Latente verdampingswarmte gegeven Kookpunt van oplosmiddel Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Latente warmte van verdamping = ([R]*Kookpunt van oplosmiddel*Kookpunt van oplosmiddel)/(1000*Ebullioscopische oplosmiddelconstante)
Lvaporization = ([R]*Tbp*Tbp)/(1000*kb)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 3 Variabelen
Gebruikte constanten
[R] - Universele gasconstante Waarde genomen als 8.31446261815324
Variabelen gebruikt
Latente warmte van verdamping - (Gemeten in Joule per kilogram) - De latente verdampingswarmte wordt gedefinieerd als de warmte die nodig is om één mol vloeistof op zijn kookpunt te veranderen onder standaard atmosferische druk.
Kookpunt van oplosmiddel - (Gemeten in Kelvin) - Het kookpunt van het oplosmiddel is de temperatuur waarbij de dampdruk van het oplosmiddel gelijk is aan de omringende druk en verandert in een damp.
Ebullioscopische oplosmiddelconstante - (Gemeten in Kelvin Kilogram per mol) - De ebullioscopische oplosmiddelconstante relateert molaliteit aan kookpuntverhoging.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Kookpunt van oplosmiddel: 15 Kelvin --> 15 Kelvin Geen conversie vereist
Ebullioscopische oplosmiddelconstante: 0.512 Kelvin Kilogram per mol --> 0.512 Kelvin Kilogram per mol Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Lvaporization = ([R]*Tbp*Tbp)/(1000*kb) --> ([R]*15*15)/(1000*0.512)
Evalueren ... ...
Lvaporization = 3.65381658024312
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
3.65381658024312 Joule per kilogram --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
3.65381658024312 3.653817 Joule per kilogram <-- Latente warmte van verdamping
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Prerana Bakli
Universiteit van Hawai'i in Mānoa (UH Manoa), Hawaï, VS
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 800+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Akshada Kulkarni
Nationaal instituut voor informatietechnologie (NIT), Neemrana
Akshada Kulkarni heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 900+ rekenmachines!

24 Hoogte in kookpunt Rekenmachines

Verhoging van het kookpunt gegeven dampdruk
Gaan Kookpunthoogte = ((Dampdruk van puur oplosmiddel-Dampdruk van oplosmiddel in oplossing)*[R]*(Kookpunt van oplosmiddel^2))/(Molaire Enthalpie van Verdamping*Dampdruk van puur oplosmiddel)
Ebullioscopische constante met behulp van molaire verdampingsenthalpie
Gaan Ebullioscopische oplosmiddelconstante = ([R]*Kookpunt van oplosmiddel*Kookpunt van oplosmiddel*Molaire massa van oplosmiddel)/(1000*Molaire Enthalpie van Verdamping)
Verhoging van het kookpunt gegeven depressie in het vriespunt
Gaan Kookpunthoogte = (Molaire Enthalpie van Fusion*Depressie in het vriespunt*(Kookpunt van oplosmiddel^2))/(Molaire Enthalpie van Verdamping*(Vriespunt oplosmiddel^2))
Kookpunt van oplosmiddel gegeven Ebullioscopische constante en molaire verdampingsenthalpie
Gaan Kookpunt van oplosmiddel = sqrt((Ebullioscopische oplosmiddelconstante*1000*Molaire Enthalpie van Verdamping)/([R]*Molaire massa van oplosmiddel))
Relatieve verlaging van de dampdruk gegeven verhoging in kookpunt
Gaan Relatieve verlaging van de dampdruk = (Molaire Enthalpie van Verdamping*Kookpunthoogte)/([R]*Kookpunt van oplosmiddel*Kookpunt van oplosmiddel)
Verhoging van het kookpunt gegeven osmotische druk
Gaan Kookpunthoogte = (Osmotische druk*Molair volume*(Kookpunt van oplosmiddel^2))/(Temperatuur*Molaire Enthalpie van Verdamping)
Osmotische druk gegeven hoogte in kookpunt
Gaan Osmotische druk = (Molaire Enthalpie van Verdamping*Kookpunthoogte*Temperatuur)/((Kookpunt van oplosmiddel^2)*Molair volume)
Oplosmiddel kookpunt in kookpuntverhoging
Gaan Kookpunt van oplosmiddel = sqrt((Molale kookpuntverhogingsconstante*Molale verdampingswarmte*1000)/([R]*Molecuulgewicht))
Molaire massa van oplosmiddel gegeven ebullioscopische constante
Gaan Molaire massa van oplosmiddel = (1000*Ebullioscopische oplosmiddelconstante*Molaire Enthalpie van Verdamping)/([R]*(Kookpunt van oplosmiddel^2))
Molaire verdampingsenthalpie gegeven kookpunt van oplosmiddel
Gaan Molaire Enthalpie van Verdamping = ([R]*(Kookpunt van oplosmiddel^2)*Molaire massa van oplosmiddel)/(1000*Ebullioscopische oplosmiddelconstante)
Latente verdampingswarmte gegeven Kookpunt van oplosmiddel
Gaan Latente warmte van verdamping = ([R]*Kookpunt van oplosmiddel*Kookpunt van oplosmiddel)/(1000*Ebullioscopische oplosmiddelconstante)
Verhoging van het kookpunt gegeven relatieve verlaging van de dampdruk
Gaan Kookpunthoogte = (Relatieve verlaging van de dampdruk*[R]*(Kookpunt van oplosmiddel^2))/Molaire Enthalpie van Verdamping
Molecuulgewicht van het oplosmiddel in kookpuntverhoging
Gaan Molecuulgewicht = (Molale kookpuntverhogingsconstante*Molale verdampingswarmte*1000)/([R]*(Kookpunt van oplosmiddel^2))
Kookpunt van oplosmiddel gegeven Ebullioscopische constante en latente verdampingswarmte
Gaan Kookpunt van oplosmiddel = sqrt((Ebullioscopische oplosmiddelconstante*1000*Latente warmte van verdamping)/[R])
Ebullioscopische constante met behulp van latente verdampingswarmte
Gaan Ebullioscopische oplosmiddelconstante = ([R]*Oplosmiddel BP gegeven latente verdampingswarmte^2)/(1000*Latente warmte van verdamping)
Molaal kookpunt verhogingsconstante gegeven ideale gasconstante
Gaan Molale kookpuntverhogingsconstante = (Universele Gas Constant*(Kookpunt van oplosmiddel)^2*Molecuulgewicht)/(1000)
Van't Hoff-factor van elektrolyt gegeven hoogte in kookpunt
Gaan Van't Hoff-factor = Kookpunthoogte/(Ebullioscopische oplosmiddelconstante*Molaliteit)
Ebullioscopische constante gegeven hoogte in kookpunt
Gaan Ebullioscopische oplosmiddelconstante = Kookpunthoogte/(Van't Hoff-factor*Molaliteit)
Molaliteit gegeven Hoogte in kookpunt
Gaan Molaliteit = Kookpunthoogte/(Van't Hoff-factor*Ebullioscopische oplosmiddelconstante)
Van't Hoff-vergelijking voor verhoging van het kookpunt van elektrolyt
Gaan Kookpunthoogte = Van't Hoff-factor*Ebullioscopische oplosmiddelconstante*Molaliteit
Verhoging van het kookpunt van oplosmiddel
Gaan Kookpunthoogte = Ebullioscopische oplosmiddelconstante*Molaliteit
Molal Kookpunt Verhoging Constante gegeven Kookpunt Verhoging
Gaan Molale kookpuntverhogingsconstante = Kookpunthoogte/Molaliteit
Molaliteit gegeven Kookpunt Elevation en Constant
Gaan Molaliteit = Kookpunthoogte/Molale kookpuntverhogingsconstante
Kookpuntverhoging
Gaan Kookpunthoogte = Molale kookpuntverhogingsconstante*Molaliteit

Latente verdampingswarmte gegeven Kookpunt van oplosmiddel Formule

Latente warmte van verdamping = ([R]*Kookpunt van oplosmiddel*Kookpunt van oplosmiddel)/(1000*Ebullioscopische oplosmiddelconstante)
Lvaporization = ([R]*Tbp*Tbp)/(1000*kb)

Wat wordt bedoeld met verhoging van het kookpunt?

Kookpuntverhoging beschrijft het fenomeen dat het kookpunt van een vloeistof hoger zal zijn wanneer een andere verbinding wordt toegevoegd, wat betekent dat een oplossing een hoger kookpunt heeft dan een puur oplosmiddel. Dit gebeurt wanneer een niet-vluchtige opgeloste stof, zoals een zout, wordt toegevoegd aan een puur oplosmiddel, zoals water.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!