Spadek Żywotność danego prądu dyfuzyjnego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
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
t = (Id/(607*(n)*(mr)^(2/3)*(D)^(1/2)*(c)))^6
Ta formuła używa 6 Zmienne
Używane zmienne
Czas porzucić rtęć - (Mierzone w Drugi) - Czas opadania rtęci definiuje się jako czas życia kropli rtęci w elektrodzie.
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.
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.
Współczynnik dyfuzji dla równania Ilkovica - (Mierzone w Metr kwadratowy na sekundę) - Współczynnik dyfuzji w równaniu Ilkovica definiuje się jako współczynnik dyfuzji polaryzatora w ośrodku.
Stężenie dla równania Ilkovicia - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Stężenie w równaniu Ilkovica definiuje się jako stężenie depolaryzatora w opadającej elektrodzie rtęciowej.
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
Masowe natężenie przepływu dla równania Ilkovica: 4 miligram/sekunda --> 4E-06 Kilogram/Sekunda (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Współczynnik dyfuzji dla równania Ilkovica: 6.9E-06 Centymetr kwadratowy na sekundę --> 6.9E-10 Metr kwadratowy na sekundę (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Stężenie dla równania Ilkovicia: 3 Milimol na milimetr sześcienny --> 3000000 Mol na metr sześcienny (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
t = (Id/(607*(n)*(mr)^(2/3)*(D)^(1/2)*(c)))^6 --> (3.2E-05/(607*(2)*(4E-06)^(2/3)*(6.9E-10)^(1/2)*(3000000)))^6
Ocenianie ... ...
t = 5.47107897223902E-36
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
5.47107897223902E-36 Drugi --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
5.47107897223902E-36 5.5E-36 Drugi <-- Czas porzucić rtęć
(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

Spadek Żywotność danego prądu dyfuzyjnego Formułę

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
t = (Id/(607*(n)*(mr)^(2/3)*(D)^(1/2)*(c)))^6
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!