Stężenie elektrolitu katodowego rozcieńczonej kuwety o stężeniu bez przenoszenia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stężenie katodowe = Stężenie anodowe*(exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))
c2 = c1*(exp((Ecell*[Faraday])/(2*[R]*T)))
Ta formuła używa 2 Stałe, 1 Funkcje, 4 Zmienne
Używane stałe
[Faraday] - Stała Faradaya Wartość przyjęta jako 96485.33212
[R] - Uniwersalna stała gazowa Wartość przyjęta jako 8.31446261815324
Używane funkcje
exp - w przypadku funkcji wykładniczej wartość funkcji zmienia się o stały współczynnik przy każdej zmianie jednostki zmiennej niezależnej., exp(Number)
Używane zmienne
Stężenie katodowe - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Stężenie katodowe to stężenie molowe elektrolitów obecnych w półogniwie katodowym.
Stężenie anodowe - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Stężenie anodowe to stężenie molowe elektrolitów obecnych w anodowym półogniwie.
EMF komórki - (Mierzone w Wolt) - EMF ogniwa lub siła elektromotoryczna ogniwa to maksymalna różnica potencjałów między dwiema elektrodami ogniwa.
Temperatura - (Mierzone w kelwin) - Temperatura to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stężenie anodowe: 0.12 mole/litr --> 120 Mol na metr sześcienny (Sprawdź konwersję tutaj)
EMF komórki: 0.51 Wolt --> 0.51 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Temperatura: 298 kelwin --> 298 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
c2 = c1*(exp((Ecell*[Faraday])/(2*[R]*T))) --> 120*(exp((0.51*[Faraday])/(2*[R]*298)))
Ocenianie ... ...
c2 = 2464581.11245255
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2464581.11245255 Mol na metr sześcienny -->2464.58111245255 mole/litr (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2464.58111245255 2464.581 mole/litr <-- Stężenie katodowe
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

17 Stężenie elektrolitu Kalkulatory

Molalność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Iść Molalność elektrolitu katodowego = (exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))*((Molalność elektrolitu anodowego*Współczynnik aktywności anodowej)/Współczynnik aktywności katodowej)
Molalność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Iść Molalność elektrolitu anodowego = ((Molalność elektrolitu katodowego*Współczynnik aktywności katodowej)/Współczynnik aktywności anodowej)/(exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))
Stężenie elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Iść Stężenie katodowe = (exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))*((Stężenie anodowe*Niestabilność anodowa)/(Fugacyjność katodowa))
Stężenie elektrolitu anodowego ogniwa do koncentracji bez przeniesienia
Iść Stężenie anodowe = ((Stężenie katodowe*Fugacyjność katodowa)/Niestabilność anodowa)/(exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))
Stężenie elektrolitu katodowego rozcieńczonej kuwety o stężeniu bez przenoszenia
Iść Stężenie katodowe = Stężenie anodowe*(exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))
Stężenie elektrolitu anodowego ogniwa o stężeniu rozcieńczonym bez przenoszenia
Iść Stężenie anodowe = Stężenie katodowe/(exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))
Stężenie elektrolitu podanego fugacity
Iść Rzeczywiste stężenie = (sqrt(Aktywność jonowa)/((Fugacyjność)^2))
Molalność elektrolitu dwutrójwartościowego przy średniej aktywności jonowej
Iść Molalność = Średnia aktywność jonowa/((108^(1/5))*Średni współczynnik aktywności)
Molalność trójwartościowego elektrolitu przy średniej aktywności jonowej
Iść Molalność = Średnia aktywność jonowa/((27^(1/4))*Średni współczynnik aktywności)
Molalność jedno-biwalentnego elektrolitu przy średniej aktywności jonowej
Iść Molalność = Średnia aktywność jonowa/((4)^(1/3))*Średni współczynnik aktywności
Stężenie molowe przy danej stałej dysocjacji słabego elektrolitu
Iść Stężenie jonowe = Stała dysocjacji słabego kwasu/((Stopień dysocjacji)^2)
Molarność roztworu przy danej przewodności molowej
Iść Molarność = (Specyficzna przewodność*1000)/(Przewodność molowa roztworu)
Molalność jednowartościowego elektrolitu przy średniej aktywności jonowej
Iść Molalność = Średnia aktywność jonowa/Średni współczynnik aktywności
Molalność podana aktywność jonowa i współczynnik aktywności
Iść Molalność = Aktywność jonowa/Współczynnik aktywności
Molarność elektrolitu dwuwartościowego przy danej sile jonowej
Iść Molalność = (Siła jonowa/4)
Molalność elektrolitu bi-trójwartościowego przy danej sile jonowej
Iść Molalność = Siła jonowa/15
Molarność jednowartościowego elektrolitu przy danej sile jonowej
Iść Molalność = Siła jonowa/3

Stężenie elektrolitu katodowego rozcieńczonej kuwety o stężeniu bez przenoszenia Formułę

Stężenie katodowe = Stężenie anodowe*(exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))
c2 = c1*(exp((Ecell*[Faraday])/(2*[R]*T)))

Czym jest komórka koncentracyjna bez przeniesienia?

Komórka, w której przejście substancji z układu o wysokim stężeniu do układu o niskim stężeniu powoduje produkcję energii elektrycznej, nazywana jest komórką koncentracyjną. Składa się z dwóch półogniw z dwiema identycznymi elektrodami i identycznymi elektrolitami, ale o różnych stężeniach. EMF tej komórki zależy od różnicy stężeń. Komora koncentracyjna bez przeniesienia nie jest bezpośrednim przenoszeniem elektrolitu, ale zachodzi w wyniku reakcji chemicznej. Każda elektroda jest odwracalna względem jednego z jonów elektrolitu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!