Lepkość powierzchniowa Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Lepkość powierzchniowa = Lepkość dynamiczna/Grubość Fazy Powierzchni
ηs = μviscosity/d
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Lepkość powierzchniowa - (Mierzone w Kilogram/Sekunda) - Lepkość powierzchniowa jest definiowana jako siła tarcia powstająca w wyniku interakcji pomiędzy powierzchnią i wewnętrzną warstwą cząsteczki.
Lepkość dynamiczna - (Mierzone w pascal sekunda) - Lepkość dynamiczna płynu jest miarą jego oporu przepływu po przyłożeniu siły zewnętrznej.
Grubość Fazy Powierzchni - (Mierzone w Metr) - Grubość fazy powierzchniowej jest równa zakresowi sił międzycząsteczkowych tej fazy.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Lepkość dynamiczna: 10.2 poise --> 1.02 pascal sekunda (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Grubość Fazy Powierzchni: 20.55 Metr --> 20.55 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ηs = μviscosity/d --> 1.02/20.55
Ocenianie ... ...
ηs = 0.0496350364963504
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0496350364963504 Kilogram/Sekunda --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0496350364963504 0.049635 Kilogram/Sekunda <-- Lepkość powierzchniowa
(Obliczenie zakończone za 00.020 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))

Lepkość powierzchniowa Formułę

Lepkość powierzchniowa = Lepkość dynamiczna/Grubość Fazy Powierzchni
ηs = μviscosity/d
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!