Massafluxdichtheid gegeven reactiesnelheidsconstante en volgorde van integratiereactie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Massadichtheid van kristaloppervlak = Reactiesnelheidsconstante*(Grensvlakconcentratie-Evenwichtsverzadigingswaarde)^Volgorde van integratiereactie
m = kr*(Ci-Cx)^r
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Massadichtheid van kristaloppervlak - (Gemeten in Kilogram per seconde per vierkante meter) - De massadichtheid van het kristaloppervlak is een maat voor de hoeveelheid massa of lading per oppervlakte-eenheid van het kristaloppervlak.
Reactiesnelheidsconstante - (Gemeten in Mol per kubieke meter seconde) - De reactiesnelheidsconstante vertegenwoordigt de snelheid of snelheid waarmee een opgeloste stof transformeert van een vloeibare of oplossingsfase naar een vaste kristallijne fase.
Grensvlakconcentratie - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - Grensvlakconcentratie verwijst naar de concentratie van opgeloste moleculen of ionen op het grensvlak tussen de vloeibare fase (oplossing) en de vaste fase (kristal).
Evenwichtsverzadigingswaarde - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - Evenwichtsverzadigingswaarde verwijst naar de maximale concentratie opgeloste stof in een oplosmiddel die in een stabiele oplossing bij een specifieke temperatuur en druk kan worden gehandhaafd.
Volgorde van integratiereactie - Volgorde van integratiereactie beschrijft hoe de snelheid van een chemische reactie afhangt van de concentratie van reactanten.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Reactiesnelheidsconstante: 227.5 Mol per kubieke meter seconde --> 227.5 Mol per kubieke meter seconde Geen conversie vereist
Grensvlakconcentratie: 0.69 Mol per kubieke meter --> 0.69 Mol per kubieke meter Geen conversie vereist
Evenwichtsverzadigingswaarde: 0.65 Mol per kubieke meter --> 0.65 Mol per kubieke meter Geen conversie vereist
Volgorde van integratiereactie: 2 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
m = kr*(Ci-Cx)^r --> 227.5*(0.69-0.65)^2
Evalueren ... ...
m = 0.363999999999999
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.363999999999999 Kilogram per seconde per vierkante meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.363999999999999 0.364 Kilogram per seconde per vierkante meter <-- Massadichtheid van kristaloppervlak
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Rishi Vadodaria
Malviya Nationaal Instituut voor Technologie (MNIT JAIPUR), JAIPUR
Rishi Vadodaria heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Vaibhav Mishra
DJ Sanghvi College of Engineering (DJSCE), Mumbai
Vaibhav Mishra heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

24 Kristallisatie Rekenmachines

Oververzadiging op basis van activiteiten van soort A en B
​ Gaan Oververzadigingsverhouding = ((Activiteit van soort A^Stochiometrische waarde voor A)*((Activiteit van soort B^Stochiometrische waarde voor B))/Oplosbaarheidsproduct voor activiteit)^(1/(Stochiometrische waarde voor A+Stochiometrische waarde voor B))
Oververzadiging gebaseerd op concentratie van soort A en B samen met oplosbaarheidsproduct
​ Gaan Oververzadigingsverhouding = ((Concentratie van soort A^Stochiometrische waarde voor A)*((Concentratie van soort B^Stochiometrische waarde voor B))/Oplosbaarheidsproduct)^(1/(Stochiometrische waarde voor A+Stochiometrische waarde voor B))
Oplosbaarheid Gegeven product Activiteitscoëfficiënt en molfractie van soort A en B
​ Gaan Oplosbaarheidsproduct voor activiteit = ((Activiteitscoëfficiënt van A*Molfractie A)^Stochiometrische waarde voor A)*((Activiteitscoëfficiënt van B*Molfractie B)^Stochiometrische waarde voor B)
Algehele overtollige vrije energie voor het bolvormige kristallijne lichaam
​ Gaan Algehele overtollige energie = 4*pi*(Kristal straal^2)*Grensvlakspanning+(4*pi/3)*(Kristal straal^3)*Gratis energiewissel per volume
Oplosbaarheid Product gegeven Activiteiten van soort A en B
​ Gaan Oplosbaarheidsproduct voor activiteit = (Activiteit van soort A^Stochiometrische waarde voor A)*(Activiteit van soort B^Stochiometrische waarde voor B)
Reactiesnelheidsconstante bij kristallisatie gegeven massafluxdichtheid en reactievolgorde
​ Gaan Reactiesnelheidsconstante = Massadichtheid van kristaloppervlak/((Grensvlakconcentratie-Evenwichtsverzadigingswaarde)^Volgorde van integratiereactie)
Massafluxdichtheid gegeven reactiesnelheidsconstante en volgorde van integratiereactie
​ Gaan Massadichtheid van kristaloppervlak = Reactiesnelheidsconstante*(Grensvlakconcentratie-Evenwichtsverzadigingswaarde)^Volgorde van integratiereactie
Oplosbaarheid Gegeven product Concentratie van soort A en B
​ Gaan Oplosbaarheidsproduct = ((Concentratie van soort A)^Stochiometrische waarde voor A)*(Concentratie van soort B)^Stochiometrische waarde voor B
Massafluxdichtheid gegeven massaoverdrachtscoëfficiënt en concentratiegradiënt
​ Gaan Massadichtheid van kristaloppervlak = Massaoverdrachtscoëfficiënt*(Concentratie van bulkoplossingen-Interface-concentratie)
Massaoverdrachtscoëfficiënt gegeven massafluxdichtheid en concentratiegradiënt
​ Gaan Massaoverdrachtscoëfficiënt = Massadichtheid van kristaloppervlak/(Concentratie van bulkoplossingen-Interface-concentratie)
Oververzadigingsverhouding gegeven partiële druk voor ideale gasconditie
​ Gaan Oververzadigingsverhouding = Partiële druk bij oplossingsconcentratie/Partiële druk bij verzadigingsconcentratie
Nucleatiesnelheid voor gegeven aantal deeltjes en volume van constante oververzadiging
​ Gaan Nucleatiesnelheid = Aantal deeltjes/(Oververzadigingsvolume*Oververzadigingstijd)
Aantal deeltjes gegeven kernvormingssnelheid en oververzadigingsvolume en -tijd
​ Gaan Aantal deeltjes = Nucleatiesnelheid*(Oververzadigingsvolume*Oververzadigingstijd)
Oververzadigingsvolume gegeven kiemvormingssnelheid en oververzadigingstijd
​ Gaan Oververzadigingsvolume = Aantal deeltjes/(Nucleatiesnelheid*Oververzadigingstijd)
Oververzadigingstijd gegeven kernvormingssnelheid en oververzadigingsvolume
​ Gaan Oververzadigingstijd = Aantal deeltjes/(Nucleatiesnelheid*Oververzadigingsvolume)
Kinetische drijvende kracht bij kristallisatie gezien het chemische potentieel van vloeistof en kristal
​ Gaan Kinetische drijvende kracht = Chemisch potentieel van vloeistof-Chemisch potentieel van kristal
Evenwichtsverzadiging Waarde gegeven relatieve oververzadiging en mate van verzadiging
​ Gaan Evenwichtsverzadigingswaarde = Mate van oververzadiging/Relatieve oververzadiging
Relatieve oververzadiging gegeven verzadigingsgraad en evenwichtsverzadigingswaarde
​ Gaan Relatieve oververzadiging = Mate van oververzadiging/Evenwichtsverzadigingswaarde
Oververzadigingsverhouding gegeven oplossingsconcentratie en evenwichtsverzadigingswaarde
​ Gaan Oververzadigingsverhouding = Oplossingsconcentratie/Evenwichtsverzadigingswaarde
Mate van oververzadiging gegeven oplossingsconcentratie en evenwichtsverzadigingswaarde
​ Gaan Mate van oververzadiging = Oplossingsconcentratie-Evenwichtsverzadigingswaarde
Oplossingsconcentratie gegeven mate van oververzadiging en evenwichtsverzadigingswaarde
​ Gaan Oplossingsconcentratie = Mate van oververzadiging+Evenwichtsverzadigingswaarde
Evenwichtverzadigingswaarde gegeven oplossingsconcentratie en mate van verzadiging
​ Gaan Evenwichtsverzadigingswaarde = Oplossingsconcentratie-Mate van oververzadiging
Suspensiedichtheid gegeven vaste dichtheid en volumetrische holdup
​ Gaan Ophangingsdichtheid = Stevige dichtheid*Volumetrische vertraging
Relatieve oververzadiging voor een gegeven oververzadigingsverhouding
​ Gaan Relatieve oververzadiging = Oververzadigingsverhouding-1

Massafluxdichtheid gegeven reactiesnelheidsconstante en volgorde van integratiereactie Formule

Massadichtheid van kristaloppervlak = Reactiesnelheidsconstante*(Grensvlakconcentratie-Evenwichtsverzadigingswaarde)^Volgorde van integratiereactie
m = kr*(Ci-Cx)^r
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!