Powierzchnia właściwa dla tablicy n cylindrycznych cząstek Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Określona powierzchnia = (2/Gęstość)*((1/Promień cylindra)+(1/Długość))
Asp = (2/ρ)*((1/Rcyl)+(1/L))
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Określona powierzchnia - (Mierzone w Metr kwadratowy na kilogram) - Powierzchnię właściwą określa się jako stosunek powierzchni podzielonej przez masę układu cząstek.
Gęstość - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość materiału pokazuje gęstość tego materiału w określonym obszarze. Przyjmuje się to jako masę na jednostkę objętości danego obiektu.
Promień cylindra - (Mierzone w Metr) - Promień cylindra to promień jego podstawy.
Długość - (Mierzone w Metr) - Długość to miara lub zasięg czegoś od końca do końca.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Gęstość: 1141 Kilogram na metr sześcienny --> 1141 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Promień cylindra: 0.85 Metr --> 0.85 Metr Nie jest wymagana konwersja
Długość: 0.7 Metr --> 0.7 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Asp = (2/ρ)*((1/Rcyl)+(1/L)) --> (2/1141)*((1/0.85)+(1/0.7))
Ocenianie ... ...
Asp = 0.00456624367538426
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.00456624367538426 Metr kwadratowy na kilogram --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.00456624367538426 0.004566 Metr kwadratowy na kilogram <-- Określona powierzchnia
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Pratibha
Instytut Nauk Stosowanych Amity (AIAS, Uniwersytet Amity), Noida, Indie
Pratibha utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

8 Powierzchnia właściwa Kalkulatory

Entalpia powierzchni przy temperaturze krytycznej
​ Iść Entalpia powierzchniowa = (Stała dla każdej cieczy)*(1-(Temperatura/Krytyczna temperatura))^(Czynnik empiryczny-1)*(1+((Czynnik empiryczny-1)*(Temperatura/Krytyczna temperatura)))
Entropia powierzchni przy temperaturze krytycznej
​ Iść Entropia powierzchniowa = Czynnik empiryczny*Stała dla każdej cieczy*(1-(Temperatura/Krytyczna temperatura))^(Czynnik empiryczny)-(1/Krytyczna temperatura)
Zmiana potencjału powierzchniowego
​ Iść Zmiana potencjału powierzchniowego = Potencjał powierzchniowy monowarstwy-Potencjał powierzchni czystej powierzchni
Powierzchnia właściwa dla tablicy n cylindrycznych cząstek
​ Iść Określona powierzchnia = (2/Gęstość)*((1/Promień cylindra)+(1/Długość))
Lepkość powierzchniowa
​ Iść Lepkość powierzchniowa = Lepkość dynamiczna/Grubość Fazy Powierzchni
Powierzchnia właściwa dla cienkiego pręta
​ Iść Powierzchnia właściwa = (2/Gęstość)*(1/Promień cylindra)
Powierzchnia właściwa
​ Iść Określona powierzchnia = 3/(Gęstość*Promień sfery)
Powierzchnia właściwa dla dysku płaskiego
​ Iść Powierzchnia właściwa = (2/Gęstość)*(1/Długość)

16 Ważne wzory koloidów Kalkulatory

Entalpia powierzchni przy temperaturze krytycznej
​ Iść Entalpia powierzchniowa = (Stała dla każdej cieczy)*(1-(Temperatura/Krytyczna temperatura))^(Czynnik empiryczny-1)*(1+((Czynnik empiryczny-1)*(Temperatura/Krytyczna temperatura)))
Entropia powierzchni przy temperaturze krytycznej
​ Iść Entropia powierzchniowa = Czynnik empiryczny*Stała dla każdej cieczy*(1-(Temperatura/Krytyczna temperatura))^(Czynnik empiryczny)-(1/Krytyczna temperatura)
Liczba moli środka powierzchniowo czynnego podane krytyczne stężenie micelarne
​ Iść Liczba moli środka powierzchniowo czynnego = (Całkowite stężenie środka powierzchniowo czynnego-Krytyczne stężenie micelarne)/Stopień agregacji miceli
Mobilność jonowa przy potencjale Zeta za pomocą równania Smoluchowskiego
​ Iść Mobilność jonowa = (Potencjał zeta*Względna przenikalność rozpuszczalnika)/(4*pi*Lepkość dynamiczna cieczy)
Potencjał Zeta przy użyciu równania Smoluchowskiego
​ Iść Potencjał zeta = (4*pi*Lepkość dynamiczna cieczy*Mobilność jonowa)/Względna przenikalność rozpuszczalnika
Krytyczny parametr pakowania
​ Iść Krytyczny parametr pakowania = Objętość ogona środka powierzchniowo czynnego/(Optymalny obszar*Długość ogona)
Micelarny promień rdzenia przy podanym numerze agregacji micelarnej
​ Iść Promień rdzenia miceli = ((Liczba agregacji micelarnej*3*Objętość ogona hydrofobowego)/(4*pi))^(1/3)
Objętość hydrofobowego ogona podana liczba agregacji micelarnej
​ Iść Objętość ogona hydrofobowego = ((4/3)*pi*(Promień rdzenia miceli^3))/Liczba agregacji micelarnej
Liczba agregacji micelarnej
​ Iść Liczba agregacji micelarnej = ((4/3)*pi*(Promień rdzenia miceli^3))/Objętość ogona hydrofobowego
Powierzchnia właściwa dla tablicy n cylindrycznych cząstek
​ Iść Określona powierzchnia = (2/Gęstość)*((1/Promień cylindra)+(1/Długość))
Ruchliwość elektroforetyczna cząstek
​ Iść Mobilność elektroforetyczna = Prędkość dryfu rozproszonej cząstki/Natężenie pola elektrycznego
Lepkość powierzchniowa
​ Iść Lepkość powierzchniowa = Lepkość dynamiczna/Grubość Fazy Powierzchni
Krytyczna długość łańcucha ogona węglowodorowego przy użyciu równania Tanforda
​ Iść Długość łańcucha krytycznego ogona węglowodorowego = (0.154+(0.1265*Liczba atomów węgla))
Liczba podanych atomów węgla Długość łańcucha krytycznego węglowodorów
​ Iść Liczba atomów węgla = (Długość łańcucha krytycznego ogona węglowodorowego-0.154)/0.1265
Powierzchnia właściwa
​ Iść Określona powierzchnia = 3/(Gęstość*Promień sfery)
Objętość łańcucha węglowodorowego przy użyciu równania Tanforda
​ Iść Micelowna objętość rdzenia = (27.4+(26.9*Liczba atomów węgla))*(10^(-3))

Powierzchnia właściwa dla tablicy n cylindrycznych cząstek Formułę

Określona powierzchnia = (2/Gęstość)*((1/Promień cylindra)+(1/Długość))
Asp = (2/ρ)*((1/Rcyl)+(1/L))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!