Temperatura della cella di concentrazione senza transfert date le molalità Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
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)))
T = (Ecell*([Faraday]/2*[R]))/(ln((m2*γ2)/(m1*γ1)))
Questa formula utilizza 2 Costanti, 1 Funzioni, 6 Variabili
Costanti utilizzate
[Faraday] - Costante di Faraday Valore preso come 96485.33212
[R] - Costante universale dei gas Valore preso come 8.31446261815324
Funzioni utilizzate
ln - Il logaritmo naturale, detto anche logaritmo in base e, è la funzione inversa della funzione esponenziale naturale., ln(Number)
Variabili utilizzate
Temperatura del liquido - (Misurato in Kelvin) - La temperatura del liquido è il grado o l'intensità del calore presente in un liquido.
CEM di cella - (Misurato in Volt) - L'EMF della cella o forza elettromotrice di una cella è la massima differenza di potenziale tra due elettrodi di una cella.
Molalità dell'elettrolita catodico - (Misurato in Mole/kilogram) - La molalità dell'elettrolita catodico è definita come il numero totale di moli di soluto per chilogrammo di solvente presenti nella soluzione della cellula catodica.
Coefficiente di attività catodica - Il coefficiente di attività catodica è un fattore utilizzato in termodinamica per tenere conto delle deviazioni dal comportamento ideale in una miscela di sostanze chimiche nella semicella catodica.
Molalità elettrolitica anodica - (Misurato in Mole/kilogram) - La molalità dell'elettrolita anodico è definita come il numero totale di moli di soluto per chilogrammo di solvente presenti nella soluzione della cella anodica.
Coefficiente di attività anodica - Il coefficiente di attività anodica è un fattore utilizzato in termodinamica per tenere conto delle deviazioni dal comportamento ideale in una miscela di sostanze chimiche nella semicella anodica.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
CEM di cella: 0.51 Volt --> 0.51 Volt Nessuna conversione richiesta
Molalità dell'elettrolita catodico: 0.13 Mole/kilogram --> 0.13 Mole/kilogram Nessuna conversione richiesta
Coefficiente di attività catodica: 0.1 --> Nessuna conversione richiesta
Molalità elettrolitica anodica: 0.4 Mole/kilogram --> 0.4 Mole/kilogram Nessuna conversione richiesta
Coefficiente di attività anodica: 5.5 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
T = (Ecell*([Faraday]/2*[R]))/(ln((m22)/(m11))) --> (0.51*([Faraday]/2*[R]))/(ln((0.13*0.1)/(0.4*5.5)))
Valutare ... ...
T = -39866.7986762074
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
-39866.7986762074 Kelvin --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
-39866.7986762074 -39866.798676 Kelvin <-- Temperatura del liquido
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

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Creato da Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
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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 della cella di concentrazione senza transfert date le molalità Formula

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)))
T = (Ecell*([Faraday]/2*[R]))/(ln((m2*γ2)/(m1*γ1)))

Cos'è la cella di concentrazione senza transfert?

Una cella in cui il trasferimento di una sostanza da un sistema ad alta concentrazione a uno a bassa concentrazione si traduce nella produzione di energia elettrica è chiamata cella di concentrazione. Consiste di due semicelle aventi due elettrodi identici ed elettroliti identici ma con concentrazioni differenti. L'EMF di questa cellula dipende dalla differenza di concentrazione. La cella di concentrazione senza transfert non è un trasferimento diretto di elettrolita ma si verifica a causa del risultato della reazione chimica. Ogni elettrodo è reversibile rispetto a uno degli ioni dell'elettrolita.

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