Viscosità superficiale Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Viscosità superficiale = Viscosità dinamica/Spessore della fase superficiale
ηs = μviscosity/d
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Viscosità superficiale - (Misurato in Chilogrammo/Secondo) - La viscosità superficiale è definita come la forza di attrito risultante dall'interazione tra la superficie e lo strato interno della molecola.
Viscosità dinamica - (Misurato in pascal secondo) - La viscosità dinamica di un fluido è la misura della sua resistenza al flusso quando viene applicata una forza esterna.
Spessore della fase superficiale - (Misurato in metro) - Lo spessore della fase superficiale è uguale all'intervallo delle forze intermolecolari di quella fase.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Viscosità dinamica: 10.2 poise --> 1.02 pascal secondo (Controlla la conversione ​qui)
Spessore della fase superficiale: 20.55 metro --> 20.55 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ηs = μviscosity/d --> 1.02/20.55
Valutare ... ...
ηs = 0.0496350364963504
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.0496350364963504 Chilogrammo/Secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.0496350364963504 0.049635 Chilogrammo/Secondo <-- Viscosità superficiale
(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))

Viscosità superficiale Formula

Viscosità superficiale = Viscosità dinamica/Spessore della fase superficiale
ηs = μviscosity/d
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