Temperatura data Tensione Termica e Carica Elettrica Elementare Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Temperatura del liquido = (Tensione termica*Carica elementare)/([BoltZ])
T = (Vt*e)/([BoltZ])
Questa formula utilizza 1 Costanti, 3 Variabili
Costanti utilizzate
[BoltZ] - Costante di Boltzmann Valore preso come 1.38064852E-23
Variabili utilizzate
Temperatura del liquido - (Misurato in Kelvin) - La temperatura del liquido è il grado o l'intensità del calore presente in un liquido.
Tensione termica - (Misurato in Volt) - La tensione termica è la tensione prodotta all'interno della giunzione pn.
Carica elementare - (Misurato in Coulomb) - La carica elementare è la carica elettrica svolta da un singolo protone o singolo elettrone.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Tensione termica: 25.85 Volt --> 25.85 Volt Nessuna conversione richiesta
Carica elementare: 4 Coulomb --> 4 Coulomb Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
T = (Vt*e)/([BoltZ]) --> (25.85*4)/([BoltZ])
Valutare ... ...
T = 7.48923411731177E+24
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
7.48923411731177E+24 Kelvin --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
7.48923411731177E+24 7.5E+24 Kelvin <-- Temperatura del liquido
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh ha creato questa calcolatrice e altre 700+ 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!

14 Temperatura della cella di concentrazione Calcolatrici

Temperatura della cella di concentrazione con valenze date di transfert
​ Partire Temperatura del liquido = ((CEM di cella*Numero di ioni positivi e negativi*Valenze di ioni positivi e negativi*[Faraday])/(Numero di trasporto dell'anione*Numero totale di ioni*[R]))/ln(Attività ionica catodica/Attività ionica anodica)
Temperatura di Concentrazione Cella con Trasferimento dato Numero di Trasporto di Anione
​ Partire Temperatura del liquido = ((CEM di cella*[Faraday])/(2*Numero di trasporto dell'anione*[R]))/(ln(Molalità dell'elettrolita catodico*Coefficiente di attività catodica)/(Molalità elettrolitica anodica*Coefficiente di attività anodica))
Temperatura della cella di concentrazione senza transfert date le molalità
​ Partire Temperatura del liquido = (CEM di cella*([Faraday]/2*[R]))/(ln((Molalità dell'elettrolita catodico*Coefficiente di attività catodica)/(Molalità elettrolitica anodica*Coefficiente di attività anodica)))
Temperatura della cella di concentrazione senza transfert data concentrazione e fugacità
​ Partire Temperatura del liquido = ((CEM di cella*[Faraday])/(2*[R]))/ln((Concentrazione catodica*Fugacità catodica)/(Concentrazione anodica*Fugacità anodica))
Temperatura di Concentrazione Cella con Attività di Trasferimento date
​ Partire Temperatura del liquido = ((CEM di cella*[Faraday])/(Numero di trasporto dell'anione*[R]))/ln(Attività ionica catodica/Attività ionica anodica)
Temperatura della cella di concentrazione senza trasferimento per la soluzione diluita data la concentrazione
​ Partire Temperatura del liquido = ((CEM di cella*[Faraday])/(2*[R]))/(ln(Concentrazione catodica/Concentrazione anodica))
Temperatura di Concentrazione Cella senza Attività di Trasferimento date
​ Partire Temperatura del liquido = (CEM di cella*([Faraday]/[R]))/(ln(Attività ionica catodica/Attività ionica anodica))
Temperatura indicata sul versante Tafel
​ Partire Temperatura del liquido = (Pista Tafel*Coefficiente di trasferimento di carica*Carica elementare)/(ln(10)*[BoltZ])
Temperatura data l'entropia libera di Gibbs
​ Partire Temperatura del liquido = ((Energia interna+(Pressione*Volume))/(entropia-Entropia libera di Gibbs))
Temperatura data l'entropia libera di Gibbs e Helmholtz
​ Partire Temperatura del liquido = (Pressione*Volume)/(Entropia libera di Helmholtz-Entropia libera di Gibbs)
Temperatura data l'energia interna e l'entropia libera di Helmholtz
​ Partire Temperatura del liquido = Energia interna/(entropia-Entropia libera di Helmholtz)
Temperatura data Tensione Termica e Carica Elettrica Elementare
​ Partire Temperatura del liquido = (Tensione termica*Carica elementare)/([BoltZ])
Temperatura data l'energia libera di Helmholtz e l'entropia libera di Helmholtz
​ Partire Temperatura del liquido = -(Helmholtz Energia libera del sistema/Entropia libera di Helmholtz)
Temperatura data l'energia libera di Gibbs e l'entropia libera di Gibbs
​ Partire Temperatura del liquido = -(Energia libera di Gibbs/Entropia libera di Gibbs)

Temperatura data Tensione Termica e Carica Elettrica Elementare Formula

Temperatura del liquido = (Tensione termica*Carica elementare)/([BoltZ])
T = (Vt*e)/([BoltZ])

Cos'è l'equazione di Tafel?

L'equazione di Tafel è un'equazione nella cinetica elettrochimica che mette in relazione la velocità di una reazione elettrochimica al sovrapotenziale. L'equazione di Tafel è stata inizialmente dedotta sperimentalmente e successivamente è stato dimostrato che aveva una giustificazione teorica. L'equazione prende il nome dal chimico svizzero Julius Tafel. "Descrive come la corrente elettrica attraverso un elettrodo dipenda dalla differenza di tensione tra l'elettrodo e l'elettrolita sfuso per una reazione redox semplice e unimolecolare".

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