Ionische mobiliteit gegeven Zeta-potentieel met behulp van Smoluchowski-vergelijking Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Ionische mobiliteit = (Zetapotentiaal*Relatieve permittiviteit van oplosmiddel)/(4*pi*Dynamische viscositeit van vloeistof)
μ = (ζ*εr)/(4*pi*μliquid)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Ionische mobiliteit - (Gemeten in Vierkante meter per volt per seconde) - De Ionische Mobiliteit wordt beschreven als de snelheid die wordt bereikt door een ion dat door een gas beweegt onder een elektrisch veld van een eenheid.
Zetapotentiaal - (Gemeten in Volt) - Zeta-potentiaal is het elektrische potentieel in het slipvlak. Dit vlak is het grensvlak dat de mobiele vloeistof scheidt van de vloeistof die aan het oppervlak vast blijft zitten.
Relatieve permittiviteit van oplosmiddel - De relatieve permittiviteit van oplosmiddel wordt gedefinieerd als de relatieve permittiviteit of diëlektrische constante is de verhouding van de absolute permittiviteit van een medium tot de permittiviteit van vrije ruimte.
Dynamische viscositeit van vloeistof - (Gemeten in pascal seconde) - De dynamische viscositeit van vloeistof is de maatstaf voor de weerstand tegen stroming wanneer een externe kracht wordt uitgeoefend.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Zetapotentiaal: 4.69 Volt --> 4.69 Volt Geen conversie vereist
Relatieve permittiviteit van oplosmiddel: 150 --> Geen conversie vereist
Dynamische viscositeit van vloeistof: 10 poise --> 1 pascal seconde (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
μ = (ζ*εr)/(4*pi*μliquid) --> (4.69*150)/(4*pi*1)
Evalueren ... ...
μ = 55.9827512325742
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
55.9827512325742 Vierkante meter per volt per seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
55.9827512325742 55.98275 Vierkante meter per volt per seconde <-- Ionische mobiliteit
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Pratibha
Amity Institute of Applied Sciences (AIAS, Amity University), Noida, India
Pratibha heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 100+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Prerana Bakli
Universiteit van Hawai'i in Mānoa (UH Manoa), Hawaï, VS
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1600+ rekenmachines!

7 Elektroforese en andere elektrokinetische verschijnselen Rekenmachines

Viscositeit van oplosmiddel gegeven Zeta Potential met behulp van Smoluchowski-vergelijking
​ Gaan Dynamische viscositeit van vloeistof = (Zetapotentiaal*Relatieve permittiviteit van oplosmiddel)/(4*pi*Ionische mobiliteit)
Ionische mobiliteit gegeven Zeta-potentieel met behulp van Smoluchowski-vergelijking
​ Gaan Ionische mobiliteit = (Zetapotentiaal*Relatieve permittiviteit van oplosmiddel)/(4*pi*Dynamische viscositeit van vloeistof)
Relatieve permittiviteit van oplosmiddel gegeven zeta-potentiaal
​ Gaan Relatieve permittiviteit van oplosmiddel = (4*pi*Dynamische viscositeit van vloeistof*Ionische mobiliteit)/Zetapotentiaal
Zeta-potentiaal met behulp van Smoluchowski-vergelijking
​ Gaan Zetapotentiaal = (4*pi*Dynamische viscositeit van vloeistof*Ionische mobiliteit)/Relatieve permittiviteit van oplosmiddel
Driftsnelheid van gedispergeerd deeltje gegeven elektroforetische mobiliteit
​ Gaan Driftsnelheid van gedispergeerd deeltje = Elektroforetische mobiliteit*Elektrische veldintensiteit
Elektrisch veldintensiteit gegeven elektroforetische mobiliteit
​ Gaan Elektrische veldintensiteit = Driftsnelheid van gedispergeerd deeltje/Elektroforetische mobiliteit
Elektroforetische mobiliteit van deeltjes
​ Gaan Elektroforetische mobiliteit = Driftsnelheid van verspreide deeltjes/Elektrische veldintensiteit

16 Belangrijke formules van colloïden Rekenmachines

Oppervlakte-enthalpie gegeven kritische temperatuur
​ Gaan Oppervlakte-enthalpie = (Constant voor elke vloeistof)*(1-(Temperatuur/Kritische temperatuur))^(Empirische factor-1)*(1+((Empirische factor-1)*(Temperatuur/Kritische temperatuur)))
Oppervlakte-entropie gegeven kritische temperatuur
​ Gaan Oppervlakte-entropie = Empirische factor*Constant voor elke vloeistof*(1-(Temperatuur/Kritische temperatuur))^(Empirische factor)-(1/Kritische temperatuur)
Ionische mobiliteit gegeven Zeta-potentieel met behulp van Smoluchowski-vergelijking
​ Gaan Ionische mobiliteit = (Zetapotentiaal*Relatieve permittiviteit van oplosmiddel)/(4*pi*Dynamische viscositeit van vloeistof)
Zeta-potentiaal met behulp van Smoluchowski-vergelijking
​ Gaan Zetapotentiaal = (4*pi*Dynamische viscositeit van vloeistof*Ionische mobiliteit)/Relatieve permittiviteit van oplosmiddel
Aantal mol oppervlakteactieve stof gegeven Kritische micelconcentratie
​ Gaan Aantal mol oppervlakteactieve stof = (Totale concentratie oppervlakteactieve stof-Kritische micelconcentratie)/Aggregatiegraad van micel
Kritische verpakkingsparameter:
​ Gaan Kritieke verpakkingsparameter = Oppervlakteactieve stof staartvolume/(Optimaal gebied*Staart lengte)
Micellaire kernradius gegeven micellair aggregatienummer
​ Gaan Micellaire kernradius = ((Micellair aggregatienummer*3*Volume van hydrofobe staart)/(4*pi))^(1/3)
Volume hydrofobe staart gegeven micellair aggregatienummer
​ Gaan Volume van hydrofobe staart = ((4/3)*pi*(Micellaire kernradius^3))/Micellair aggregatienummer
Micellair aggregatienummer
​ Gaan Micellair aggregatienummer = ((4/3)*pi*(Micellaire kernradius^3))/Volume van hydrofobe staart
Elektroforetische mobiliteit van deeltjes
​ Gaan Elektroforetische mobiliteit = Driftsnelheid van verspreide deeltjes/Elektrische veldintensiteit
Specifiek oppervlak voor reeks van n cilindrische deeltjes
​ Gaan Specifiek oppervlak = (2/Dikte)*((1/Cilinder straal)+(1/Lengte))
Oppervlakteviscositeit
​ Gaan Oppervlakteviscositeit = Dynamische viscositeit/Dikte van oppervlaktefase
Kritieke ketenlengte van koolwaterstofstaart met behulp van Tanford-vergelijking:
​ Gaan Kritieke kettinglengte van koolwaterstofstaart = (0.154+(0.1265*Aantal koolstofatomen))
Aantal koolstofatomen gegeven Kritieke ketenlengte van koolwaterstof
​ Gaan Aantal koolstofatomen = (Kritieke kettinglengte van koolwaterstofstaart-0.154)/0.1265
Specifiek oppervlak
​ Gaan Specifiek oppervlak = 3/(Dikte*Straal van bol)
Volume van koolwaterstofketen met behulp van Tanford-vergelijking
​ Gaan Micelle kernvolume = (27.4+(26.9*Aantal koolstofatomen))*(10^(-3))

Ionische mobiliteit gegeven Zeta-potentieel met behulp van Smoluchowski-vergelijking Formule

Ionische mobiliteit = (Zetapotentiaal*Relatieve permittiviteit van oplosmiddel)/(4*pi*Dynamische viscositeit van vloeistof)
μ = (ζ*εr)/(4*pi*μliquid)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!