Temperatuur van concentratiecel zonder overdracht gegeven concentratie en vluchtigheid Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Temperatuur van vloeistof = ((EMF van cel*[Faraday])/(2*[R]))/ln((Kathodische concentratie*Kathodische Fugacity)/(Anodische concentratie*Anodische Fugacity))
T = ((Ecell*[Faraday])/(2*[R]))/ln((c2*f2)/(c1*f1))
Deze formule gebruikt 2 Constanten, 1 Functies, 6 Variabelen
Gebruikte constanten
[Faraday] - De constante van Faraday Waarde genomen als 96485.33212
[R] - Universele gasconstante Waarde genomen als 8.31446261815324
Functies die worden gebruikt
ln - De natuurlijke logaritme, ook bekend als de logaritme met grondtal e, is de inverse functie van de natuurlijke exponentiële functie., ln(Number)
Variabelen gebruikt
Temperatuur van vloeistof - (Gemeten in Kelvin) - De temperatuur van vloeistof is de mate of intensiteit van de warmte die in een vloeistof aanwezig is.
EMF van cel - (Gemeten in Volt) - De EMF van cel of elektromotorische kracht van een cel is het maximale potentiaalverschil tussen twee elektroden van een cel.
Kathodische concentratie - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - De kathodische concentratie is de molaire concentratie van elektrolyten die aanwezig zijn in de kathodische halfcel.
Kathodische Fugacity - (Gemeten in Pascal) - De kathodische fugacity is een thermodynamische eigenschap van een echt gas dat, indien het wordt vervangen door de druk of partiële druk in de vergelijkingen voor een ideaal gas, vergelijkingen oplevert die van toepassing zijn op het echte gas.
Anodische concentratie - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - De anodische concentratie is de molaire concentratie van elektrolyten die aanwezig zijn in de anodische halve cel.
Anodische Fugacity - (Gemeten in Pascal) - De anodische vluchtigheid is een thermodynamische eigenschap van een echt gas dat, indien het wordt vervangen door de druk of partiële druk in de vergelijkingen voor een ideaal gas, vergelijkingen oplevert die van toepassing zijn op het echte gas.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
EMF van cel: 0.51 Volt --> 0.51 Volt Geen conversie vereist
Kathodische concentratie: 2.45 mole/liter --> 2450 Mol per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
Kathodische Fugacity: 52 Pascal --> 52 Pascal Geen conversie vereist
Anodische concentratie: 0.6 mole/liter --> 600 Mol per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
Anodische Fugacity: 12 Pascal --> 12 Pascal Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
T = ((Ecell*[Faraday])/(2*[R]))/ln((c2*f2)/(c1*f1)) --> ((0.51*[Faraday])/(2*[R]))/ln((2450*52)/(600*12))
Evalueren ... ...
T = 1029.89693982011
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1029.89693982011 Kelvin --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1029.89693982011 1029.897 Kelvin <-- Temperatuur van vloeistof
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 700+ 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!

14 Temperatuur van concentratiecel Rekenmachines

Temperatuur van concentratiecel met overdracht gegeven valenties
​ Gaan Temperatuur van vloeistof = ((EMF van cel*Aantal positieve en negatieve ionen*Valenties van positieve en negatieve ionen*[Faraday])/(Transportnummer van anion*Totaal aantal ionen*[R]))/ln(Kathodische ionische activiteit/Anodische ionische activiteit)
Temperatuur van concentratiecel met overdracht gegeven Transportnummer van anion
​ Gaan Temperatuur van vloeistof = ((EMF van cel*[Faraday])/(2*Transportnummer van anion*[R]))/(ln(Kathodische elektrolyt molaliteit*Kathodische activiteitscoëfficiënt)/(Anodische elektrolytmolaliteit*Anodische activiteitscoëfficiënt))
Temperatuur van concentratiecel zonder overdracht gegeven molaliteiten
​ Gaan Temperatuur van vloeistof = (EMF van cel*([Faraday]/2*[R]))/(ln((Kathodische elektrolyt molaliteit*Kathodische activiteitscoëfficiënt)/(Anodische elektrolytmolaliteit*Anodische activiteitscoëfficiënt)))
Temperatuur van concentratiecel zonder overdracht gegeven concentratie en vluchtigheid
​ Gaan Temperatuur van vloeistof = ((EMF van cel*[Faraday])/(2*[R]))/ln((Kathodische concentratie*Kathodische Fugacity)/(Anodische concentratie*Anodische Fugacity))
Temperatuur van concentratiecel met overdracht gegeven activiteiten
​ Gaan Temperatuur van vloeistof = ((EMF van cel*[Faraday])/(Transportnummer van anion*[R]))/ln(Kathodische ionische activiteit/Anodische ionische activiteit)
Temperatuur van concentratiecel zonder overdracht gegeven activiteiten
​ Gaan Temperatuur van vloeistof = (EMF van cel*([Faraday]/[R]))/(ln(Kathodische ionische activiteit/Anodische ionische activiteit))
Temperatuur van concentratiecel zonder overdracht voor verdunde oplossing gegeven concentratie
​ Gaan Temperatuur van vloeistof = ((EMF van cel*[Faraday])/(2*[R]))/(ln(Kathodische concentratie/Anodische concentratie))
Gegeven temperatuur Tafel Slope
​ Gaan Temperatuur van vloeistof = (Tafelhelling*Kostenoverdrachtscoëfficiënt*Elementaire kosten)/(ln(10)*[BoltZ])
Temperatuur gegeven Gibbs vrije entropie
​ Gaan Temperatuur van vloeistof = ((Interne energie+(Druk*Volume))/(Entropie-Gibbs vrije entropie))
Temperatuur gegeven Gibbs en Helmholtz vrije entropie
​ Gaan Temperatuur van vloeistof = (Druk*Volume)/(Helmholtz vrije entropie-Gibbs vrije entropie)
Temperatuur gegeven Thermische spanning en elektrische elementaire lading
​ Gaan Temperatuur van vloeistof = (Thermische spanning:*Elementaire kosten)/([BoltZ])
Temperatuur gegeven interne energie en Helmholtz vrije entropie
​ Gaan Temperatuur van vloeistof = Interne energie/(Entropie-Helmholtz vrije entropie)
Temperatuur gegeven Helmholtz vrije energie en Helmholtz vrije entropie
​ Gaan Temperatuur van vloeistof = -(Helmholtz vrije energie van systeem/Helmholtz vrije entropie)
Temperatuur gegeven Gibbs vrije energie en Gibbs vrije entropie
​ Gaan Temperatuur van vloeistof = -(Gibbs gratis energie/Gibbs vrije entropie)

Temperatuur van concentratiecel zonder overdracht gegeven concentratie en vluchtigheid Formule

Temperatuur van vloeistof = ((EMF van cel*[Faraday])/(2*[R]))/ln((Kathodische concentratie*Kathodische Fugacity)/(Anodische concentratie*Anodische Fugacity))
T = ((Ecell*[Faraday])/(2*[R]))/ln((c2*f2)/(c1*f1))

Wat is concentratiecel zonder overdracht?

Een cel waarin de overdracht van een stof van een systeem met een hoge concentratie naar een met een lage concentratie resulteert in de productie van elektrische energie, wordt een concentratiecel genoemd. Het bestaat uit twee halve cellen met twee identieke elektroden en identieke elektrolyten, maar met verschillende concentraties. EMF van deze cel hangt af van het concentratieverschil. Concentratiecel zonder overdracht is geen directe overdracht van elektrolyt, maar vindt plaats als gevolg van de chemische reactie. Elke elektrode is omkeerbaar ten opzichte van een van de ionen van de elektrolyt.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!