Oppervlakteviscositeit Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Oppervlakteviscositeit = Dynamische viscositeit/Dikte van oppervlaktefase
ηs = μviscosity/d
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Oppervlakteviscositeit - (Gemeten in Kilogram/Seconde) - Oppervlakteviscositeit wordt gedefinieerd als de wrijvingskracht die ontstaat als gevolg van de interactie tussen het oppervlak en de binnenlaag van het molecuul.
Dynamische viscositeit - (Gemeten in pascal seconde) - De dynamische viscositeit van een vloeistof is de maat voor zijn weerstand tegen stroming wanneer een externe kracht wordt uitgeoefend.
Dikte van oppervlaktefase - (Gemeten in Meter) - De dikte van de oppervlaktefase is gelijk aan het bereik van intermoleculaire krachten van die fase.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Dynamische viscositeit: 10.2 poise --> 1.02 pascal seconde (Bekijk de conversie ​hier)
Dikte van oppervlaktefase: 20.55 Meter --> 20.55 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
ηs = μviscosity/d --> 1.02/20.55
Evalueren ... ...
ηs = 0.0496350364963504
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.0496350364963504 Kilogram/Seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.0496350364963504 0.049635 Kilogram/Seconde <-- Oppervlakteviscositeit
(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!

8 Specifiek oppervlak 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)
Verandering in oppervlaktepotentieel
​ Gaan Verandering in oppervlaktepotentieel = Oppervlaktepotentieel van monolaag-Oppervlaktepotentieel van schoon oppervlak
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
Specifiek oppervlak voor dunne staaf
​ Gaan Specifiek oppervlak = (2/Dikte)*(1/Cilinder straal)
Specifiek oppervlak
​ Gaan Specifiek oppervlak = 3/(Dikte*Straal van bol)
Specifiek oppervlak voor platte schijf
​ Gaan Specifiek oppervlak = (2/Dikte)*(1/Lengte)

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))

Oppervlakteviscositeit Formule

Oppervlakteviscositeit = Dynamische viscositeit/Dikte van oppervlaktefase
ηs = μviscosity/d
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!