Stężenie depolaryzatora przy danym prądzie dyfuzyjnym Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stężenie dla równania Ilkovicia = Prąd dyfuzyjny dla równania Ilkovicia/(607*(Liczba elektronów w równaniu Ilkovica)*(Współczynnik dyfuzji dla równania Ilkovica)^(1/2)*(Masowe natężenie przepływu dla równania Ilkovica)^(2/3)*(Czas porzucić rtęć)^(1/6))
c = Id/(607*(n)*(D)^(1/2)*(mr)^(2/3)*(t)^(1/6))
Ta formuła używa 6 Zmienne
Używane zmienne
Stężenie dla równania Ilkovicia - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Stężenie w równaniu Ilkovica definiuje się jako stężenie depolaryzatora w opadającej elektrodzie rtęciowej.
Prąd dyfuzyjny dla równania Ilkovicia - (Mierzone w Amper) - Prąd dyfuzyjny dla równania Ilkovica definiuje się jako rzeczywistą dyfuzję jonu ulegającego elektroredukcji z masy próbki na powierzchnię kropelki rtęci w wyniku gradientu stężeń.
Liczba elektronów w równaniu Ilkovica - Liczba elektronów w równaniu Ilkovica jest definiowana jako liczba elektronów wymienionych w reakcji elektrodowej.
Współczynnik dyfuzji dla równania Ilkovica - (Mierzone w Metr kwadratowy na sekundę) - Współczynnik dyfuzji w równaniu Ilkovica definiuje się jako współczynnik dyfuzji polaryzatora w ośrodku.
Masowe natężenie przepływu dla równania Ilkovica - (Mierzone w Kilogram/Sekunda) - Masowe natężenie przepływu w równaniu Ilkovica definiuje się jako masę ciekłej rtęci przepływającej w jednostce czasu.
Czas porzucić rtęć - (Mierzone w Drugi) - Czas opadania rtęci definiuje się jako czas życia kropli rtęci w elektrodzie.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Prąd dyfuzyjny dla równania Ilkovicia: 32 Mikroamper --> 3.2E-05 Amper (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Liczba elektronów w równaniu Ilkovica: 2 --> Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik dyfuzji dla równania Ilkovica: 6.9E-06 Centymetr kwadratowy na sekundę --> 6.9E-10 Metr kwadratowy na sekundę (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Masowe natężenie przepływu dla równania Ilkovica: 4 miligram/sekunda --> 4E-06 Kilogram/Sekunda (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Czas porzucić rtęć: 4 Drugi --> 4 Drugi Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
c = Id/(607*(n)*(D)^(1/2)*(mr)^(2/3)*(t)^(1/6)) --> 3.2E-05/(607*(2)*(6.9E-10)^(1/2)*(4E-06)^(2/3)*(4)^(1/6))
Ocenianie ... ...
c = 3.16074956450463
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
3.16074956450463 Mol na metr sześcienny -->3.16074956450463E-06 Milimol na milimetr sześcienny (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
3.16074956450463E-06 3.2E-6 Milimol na milimetr sześcienny <-- Stężenie dla równania Ilkovicia
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Ritacheta Sen
Uniwersytet w Kalkucie (CU), Kalkuta
Ritacheta Sen utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

9 Polarografia Kalkulatory

Masowe natężenie przepływu przy danym prądzie dyfuzyjnym
​ Iść Masowe natężenie przepływu dla równania Ilkovica = (Prąd dyfuzyjny dla równania Ilkovicia/(607*(Liczba elektronów w równaniu Ilkovica)*(Współczynnik dyfuzji dla równania Ilkovica)^(1/2)*(Czas porzucić rtęć)^(1/6)*(Stężenie dla równania Ilkovicia)))^(3/2)
Stężenie depolaryzatora przy danym prądzie dyfuzyjnym
​ Iść Stężenie dla równania Ilkovicia = Prąd dyfuzyjny dla równania Ilkovicia/(607*(Liczba elektronów w równaniu Ilkovica)*(Współczynnik dyfuzji dla równania Ilkovica)^(1/2)*(Masowe natężenie przepływu dla równania Ilkovica)^(2/3)*(Czas porzucić rtęć)^(1/6))
Liczba elektronów przy danym prądzie dyfuzyjnym
​ Iść Liczba elektronów w równaniu Ilkovica = Prąd dyfuzyjny dla równania Ilkovicia/(607*(Współczynnik dyfuzji dla równania Ilkovica)^(1/2)*(Masowe natężenie przepływu dla równania Ilkovica)^(2/3)*(Czas porzucić rtęć)^(1/6)*(Stężenie dla równania Ilkovicia))
Prąd dyfuzyjny
​ Iść Prąd dyfuzyjny dla równania Ilkovicia = 607*(Liczba elektronów w równaniu Ilkovica)*(Współczynnik dyfuzji dla równania Ilkovica)^(1/2)*(Masowe natężenie przepływu dla równania Ilkovica)^(2/3)*(Czas porzucić rtęć)^(1/6)*(Stężenie dla równania Ilkovicia)
Współczynnik dyfuzji przy danym prądzie dyfuzyjnym
​ Iść Współczynnik dyfuzji dla równania Ilkovica = (Prąd dyfuzyjny dla równania Ilkovicia/(607*(Liczba elektronów w równaniu Ilkovica)*(Masowe natężenie przepływu dla równania Ilkovica)^(2/3)*(Czas porzucić rtęć)^(1/6)*(Stężenie dla równania Ilkovicia)))^2
Spadek Żywotność danego prądu dyfuzyjnego
​ Iść Czas porzucić rtęć = (Prąd dyfuzyjny dla równania Ilkovicia/(607*(Liczba elektronów w równaniu Ilkovica)*(Masowe natężenie przepływu dla równania Ilkovica)^(2/3)*(Współczynnik dyfuzji dla równania Ilkovica)^(1/2)*(Stężenie dla równania Ilkovicia)))^6
Prąd faradyczny podany prąd różnicowy
​ Iść Prąd Faradyczny = Prąd szczątkowy-Prąd skraplacza
Prąd skraplacza Dany prąd różnicowy
​ Iść Prąd skraplacza = Prąd szczątkowy-Prąd Faradyczny
Prąd szczątkowy
​ Iść Prąd szczątkowy = Prąd skraplacza+Prąd Faradyczny

Stężenie depolaryzatora przy danym prądzie dyfuzyjnym Formułę

Stężenie dla równania Ilkovicia = Prąd dyfuzyjny dla równania Ilkovicia/(607*(Liczba elektronów w równaniu Ilkovica)*(Współczynnik dyfuzji dla równania Ilkovica)^(1/2)*(Masowe natężenie przepływu dla równania Ilkovica)^(2/3)*(Czas porzucić rtęć)^(1/6))
c = Id/(607*(n)*(D)^(1/2)*(mr)^(2/3)*(t)^(1/6))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!