Przesycenie oparte na aktywności gatunków A i B Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik przesycenia = ((Aktywność gatunku A^Wartość stechiometryczna dla A)*((Aktywność gatunku B^Wartość stechiometryczna dla B))/Produkt rozpuszczalności dla aktywności)^(1/(Wartość stechiometryczna dla A+Wartość stechiometryczna dla B))
S = ((aA^x)*((aB^y))/Ka)^(1/(x+y))
Ta formuła używa 6 Zmienne
Używane zmienne
Współczynnik przesycenia - Współczynnik przesycenia określa ilościowo, o ile roztwór przekracza swoją równowagową rozpuszczalność w odniesieniu do konkretnej substancji rozpuszczonej w danej temperaturze i ciśnieniu.
Aktywność gatunku A - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Aktywność gatunku A jest miarą termodynamiczną, która uwzględnia efektywne stężenie lub „aktywność” gatunku w nieidealnym roztworze.
Wartość stechiometryczna dla A - Wartość stechiometryczna A to liczba moli kationu M, powstających, gdy jeden mol związku jonowego AxBy(s) rozpuści się w wodzie.
Aktywność gatunku B - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Aktywność gatunku B jest miarą termodynamiczną, która uwzględnia efektywne stężenie lub „aktywność” gatunku w nieidealnym roztworze.
Wartość stechiometryczna dla B - Wartość stechiometryczną B definiuje się jako liczbę moli anionu B powstałego, gdy jeden mol związku jonowego AxBy(s) rozpuszcza się w wodzie.
Produkt rozpuszczalności dla aktywności - Iloczyn rozpuszczalności dla Aktywności reprezentuje równowagę pomiędzy trudno rozpuszczalnym związkiem jonowym i jego zdysocjowanymi jonami w nasyconym roztworze w określonej temperaturze.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Aktywność gatunku A: 0.1185 Mol na metr sześcienny --> 0.1185 Mol na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Wartość stechiometryczna dla A: 4 --> Nie jest wymagana konwersja
Aktywność gatunku B: 1.002645 Mol na metr sześcienny --> 1.002645 Mol na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Wartość stechiometryczna dla B: 3 --> Nie jest wymagana konwersja
Produkt rozpuszczalności dla aktywności: 2.678E-05 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
S = ((aA^x)*((aB^y))/Ka)^(1/(x+y)) --> ((0.1185^4)*((1.002645^3))/2.678E-05)^(1/(4+3))
Ocenianie ... ...
S = 1.33155089938656
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.33155089938656 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.33155089938656 1.331551 <-- Współczynnik przesycenia
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Rishi Vadodaria
Malviya Narodowy Instytut Technologii (MNIT JAIPUR), JAIPUR
Rishi Vadodaria utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Vaibhav Mishra
Wyższa Szkoła Inżynierska DJ Sanghvi (DJSCE), Bombaj
Vaibhav Mishra zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

24 Krystalizacja Kalkulatory

Przesycenie oparte na aktywności gatunków A i B
​ Iść Współczynnik przesycenia = ((Aktywność gatunku A^Wartość stechiometryczna dla A)*((Aktywność gatunku B^Wartość stechiometryczna dla B))/Produkt rozpuszczalności dla aktywności)^(1/(Wartość stechiometryczna dla A+Wartość stechiometryczna dla B))
Przesycenie w oparciu o stężenie gatunków A i B wraz z produktem rozpuszczalności
​ Iść Współczynnik przesycenia = ((Stężenie gatunku A^Wartość stechiometryczna dla A)*((Koncentracja gatunku B^Wartość stechiometryczna dla B))/Produkt rozpuszczalności)^(1/(Wartość stechiometryczna dla A+Wartość stechiometryczna dla B))
Rozpuszczalność Dany produkt Współczynnik aktywności i ułamek molowy gatunków A i B
​ Iść Produkt rozpuszczalności dla aktywności = ((Współczynnik aktywności A*Frakcja molowa A)^Wartość stechiometryczna dla A)*((Współczynnik aktywności B*Frakcja molowa B)^Wartość stechiometryczna dla B)
Ogólny nadmiar darmowej energii dla sferycznego ciała krystalicznego
​ Iść Ogólny nadmiar energii = 4*pi*(Promień kryształu^2)*Napięcie międzyfazowe+(4*pi/3)*(Promień kryształu^3)*Bezpłatna zmiana energii na objętość
Rozpuszczalność Produkt określony Aktywność gatunków A i B
​ Iść Produkt rozpuszczalności dla aktywności = (Aktywność gatunku A^Wartość stechiometryczna dla A)*(Aktywność gatunku B^Wartość stechiometryczna dla B)
Stała szybkości reakcji w krystalizacji, przy danej gęstości strumienia masowego i kolejności reakcji
​ Iść Stała szybkości reakcji = Gęstość masowa powierzchni kryształu/((Stężenie międzyfazowe-Wartość nasycenia równowagi)^Kolejność reakcji całkowania)
Masowa gęstość strumienia przy danej stałej szybkości reakcji i kolejności reakcji całkowania
​ Iść Gęstość masowa powierzchni kryształu = Stała szybkości reakcji*(Stężenie międzyfazowe-Wartość nasycenia równowagi)^Kolejność reakcji całkowania
Rozpuszczalność Produkt podany Stężenie gatunków A i B
​ Iść Produkt rozpuszczalności = ((Stężenie gatunku A)^Wartość stechiometryczna dla A)*(Koncentracja gatunku B)^Wartość stechiometryczna dla B
Gęstość strumienia masowego przy danym współczynniku przenikania masy i gradiencie stężenia
​ Iść Gęstość masowa powierzchni kryształu = Współczynnik przenoszenia masy*(Stężenie roztworu zbiorczego-Stężenie interfejsu)
Współczynnik przenikania masy przy danej gęstości strumienia masowego i gradiencie stężenia
​ Iść Współczynnik przenoszenia masy = Gęstość masowa powierzchni kryształu/(Stężenie roztworu zbiorczego-Stężenie interfejsu)
Współczynnik przesycenia przy danym ciśnieniu cząstkowym dla stanu gazu doskonałego
​ Iść Współczynnik przesycenia = Ciśnienie cząstkowe przy stężeniu roztworu/Ciśnienie cząstkowe przy stężeniu nasycenia
Liczba cząstek przy danej szybkości zarodkowania oraz objętości i czasie przesycenia
​ Iść Liczba cząstek = Szybkość zarodkowania*(Objętość przesycenia*Czas przesycenia)
Czas przesycenia, biorąc pod uwagę szybkość zarodkowania i objętość przesycenia
​ Iść Czas przesycenia = Liczba cząstek/(Szybkość zarodkowania*Objętość przesycenia)
Szybkość zarodkowania dla danej liczby cząstek i objętości stałego przesycenia
​ Iść Szybkość zarodkowania = Liczba cząstek/(Objętość przesycenia*Czas przesycenia)
Objętość przesycenia, podana szybkość zarodkowania i czas przesycenia
​ Iść Objętość przesycenia = Liczba cząstek/(Szybkość zarodkowania*Czas przesycenia)
Kinetyczna siła napędowa w krystalizacji, biorąc pod uwagę potencjał chemiczny płynu i kryształu
​ Iść Kinetyczna siła napędowa = Potencjał chemiczny płynu-Potencjał chemiczny kryształu
Współczynnik przesycenia przy danym stężeniu roztworu i równowagowej wartości nasycenia
​ Iść Współczynnik przesycenia = Stężenie roztworu/Wartość nasycenia równowagi
Równowagowa wartość nasycenia, biorąc pod uwagę względne przesycenie i stopień nasycenia
​ Iść Wartość nasycenia równowagi = Stopień przesycenia/Względne przesycenie
Względne przesycenie przy danym stopniu nasycenia i równowagowej wartości nasycenia
​ Iść Względne przesycenie = Stopień przesycenia/Wartość nasycenia równowagi
Stopień przesycenia przy danym stężeniu roztworu i równowagowej wartości nasycenia
​ Iść Stopień przesycenia = Stężenie roztworu-Wartość nasycenia równowagi
Stężenie roztworu, podany stopień przesycenia i równowaga wartości nasycenia
​ Iść Stężenie roztworu = Stopień przesycenia+Wartość nasycenia równowagi
Wartość nasycenia równowagi Podane stężenie roztworu i stopień nasycenia
​ Iść Wartość nasycenia równowagi = Stężenie roztworu-Stopień przesycenia
Gęstość zawieszenia przy danej gęstości ciała stałego i zatrzymaniu objętościowym
​ Iść Gęstość zawieszenia = Stała gęstość*Podtrzymanie wolumetryczne
Względne przesycenie dla danego współczynnika przesycenia
​ Iść Względne przesycenie = Współczynnik przesycenia-1

Przesycenie oparte na aktywności gatunków A i B Formułę

Współczynnik przesycenia = ((Aktywność gatunku A^Wartość stechiometryczna dla A)*((Aktywność gatunku B^Wartość stechiometryczna dla B))/Produkt rozpuszczalności dla aktywności)^(1/(Wartość stechiometryczna dla A+Wartość stechiometryczna dla B))
S = ((aA^x)*((aB^y))/Ka)^(1/(x+y))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!