प्रथम आणि द्वितीय स्थिरता स्थिरता यांच्यातील संबंध उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
दुसरी स्थिरता स्थिरता = 10^((2*लिगँडचा pH)+log10(जटिलतेसाठी निर्मिती घटक/((2-जटिलतेसाठी निर्मिती घटक)*प्रथम स्थिरता स्थिरता)))
K2 = 10^((2*pL)+log10(nfactor/((2-nfactor)*k1)))
हे सूत्र 1 कार्ये, 4 व्हेरिएबल्स वापरते
कार्ये वापरली
log10 - सामान्य लॉगरिथम, ज्याला log10 लॉगरिथम किंवा दशांश लॉगरिदम देखील म्हणतात, हे एक गणितीय कार्य आहे जे घातांकीय कार्याचा व्यस्त आहे., log10(Number)
व्हेरिएबल्स वापरलेले
दुसरी स्थिरता स्थिरता - दुसरा स्थिरता स्थिरांक हा धातू आणि दोन लिगँड यांच्यामध्ये तयार झालेल्या कॉम्प्लेक्सच्या निर्मितीसाठी समतोल स्थिरांक आहे.
लिगँडचा pH - लिगॅंडचा pH हे द्रावणाच्या आंबटपणाचे किंवा क्षारतेचे मोजमाप आहे जे द्रावणाच्या प्रति घन डेसिमीटर मोलमध्ये लिगँड्सच्या एकाग्रतेच्या परस्परसंबंधाच्या सामान्य लॉगरिथमच्या समान असते.
जटिलतेसाठी निर्मिती घटक - कॉम्प्लेक्सेशनसाठी फॉर्मेशन फॅक्टर म्हणजे धातूच्या आयनला बांधलेल्या लिगँडच्या एकूण एकाग्रतेचे धातूच्या आयनच्या एकूण एकाग्रतेचे गुणोत्तर.
प्रथम स्थिरता स्थिरता - प्रथम स्थिरता स्थिरांक हा धातूच्या लिगँड कॉम्प्लेक्सच्या निर्मितीसाठी समतोल स्थिरांक असतो.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
लिगँडचा pH: 0.3 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
जटिलतेसाठी निर्मिती घटक: 0.5 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
प्रथम स्थिरता स्थिरता: 2.5 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
K2 = 10^((2*pL)+log10(nfactor/((2-nfactor)*k1))) --> 10^((2*0.3)+log10(0.5/((2-0.5)*2.5)))
मूल्यांकन करत आहे ... ...
K2 = 0.530809560737996
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
0.530809560737996 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
0.530809560737996 0.53081 <-- दुसरी स्थिरता स्थिरता
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित तोर्शा_पॉल
कलकत्ता विद्यापीठ (CU), कोलकाता
तोर्शा_पॉल यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 200+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित सूपायन बॅनर्जी
राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विद्यापीठ (NUJS), कोलकाता
सूपायन बॅनर्जी यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 900+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

जटिल समतोल कॅल्क्युलेटर

स्थिरता स्थिरता मध्ये बदल
​ LaTeX ​ जा कॉम्प्लेक्सच्या स्थिरता स्थिरतेमध्ये बदल = 10^(log10(टर्नरी कॉम्प्लेक्ससाठी स्थिरता स्थिरता)-(log10(बायनरी कॉम्प्लेक्स MA साठी स्थिरता स्थिरता)+log10(बायनरी कॉम्प्लेक्स MB साठी स्थिरता स्थिरता)))
बायनरी कॉम्प्लेक्सची स्थिरता स्थिरता
​ LaTeX ​ जा बायनरी कॉम्प्लेक्ससाठी स्थिरता स्थिरता = (बायनरी आयनची एकाग्रता)/(कॉम्प्लेक्समध्ये धातूची एकाग्रता*कॉम्प्लेक्सची लिगँड एकाग्रता)
टर्नरी कॉम्प्लेक्सची स्थिरता स्थिरता
​ LaTeX ​ जा टर्नरी कॉम्प्लेक्ससाठी स्थिरता स्थिरता = (टर्नरी कॉम्प्लेक्सची एकाग्रता)/(बायनरी आयनची एकाग्रता*कॉम्प्लेक्सची लिगँड एकाग्रता)
कॉम्प्लेक्स कंपाऊंडची स्थिरता स्थिरता
​ LaTeX ​ जा कॉम्प्लेक्सची स्थिरता स्थिरता = 1/कॉम्प्लेक्सचे पृथक्करण स्थिरांक

प्रथम आणि द्वितीय स्थिरता स्थिरता यांच्यातील संबंध सुत्र

​LaTeX ​जा
दुसरी स्थिरता स्थिरता = 10^((2*लिगँडचा pH)+log10(जटिलतेसाठी निर्मिती घटक/((2-जटिलतेसाठी निर्मिती घटक)*प्रथम स्थिरता स्थिरता)))
K2 = 10^((2*pL)+log10(nfactor/((2-nfactor)*k1)))

बोल्टझमन फॅक्टर म्हणजे काय आणि ते इतके महत्त्वाचे का आहे?

अनेक भौतिक प्रक्रियांचे दर देखील बोल्ट्झमन घटकाद्वारे निर्धारित केले जातात. यादृच्छिक कणासाठी, कणाची औष्णिक ऊर्जा ही ऊर्जा kT चा एक लहान गुणाकार आहे. तापमानात वाढ झाल्यामुळे अधिक कण सक्रियकरण प्रक्रियेचे वैशिष्ट्यपूर्ण उर्जा अडथळा पार करतात.

स्थिरता घटक म्हणजे काय?

बेस टू एमिटर व्होल्टेज बदलत असताना, बेस करंट स्थिर ठेवून कलेक्टर करंट ज्या दराने बदलतो तो दर म्हणून स्थिरता घटकाची व्याख्या केली जाते. जेव्हा तापमानात बदल होतो तेव्हा कलेक्टर करंटमधील बदल आणि बेस करंटमधील बदलाचे गुणोत्तर म्हणून देखील त्याची व्याख्या केली जाऊ शकते.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!