Volume van monolaaggas volgens BET-vergelijking Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Monolaagvolume gas = ((Dampdruk-(Dampdruk/Verzadigde dampdruk van gas))*(1+(Adsorbensconstante*(Dampdruk/Verzadigde dampdruk van gas)))-(Dampdruk/Verzadigde dampdruk van gas)*Totaal evenwichtsvolume van gas)/(Adsorbensconstante*(Dampdruk/Verzadigde dampdruk van gas))
Vmono = ((Pv-(Pv/P0))*(1+(C*(Pv/P0)))-(Pv/P0)*Vtotal)/(C*(Pv/P0))
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Monolaagvolume gas - (Gemeten in Kubieke meter) - Het monolaaggasvolume is het volume dat nodig is om de eenheidsmassa adsorbens te bedekken met een unimoleculaire laag.
Dampdruk - (Gemeten in Pascal) - De dampspanning is een maat voor de neiging van een materiaal om over te gaan in de gas- of damptoestand en neemt toe met de temperatuur.
Verzadigde dampdruk van gas - (Gemeten in Pascal) - De verzadigde dampdruk van gas is de standaard dampdruk bij een bepaalde temperatuur.
Adsorbensconstante - De adsorbensconstante is een constante voor een bepaald adsorbens en is voor elk adsorbens verschillend.
Totaal evenwichtsvolume van gas - (Gemeten in Kubieke meter) - Het totale evenwichtsvolume van gas is de hoeveelheid geadsorbeerd gas per massa-eenheid adsorbens bij een druk P en constante temperatuur.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Dampdruk: 6 Pascal --> 6 Pascal Geen conversie vereist
Verzadigde dampdruk van gas: 21 Pascal --> 21 Pascal Geen conversie vereist
Adsorbensconstante: 2 --> Geen conversie vereist
Totaal evenwichtsvolume van gas: 998 Liter --> 0.998 Kubieke meter (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Vmono = ((Pv-(Pv/P0))*(1+(C*(Pv/P0)))-(Pv/P0)*Vtotal)/(C*(Pv/P0)) --> ((6-(6/21))*(1+(2*(6/21)))-(6/21)*0.998)/(2*(6/21))
Evalueren ... ...
Vmono = 15.2152857142857
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
15.2152857142857 Kubieke meter -->15215.2857142857 Liter (Bekijk de conversie hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
15215.2857142857 15215.29 Liter <-- Monolaagvolume gas
(Berekening voltooid in 00.016 seconden)

Credits

Gemaakt door Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 700+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Akshada Kulkarni
Nationaal instituut voor informatietechnologie (NIT), Neemrana
Akshada Kulkarni heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 900+ rekenmachines!

3 BET Adsorptie Isotherm Rekenmachines

Totaal gasvolume geadsorbeerd bij evenwicht volgens BET-vergelijking:
Gaan Totaal evenwichtsvolume van gas = (Monolaagvolume gas*Adsorbensconstante*(Dampdruk/Verzadigde dampdruk van gas))/((Dampdruk-(Dampdruk/Verzadigde dampdruk van gas))*(1+(Adsorbensconstante*(Dampdruk/Verzadigde dampdruk van gas)))-(Dampdruk/Verzadigde dampdruk van gas))
Volume van monolaaggas volgens BET-vergelijking
Gaan Monolaagvolume gas = ((Dampdruk-(Dampdruk/Verzadigde dampdruk van gas))*(1+(Adsorbensconstante*(Dampdruk/Verzadigde dampdruk van gas)))-(Dampdruk/Verzadigde dampdruk van gas)*Totaal evenwichtsvolume van gas)/(Adsorbensconstante*(Dampdruk/Verzadigde dampdruk van gas))
Van der Waals Interactie Energie
Gaan Van der Waals Interactie Energie = -(Hamaker-coëfficiënt)/(12*pi*(Oppervlakte scheiding)^2)

11 Belangrijke formules van adsorptie-isotherm Rekenmachines

Totaal gasvolume geadsorbeerd bij evenwicht volgens BET-vergelijking:
Gaan Totaal evenwichtsvolume van gas = (Monolaagvolume gas*Adsorbensconstante*(Dampdruk/Verzadigde dampdruk van gas))/((Dampdruk-(Dampdruk/Verzadigde dampdruk van gas))*(1+(Adsorbensconstante*(Dampdruk/Verzadigde dampdruk van gas)))-(Dampdruk/Verzadigde dampdruk van gas))
Volume van monolaaggas volgens BET-vergelijking
Gaan Monolaagvolume gas = ((Dampdruk-(Dampdruk/Verzadigde dampdruk van gas))*(1+(Adsorbensconstante*(Dampdruk/Verzadigde dampdruk van gas)))-(Dampdruk/Verzadigde dampdruk van gas)*Totaal evenwichtsvolume van gas)/(Adsorbensconstante*(Dampdruk/Verzadigde dampdruk van gas))
Massa geadsorbeerd gas in gram voor Langmuir-adsorptie
Gaan Massa geadsorbeerd gas = (Massa adsorbens voor Langmuir-adsorptie*Adsorptieconstante*Druk van Gas)/(1+(Adsorptieconstante*Druk van Gas))
Massa adsorbens voor Langmuir-adsorptie
Gaan Massa adsorbens voor Langmuir-adsorptie = (Massa geadsorbeerd gas*(1+Adsorptieconstante*Druk van Gas))/(Adsorptieconstante*Druk van Gas)
Evenwichtsdruk van gasvormig adsorbaat met behulp van Freundlich-vergelijking:
Gaan Evenwichtsdruk van het gasvormige adsorbaat = ((Massa adsorbaat/(Massa van adsorbens*Adsorptieconstante))^Freundlich-adsorptieconstante)
Evenwichtsconcentratie van waterig adsorbaat met behulp van Freundlich-vergelijking:
Gaan Evenwichtsconcentratie van waterig adsorbaat = (Massa adsorbaat/(Massa van adsorbens*Adsorptieconstante)^Freundlich-adsorptieconstante)
Adsorptieconstante k met behulp van Freundlich-adsorptieconstante
Gaan Adsorptieconstante = Massa geadsorbeerd gas/(Massa van adsorbens*Druk van Gas^(1/Freundlich-adsorptieconstante))
Massa adsorbens met behulp van Freundlich-adsorptie-isotherm
Gaan Massa van adsorbens = Massa geadsorbeerd gas/(Adsorptieconstante*Druk van Gas^(1/Freundlich-adsorptieconstante))
Oppervlakte van adsorbens bedekt
Gaan Oppervlakte van het adsorbens bedekt = (Adsorptieconstante*Druk van Gas)/(1+(Adsorptieconstante*Druk van Gas))
Massa geadsorbeerd gas
Gaan Massa geadsorbeerd gas = Massa van adsorbens*Adsorptieconstante*Druk van Gas^(1/Freundlich-adsorptieconstante)
Van der Waals Interactie Energie
Gaan Van der Waals Interactie Energie = -(Hamaker-coëfficiënt)/(12*pi*(Oppervlakte scheiding)^2)

Volume van monolaaggas volgens BET-vergelijking Formule

Monolaagvolume gas = ((Dampdruk-(Dampdruk/Verzadigde dampdruk van gas))*(1+(Adsorbensconstante*(Dampdruk/Verzadigde dampdruk van gas)))-(Dampdruk/Verzadigde dampdruk van gas)*Totaal evenwichtsvolume van gas)/(Adsorbensconstante*(Dampdruk/Verzadigde dampdruk van gas))
Vmono = ((Pv-(Pv/P0))*(1+(C*(Pv/P0)))-(Pv/P0)*Vtotal)/(C*(Pv/P0))

Wat is BET-theorie?

De BET-theorie (afgekort van Brunner-Emmett-Teller-theorie) wordt gebruikt om het oppervlak van vaste of poreuze materialen te meten. Het geeft belangrijke informatie over hun fysieke structuur, aangezien het oppervlak van een materiaal van invloed is op de interactie tussen die vaste stof en zijn omgeving. Veel eigenschappen, zoals oplossnelheden, katalytische activiteit, vochtretentie en houdbaarheid, zijn vaak gecorreleerd met het oppervlak van een materiaal. Kritisch voor het ontwerp en de fabricage van vaste stoffen, oppervlakte-analyse is een van de meest gebruikte methoden voor materiaalkarakterisering. Dit artikel geeft inzicht in de procedure van BET-oppervlakteanalyse en de toepassing ervan in de industrie.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!