in 00.004 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 Prerana Bakli
Università delle Hawai'i a Mānoa (UH Manoa), Hawaii, Stati Uniti
Prerana Bakli ha verificato questa calcolatrice e altre 1600+ altre calcolatrici!

8 Una specifica area di superficie Calcolatrici

Entalpia di superficie data la temperatura critica
​ Partire Entalpia superficiale = (Costante per ogni Liquido)*(1-(Temperatura/Temperatura critica))^(Fattore empirico-1)*(1+((Fattore empirico-1)*(Temperatura/Temperatura critica)))
Entropia di superficie data la temperatura critica
​ Partire Entropia superficiale = Fattore empirico*Costante per ogni Liquido*(1-(Temperatura/Temperatura critica))^(Fattore empirico)-(1/Temperatura critica)
Modifica del potenziale di superficie
​ Partire Modifica del potenziale di superficie = Potenziale superficiale del monostrato-Potenziale di superficie di superficie pulita
Area superficiale specifica per una serie di n particelle cilindriche
​ Partire Una specifica area di superficie = (2/Densità)*((1/Raggio del cilindro)+(1/Lunghezza))
Viscosità superficiale
​ Partire Viscosità superficiale = Viscosità dinamica/Spessore della fase superficiale
Superficie specifica per asta sottile
​ Partire Una specifica area di superficie = (2/Densità)*(1/Raggio del cilindro)
Una specifica area di superficie
​ Partire Una specifica area di superficie = 3/(Densità*Raggio di sfera)
Superficie specifica per disco piatto
​ Partire Una specifica area di superficie = (2/Densità)*(1/Lunghezza)

16 Formule importanti dei colloidi Calcolatrici

Entalpia di superficie data la temperatura critica
​ Partire Entalpia superficiale = (Costante per ogni Liquido)*(1-(Temperatura/Temperatura critica))^(Fattore empirico-1)*(1+((Fattore empirico-1)*(Temperatura/Temperatura critica)))
Entropia di superficie data la temperatura critica
​ Partire Entropia superficiale = Fattore empirico*Costante per ogni Liquido*(1-(Temperatura/Temperatura critica))^(Fattore empirico)-(1/Temperatura critica)
Mobilità ionica data il potenziale di Zeta usando l'equazione di Smoluchowski
​ Partire Mobilità ionica = (Potenziale Zeta*Permittività relativa del solvente)/(4*pi*Viscosità dinamica del liquido)
Numero di moli di tensioattivo data concentrazione micellare critica
​ Partire Numero di moli di tensioattivo = (Concentrazione totale del tensioattivo-Concentrazione micellare critica)/Grado di Aggregazione di Micelle
Potenziale Zeta usando l'equazione di Smoluchowski
​ Partire Potenziale Zeta = (4*pi*Viscosità dinamica del liquido*Mobilità ionica)/Permittività relativa del solvente
Raggio del nucleo micellare dato il numero di aggregazione micellare
​ Partire Raggio del nucleo micellare = ((Numero di aggregazione micellare*3*Volume della coda idrofobica)/(4*pi))^(1/3)
Volume di coda idrofoba dato il numero di aggregazione micellare
​ Partire Volume della coda idrofobica = ((4/3)*pi*(Raggio del nucleo micellare^3))/Numero di aggregazione micellare
Parametro di imballaggio critico
​ Partire Parametro critico dell'imballaggio = Volume della coda del tensioattivo/(Area ottimale*Lunghezza della coda)
Numero di aggregazione micellare
​ Partire Numero di aggregazione micellare = ((4/3)*pi*(Raggio del nucleo micellare^3))/Volume della coda idrofobica
Area superficiale specifica per una serie di n particelle cilindriche
​ Partire Una specifica area di superficie = (2/Densità)*((1/Raggio del cilindro)+(1/Lunghezza))
Mobilità elettroforetica delle particelle
​ Partire Mobilità elettroforetica = Velocità di deriva delle particelle disperse/Intensità del campo elettrico
Viscosità superficiale
​ Partire Viscosità superficiale = Viscosità dinamica/Spessore della fase superficiale
Lunghezza della catena critica della coda di idrocarburi usando l'equazione di Tanford
​ Partire Lunghezza critica della catena della coda di idrocarburi = (0.154+(0.1265*Numero di atomi di carbonio))
Numero di atomi di carbonio dato Lunghezza critica della catena di idrocarburi
​ Partire Numero di atomi di carbonio = (Lunghezza critica della catena della coda di idrocarburi-0.154)/0.1265
Una specifica area di superficie
​ Partire Una specifica area di superficie = 3/(Densità*Raggio di sfera)
Volume della catena di idrocarburi usando l'equazione di Tanford
​ Partire Volume del nucleo delle micelle = (27.4+(26.9*Numero di atomi di carbonio))*(10^(-3))

Una specifica area di superficie Formula

Una specifica area di superficie = 3/(Densità*Raggio di sfera)
Asp = 3/(ρ*Rsphere)
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