Fugacidade do Eletrólito Anódico da Célula de Concentração sem Transferência Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Fugacidade Anódica = ((Concentração Catódica*Fugacidade Catódica)/Concentração Anódica)/(exp((EMF da Célula*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))
f1 = ((c2*f2)/c1)/(exp((EMF*[Faraday])/(2*[R]*T)))
Esta fórmula usa 2 Constantes, 1 Funções, 6 Variáveis
Constantes Usadas
[Faraday] - Constante de Faraday Valor considerado como 96485.33212
[R] - Constante de gás universal Valor considerado como 8.31446261815324
Funções usadas
exp - Em uma função exponencial, o valor da função muda por um fator constante para cada mudança unitária na variável independente., exp(Number)
Variáveis Usadas
Fugacidade Anódica - (Medido em Pascal) - A fugacidade anódica é uma propriedade termodinâmica de um gás real que se substituída pela pressão ou pressão parcial nas equações de um gás ideal dá equações aplicáveis ao gás real.
Concentração Catódica - (Medido em Mol por metro cúbico) - A Concentração Catódica é a concentração molar de eletrólitos presentes na meia célula catódica.
Fugacidade Catódica - (Medido em Pascal) - A Fugacidade Catódica é uma propriedade termodinâmica de um gás real que, se substituída pela pressão ou pressão parcial nas equações de um gás ideal, fornece equações aplicáveis ao gás real.
Concentração Anódica - (Medido em Mol por metro cúbico) - A concentração anódica é a concentração molar de eletrólitos presentes na meia célula anódica.
EMF da Célula - (Medido em Volt) - A EMF da célula ou força eletromotriz de uma célula é a diferença de potencial máxima entre dois eletrodos de uma célula.
Temperatura - (Medido em Kelvin) - Temperatura é o grau ou intensidade de calor presente em uma substância ou objeto.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Concentração Catódica: 2.45 mole/litro --> 2450 Mol por metro cúbico (Verifique a conversão ​aqui)
Fugacidade Catódica: 1878000 Pascal --> 1878000 Pascal Nenhuma conversão necessária
Concentração Anódica: 0.6 mole/litro --> 600 Mol por metro cúbico (Verifique a conversão ​aqui)
EMF da Célula: 0.5 Volt --> 0.5 Volt Nenhuma conversão necessária
Temperatura: 298 Kelvin --> 298 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
f1 = ((c2*f2)/c1)/(exp((EMF*[Faraday])/(2*[R]*T))) --> ((2450*1878000)/600)/(exp((0.5*[Faraday])/(2*[R]*298)))
Avaliando ... ...
f1 = 453.637124326556
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
453.637124326556 Pascal --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
453.637124326556 453.6371 Pascal <-- Fugacidade Anódica
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Prashant Singh
KJ Somaiya College of Science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh criou esta calculadora e mais 700+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Prerana Bakli
Universidade do Havaí em Mānoa (UH Manoa), Havaí, EUA
Prerana Bakli verificou esta calculadora e mais 1600+ calculadoras!

25 Eletrólitos Calculadoras

Número total de íons da célula de concentração com transferência de valências dadas
​ Vai Número total de íons = ((EMF da Célula*Número de íons positivos e negativos*Valências de íons positivos e negativos*[Faraday])/(Número de transporte do ânion*Temperatura*[R]))/ln(Atividade Iônica Catódica/Atividade Iônica Anódica)
Valências de íons positivos e negativos da célula de concentração com transferência
​ Vai Valências de íons positivos e negativos = ((Número de transporte do ânion*Número total de íons*[R]*Temperatura)/(EMF da Célula*Número de íons positivos e negativos*[Faraday]))*ln(Atividade Iônica Catódica/Atividade Iônica Anódica)
Número de íons positivos e negativos da célula de concentração com transferência
​ Vai Número de íons positivos e negativos = ((Número de transporte do ânion*Número total de íons*[R]*Temperatura)/(EMF da Célula*Valências de íons positivos e negativos*[Faraday]))*ln(Atividade Iônica Catódica/Atividade Iônica Anódica)
Fugacidade do Eletrólito Catódico da Célula de Concentração sem Transferência
​ Vai Fugacidade Catódica = (exp((EMF da Célula*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))*((Concentração Anódica*Fugacidade Anódica)/(Concentração Catódica))
Fugacidade do Eletrólito Anódico da Célula de Concentração sem Transferência
​ Vai Fugacidade Anódica = ((Concentração Catódica*Fugacidade Catódica)/Concentração Anódica)/(exp((EMF da Célula*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))
pOH de Sal de Base Fraca e Base Forte
​ Vai Log Negativo da Concentração de Hidroxila = 14-(Log Negativo do Produto Iônico da Água-Log negativo da constante de ionização básica-log10(Concentração de Sal))/2
pOH de Sal de Base Forte e Ácido Fraco
​ Vai Log Negativo da Concentração de Hidroxila = 14-(Log negativo da constante de ionização ácida+Log Negativo do Produto Iônico da Água+log10(Concentração de Sal))/2
pH do Sal de Base Fraca e Base Forte
​ Vai Log negativo da concentração de hidrônio = (Log Negativo do Produto Iônico da Água-Log negativo da constante de ionização básica-log10(Concentração de Sal))/2
pH do Sal de Ácido Fraco e Base Forte
​ Vai Log negativo da concentração de hidrônio = (Log Negativo do Produto Iônico da Água+Log negativo da constante de ionização ácida+log10(Concentração de Sal))/2
pOH de sal de ácido fraco e base fraca
​ Vai Log Negativo da Concentração de Hidroxila = 14-(Log Negativo do Produto Iônico da Água+Log negativo da constante de ionização ácida-Log negativo da constante de ionização básica)/2
pH do sal de ácido fraco e base fraca
​ Vai Log negativo da concentração de hidrônio = (Log Negativo do Produto Iônico da Água+Log negativo da constante de ionização ácida-Log negativo da constante de ionização básica)/2
Valor de pH do produto iônico da água
​ Vai Log negativo de H Conc. para Iônico Pdt. de H₂O = Log negativo da constante de ionização ácida+Log negativo da constante de ionização básica
Tempo necessário para o fluxo de carga dada a massa e o tempo
​ Vai Tempo total gasto = Massa de íons/(Equivalente eletroquímico do elemento*Corrente elétrica)
Potencial da célula dado trabalho eletroquímico
​ Vai Potencial celular = (Trabalho feito/(Mols de elétrons transferidos*[Faraday]))
Concentração de íon hidrônio usando pOH
​ Vai Concentração de íon hidrônio = 10^Log Negativo da Concentração de Hidroxila*Produto Iônico da Água
Produto Iônico da Água
​ Vai Produto Iônico da Água = Constante de Ionização de Ácidos*Constante de ionização de bases
Fugacidade de atividades dadas por eletrólitos
​ Vai Fugacidade = (sqrt(Atividade Iônica))/Concentração Real
pOH usando Concentração de íon Hidróxido
​ Vai Log Negativo da Concentração de Hidroxila = 14+log10(Concentração de íon hidrônio)
pH da água usando concentração
​ Vai Log negativo da concentração de hidrônio = -log10(Concentração de íon hidrônio)
Quantidade de Cargas dada Massa de Substância
​ Vai Carregar = Massa de íons/Equivalente eletroquímico do elemento
Mobilidade Iônica
​ Vai Mobilidade Iônica = Velocidade dos íons/Gradiente Potencial
Relação entre pH e pOH
​ Vai Log negativo da concentração de hidrônio = 14-Log Negativo da Concentração de Hidroxila
Atividade Iônica dada a Molalidade da Solução
​ Vai Atividade Iônica = (Coeficiente de Atividade*Molalidade)
pOH de ácido forte e base forte
​ Vai Log Negativo da Concentração de Hidroxila = Log Negativo do Produto Iônico da Água/2
Concentração de íon hidrônio usando pH
​ Vai Concentração de íon hidrônio = 10^(-Log negativo da concentração de hidrônio)

Fugacidade do Eletrólito Anódico da Célula de Concentração sem Transferência Fórmula

Fugacidade Anódica = ((Concentração Catódica*Fugacidade Catódica)/Concentração Anódica)/(exp((EMF da Célula*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))
f1 = ((c2*f2)/c1)/(exp((EMF*[Faraday])/(2*[R]*T)))

O que é célula de concentração sem transferência?

Uma célula na qual a transferência de uma substância de um sistema de alta concentração para outro de baixa concentração resulta na produção de energia elétrica é chamada de célula de concentração. Consiste em duas meias células com dois eletrodos idênticos e eletrólitos idênticos, mas com concentrações diferentes. EMF desta célula depende da diferença de concentração. Célula de concentração sem transferência não é transferência direta de eletrólito, mas ocorre devido ao resultado da reação química. Cada eletrodo é reversível em relação a um dos íons do eletrólito.

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