बाष्प दाब दिल्याने उकळत्या बिंदूमध्ये उंची उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
उकळत्या बिंदूची उंची = ((शुद्ध सॉल्व्हेंटचा वाष्प दाब-सोल्यूशन इन सॉल्व्हेंटचा वाष्प दबाव)*[R]*(सॉल्व्हेंट उकळत्या बिंदू^2))/(वाष्पीकरणाची मोलर एन्थॅल्पी*शुद्ध सॉल्व्हेंटचा वाष्प दाब)
ΔTb = ((PoA-PA)*[R]*(Tbp^2))/(ΔHvap*PoA)
हे सूत्र 1 स्थिर, 5 व्हेरिएबल्स वापरते
सतत वापरलेले
[R] - युनिव्हर्सल गॅस स्थिर मूल्य घेतले म्हणून 8.31446261815324
व्हेरिएबल्स वापरलेले
उकळत्या बिंदूची उंची - (मध्ये मोजली केल्विन) - उकळत्या बिंदूची उंची म्हणजे विद्राव्य जोडल्यानंतर द्रावकांच्या उकळत्या बिंदूमध्ये होणारी वाढ होय.
शुद्ध सॉल्व्हेंटचा वाष्प दाब - (मध्ये मोजली पास्कल) - शुद्ध सॉल्व्हेंटचा वाष्प दाब म्हणजे विद्राव्य जोडण्यापूर्वी विद्रावकांचा वाष्प दाब असतो.
सोल्यूशन इन सॉल्व्हेंटचा वाष्प दबाव - (मध्ये मोजली पास्कल) - सॉल्व्हेंट इन सोल्यूशनमध्ये वाष्प दाब म्हणजे विरघळण्याऐवजी सॉल्व्हेंट पोस्ट अ‍ॅडक्शनचा वाष्प दबाव.
सॉल्व्हेंट उकळत्या बिंदू - (मध्ये मोजली केल्विन) - सॉल्व्हेंट उत्कलन बिंदू हे तापमान आहे ज्यावर सॉल्व्हेंटचा बाष्प दाब सभोवतालच्या दाबाच्या बरोबरीचा असतो आणि वाफेमध्ये बदलतो.
वाष्पीकरणाची मोलर एन्थॅल्पी - (मध्ये मोजली जूल / मोल) - वाफोरिझेशनची मोलर एन्थॅल्पी म्हणजे द्रव अवस्थेतून द्रव अवस्थेतून द्रव चरणापासून तेलाच्या तापमानात आणि दाबाने गॅस टप्प्यात जाण्यासाठी पदार्थाची एक तीळ बदलण्यासाठी आवश्यक उर्जाची मात्रा.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
शुद्ध सॉल्व्हेंटचा वाष्प दाब: 20000 पास्कल --> 20000 पास्कल कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
सोल्यूशन इन सॉल्व्हेंटचा वाष्प दबाव: 15000 पास्कल --> 15000 पास्कल कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
सॉल्व्हेंट उकळत्या बिंदू: 15 केल्विन --> 15 केल्विन कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
वाष्पीकरणाची मोलर एन्थॅल्पी: 40.7 किलोजौले / तीळ --> 40700 जूल / मोल (रूपांतरण तपासा ​येथे)
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
ΔTb = ((PoA-PA)*[R]*(Tbp^2))/(ΔHvap*PoA) --> ((20000-15000)*[R]*(15^2))/(40700*20000)
मूल्यांकन करत आहे ... ...
ΔTb = 0.0114911184833199
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
0.0114911184833199 केल्विन --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
0.0114911184833199 0.011491 केल्विन <-- उकळत्या बिंदूची उंची
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित प्रेराणा बकली LinkedIn Logo
मानोआ येथील हवाई विद्यापीठ (उह मानोआ), हवाई, यूएसए
प्रेराणा बकली यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 800+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित अक्षदा कुलकर्णी LinkedIn Logo
राष्ट्रीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था (एनआयआयटी), नीमराणा
अक्षदा कुलकर्णी यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 900+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

उकळत्या बिंदू मध्ये उंची कॅल्क्युलेटर

वाष्पीकरणाची मोलर एन्थाल्पी वापरून इबुलिओस्कोपिक स्थिरांक
​ LaTeX ​ जा सॉल्व्हेंटचे इबुलिओस्कोपिक स्थिरांक = ([R]*सॉल्व्हेंट उकळत्या बिंदू*सॉल्व्हेंट उकळत्या बिंदू*सॉल्व्हेंटचे मोलर मास)/(1000*वाष्पीकरणाची मोलर एन्थॅल्पी)
बाष्पीकरणाची सुप्त उष्णता वापरून इबुलिओस्कोपिक स्थिरांक
​ LaTeX ​ जा सॉल्व्हेंटचे इबुलिओस्कोपिक स्थिरांक = ([R]*दिवाळखोर BP बाष्पीकरणाची सुप्त उष्णता^2)/(1000*बाष्पीकरणाची सुप्त उष्णता)
इबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टंटला उकळत्या बिंदूमध्ये उंची दिली जाते
​ LaTeX ​ जा सॉल्व्हेंटचे इबुलिओस्कोपिक स्थिरांक = उकळत्या बिंदूची उंची/(व्हॅनट हॉफ फॅक्टर*मोलालिटी)
सॉल्व्हेंटच्या उकळत्या बिंदूमध्ये उंची
​ LaTeX ​ जा उकळत्या बिंदूची उंची = सॉल्व्हेंटचे इबुलिओस्कोपिक स्थिरांक*मोलालिटी

बाष्प दाब दिल्याने उकळत्या बिंदूमध्ये उंची सुत्र

​LaTeX ​जा
उकळत्या बिंदूची उंची = ((शुद्ध सॉल्व्हेंटचा वाष्प दाब-सोल्यूशन इन सॉल्व्हेंटचा वाष्प दबाव)*[R]*(सॉल्व्हेंट उकळत्या बिंदू^2))/(वाष्पीकरणाची मोलर एन्थॅल्पी*शुद्ध सॉल्व्हेंटचा वाष्प दाब)
ΔTb = ((PoA-PA)*[R]*(Tbp^2))/(ΔHvap*PoA)

एबुलीओस्कोपिक स्थिरता म्हणजे काय?

मोल एलिव्हेशन स्थिरता किंवा एबुलिओस्कोपिक स्थिरता उकळत्या बिंदूमध्ये उन्नती म्हणून परिभाषित केली जाते जेव्हा नॉन-अस्थिर विद्रावाचा एक तीळ एक किलो दिवाळखोरमध्ये जोडला जातो. एबुलीओस्कोपिक स्थिरता ही एक स्थिरता असते जी नॉन-डिसोसीएटिंग विद्राव्यकाद्वारे दिवाळखोर नसलेला उकळत्या बिंदूच्या प्रमाणात वाढवते. के युनिट मोल -1 ही एकके आहेत.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!