Oplosbaarheidsparameter gegeven oppervlaktespanning Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Oplosbaarheidsparameter = 4.1*(Oppervlaktespanning van vloeistof/(Molair volume)^(1/3))^(0.43)
δ = 4.1*(γ/(Vm)^(1/3))^(0.43)
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Oplosbaarheidsparameter - (Gemeten in Sqrt (Joule per kubieke meter)) - Oplosbaarheidsparameter is een numerieke waarde die het relatieve solvabiliteitsgedrag van een specifiek oplosmiddel aangeeft.
Oppervlaktespanning van vloeistof - (Gemeten in Newton per meter) - Oppervlaktespanning van vloeistof is de energie of arbeid die nodig is om het oppervlak van een vloeistof te vergroten als gevolg van intermoleculaire krachten.
Molair volume - (Gemeten in Kubieke meter / Mole) - Molair volume is het volume dat wordt ingenomen door één mol van een echt gas bij standaardtemperatuur en -druk.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Oppervlaktespanning van vloeistof: 73 Millinewton per meter --> 0.073 Newton per meter (Bekijk de conversie hier)
Molair volume: 22.4 Kubieke meter / Mole --> 22.4 Kubieke meter / Mole Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
δ = 4.1*(γ/(Vm)^(1/3))^(0.43) --> 4.1*(0.073/(22.4)^(1/3))^(0.43)
Evalueren ... ...
δ = 0.852073654173937
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.852073654173937 Sqrt (Joule per kubieke meter) --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.852073654173937 0.852074 Sqrt (Joule per kubieke meter) <-- Oplosbaarheidsparameter
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Pratibha
Amity Institute of Applied Sciences (AIAS, Amity University), Noida, India
Pratibha heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 100+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Soupayan banerjee
Nationale Universiteit voor Juridische Wetenschappen (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 800+ rekenmachines!

20 Oppervlaktespanning Rekenmachines

Oppervlaktespanning gegeven contacthoek
Gaan Oppervlaktespanning van vloeistof = (2*Straal van kromming*Dichtheid van vloeistof*[g]*Hoogte van capillaire stijging/daling)*(1/cos(Contact hoek))
Oppervlaktespanning van zeewater
Gaan Oppervlaktespanning van zeewater = Oppervlaktespanning van zuiver water*(1+(3.766*10^(-4)*Referentie zoutgehalte)+(2.347*10^(-6)*Referentie zoutgehalte*Temperatuur in graden Celsius))
Oppervlaktespanning gegeven molecuulgewicht
Gaan Oppervlaktespanning van vloeistof = [EOTVOS_C]*(Kritische temperatuur-Temperatuur-6)/(Moleculair gewicht/Dichtheid van vloeistof)^(2/3)
Oppervlaktespanning gegeven maximaal volume
Gaan Oppervlaktespanning = (Volume*Verandering in dichtheid*[g]*Correctiefactor)/(2*pi*Capillaire straal)
Oppervlaktespanning gegeven kritische temperatuur
Gaan Oppervlaktespanning van vloeistof bij kritische temperatuur = Constant voor elke vloeistof*(1-(Temperatuur/Kritische temperatuur))^(Empirische factor)
Oppervlaktespanning van zuiver water
Gaan Oppervlaktespanning van zuiver water = 235.8*(1-(Temperatuur/Kritische temperatuur))^(1.256)*(1-(0.625*(1-(Temperatuur/Kritische temperatuur))))
Oppervlaktespanning gegeven correctiefactor
Gaan Oppervlaktespanning van vloeistof = (Gewicht laten vallen*[g])/(2*pi*Capillaire straal*Correctiefactor)
Hoogte van de grootte van de capillaire stijging
Gaan Hoogte van capillaire stijging/daling = Oppervlaktespanning van vloeistof/((1/2)*(Straal van buizen*Dichtheid van vloeistof*[g]))
Oppervlaktespanningskracht gegeven dichtheid van vloeistof
Gaan Oppervlaktespanning van vloeistof = (1/2)*(Straal van buizen*Dichtheid van vloeistof*[g]*Hoogte van capillaire stijging/daling)
Oppervlaktespanning gegeven molair volume
Gaan Oppervlaktespanning van vloeistof gegeven molair volume = [EOTVOS_C]*(Kritische temperatuur-Temperatuur)/(Molair volume)^(2/3)
Oppervlaktespanning gegeven dichtheid van damp
Gaan Oppervlaktespanning van vloeistof = Karakteristieke constante*(Dichtheid van vloeistof-Dichtheid van damp)^4
Oppervlaktespanning gegeven temperatuur
Gaan Oppervlaktespanning van vloeistof bij gegeven temperatuur = 75.69-(0.1413*Temperatuur)-(0.0002985*(Temperatuur)^2)
Oppervlaktespanning gegeven kracht
Gaan Oppervlaktespanning van vloeistof = Kracht/(4*pi*Straal van Ring)
Oplosbaarheidsparameter gegeven oppervlaktespanning
Gaan Oplosbaarheidsparameter = 4.1*(Oppervlaktespanning van vloeistof/(Molair volume)^(1/3))^(0.43)
Cohesiewerk gegeven oppervlaktespanning
Gaan Werk van cohesie = 2*Oppervlaktespanning van vloeistof*[Avaga-no]^(1/3)*(Molair volume)^(2/3)
Oppervlaktespanning voor zeer dunne platen met behulp van de Wilhelmy-Plate-methode
Gaan Oppervlaktespanning van vloeistof = Forceer op zeer dunne plaat/(2*Gewicht van plaat)
Oppervlaktespanning gegeven Gibbs vrije energie
Gaan Oppervlaktespanning van vloeistof = Gibbs gratis energie/Oppervlakte
Gibbs vrije energie gegeven oppervlakte
Gaan Gibbs gratis energie = Oppervlaktespanning van vloeistof*Oppervlakte
Oppervlaktespanning van methaanhexaansysteem
Gaan Oppervlaktespanning van methaanhexaansysteem = 0.64+(17.85*Concentratie van hexaan)
Oppervlaktespanning van vloeibaar methaan
Gaan Oppervlaktespanning van vloeibaar methaan = 40.52*(1-(Temperatuur/190.55))^1.287

Oplosbaarheidsparameter gegeven oppervlaktespanning Formule

Oplosbaarheidsparameter = 4.1*(Oppervlaktespanning van vloeistof/(Molair volume)^(1/3))^(0.43)
δ = 4.1*(γ/(Vm)^(1/3))^(0.43)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!