Viscosidade da Superfície Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Viscosidade de Superfície = Viscosidade dinamica/Espessura da Fase de Superfície
ηs = μviscosity/d
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Viscosidade de Superfície - (Medido em Quilograma/Segundos) - A viscosidade da superfície é definida como a força de atrito resultante da interação entre a superfície e a camada interna da molécula.
Viscosidade dinamica - (Medido em pascal segundo) - A Viscosidade Dinâmica de um fluido é a medida de sua resistência ao escoamento quando uma força externa é aplicada.
Espessura da Fase de Superfície - (Medido em Metro) - A Espessura da Fase de Superfície é igual ao intervalo de forças intermoleculares dessa fase.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Viscosidade dinamica: 10.2 poise --> 1.02 pascal segundo (Verifique a conversão ​aqui)
Espessura da Fase de Superfície: 20.55 Metro --> 20.55 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ηs = μviscosity/d --> 1.02/20.55
Avaliando ... ...
ηs = 0.0496350364963504
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.0496350364963504 Quilograma/Segundos --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.0496350364963504 0.049635 Quilograma/Segundos <-- Viscosidade de Superfície
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Pratibha
Amity Institute of Applied Sciences (AIAS, Amity University), Noida, Índia
Pratibha criou esta calculadora e mais 100+ 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!

8 Área específica da superfície Calculadoras

Entalpia de superfície dada a temperatura crítica
​ Vai Entalpia de Superfície = (Constante para cada líquido)*(1-(Temperatura/Temperatura critica))^(Fator Empírico-1)*(1+((Fator Empírico-1)*(Temperatura/Temperatura critica)))
Entropia de superfície dada a temperatura crítica
​ Vai Entropia de Superfície = Fator Empírico*Constante para cada líquido*(1-(Temperatura/Temperatura critica))^(Fator Empírico)-(1/Temperatura critica)
Mudança no Potencial de Superfície
​ Vai Mudança no Potencial de Superfície = Potencial de Superfície da Monocamada-Potencial de Superfície de Superfície Limpa
Área de superfície específica para matriz de n Partículas Cilíndricas
​ Vai Área específica da superfície = (2/Densidade)*((1/Raio do cilindro)+(1/Comprimento))
Viscosidade da Superfície
​ Vai Viscosidade de Superfície = Viscosidade dinamica/Espessura da Fase de Superfície
Área de superfície específica para haste fina
​ Vai Área específica da superfície = (2/Densidade)*(1/raio do cilindro)
Área de superfície específica para disco plano
​ Vai Área específica da superfície = (2/Densidade)*(1/Comprimento)
Área específica da superfície
​ Vai Área específica da superfície = 3/(Densidade*Raio da Esfera)

16 Fórmulas importantes de colóides Calculadoras

Entalpia de superfície dada a temperatura crítica
​ Vai Entalpia de Superfície = (Constante para cada líquido)*(1-(Temperatura/Temperatura critica))^(Fator Empírico-1)*(1+((Fator Empírico-1)*(Temperatura/Temperatura critica)))
Entropia de superfície dada a temperatura crítica
​ Vai Entropia de Superfície = Fator Empírico*Constante para cada líquido*(1-(Temperatura/Temperatura critica))^(Fator Empírico)-(1/Temperatura critica)
Mobilidade Iônica dada o Potencial Zeta usando a Equação de Smoluchowski
​ Vai Mobilidade Iônica = (Potencial Zeta*Permissividade Relativa do Solvente)/(4*pi*Viscosidade Dinâmica do Líquido)
Potencial Zeta usando a Equação de Smoluchowski
​ Vai Potencial Zeta = (4*pi*Viscosidade Dinâmica do Líquido*Mobilidade Iônica)/Permissividade Relativa do Solvente
Número de Mols de Surfactante com Concentração Micelar Crítica
​ Vai Número de moles de surfactante = (Concentração Total de Surfactante-Concentração de micelas críticas)/Grau de Agregação da Micela
Raio do núcleo micelar dado o número de agregação micelar
​ Vai Raio do núcleo micelar = ((Número de agregação micelar*3*Volume da cauda hidrofóbica)/(4*pi))^(1/3)
Volume da cauda hidrofóbica dado o número de agregação micelar
​ Vai Volume da cauda hidrofóbica = ((4/3)*pi*(Raio do núcleo micelar^3))/Número de agregação micelar
Parâmetro Crítico de Embalagem
​ Vai Parâmetro crítico de embalagem = Volume da cauda do surfactante/(Área ideal*Comprimento da cauda)
Número de agregação micelar
​ Vai Número de agregação micelar = ((4/3)*pi*(Raio do núcleo micelar^3))/Volume da cauda hidrofóbica
Área de superfície específica para matriz de n Partículas Cilíndricas
​ Vai Área específica da superfície = (2/Densidade)*((1/Raio do cilindro)+(1/Comprimento))
Mobilidade Eletroforética da Partícula
​ Vai Mobilidade Eletroforética = Velocidade de deriva de partículas dispersas/Intensidade do Campo Elétrico
Viscosidade da Superfície
​ Vai Viscosidade de Superfície = Viscosidade dinamica/Espessura da Fase de Superfície
Comprimento Crítico da Cadeia da Cauda do Hidrocarboneto usando a Equação de Tanford
​ Vai Comprimento Crítico da Cadeia da Cauda de Hidrocarbonetos = (0.154+(0.1265*Número de átomos de carbono))
Número de átomos de carbono com comprimento crítico da cadeia de hidrocarbonetos
​ Vai Número de átomos de carbono = (Comprimento Crítico da Cadeia da Cauda de Hidrocarbonetos-0.154)/0.1265
Área específica da superfície
​ Vai Área específica da superfície = 3/(Densidade*Raio da Esfera)
Volume da cadeia de hidrocarbonetos usando a equação de Tanford
​ Vai Volume do núcleo da micela = (27.4+(26.9*Número de átomos de carbono))*(10^(-3))

Viscosidade da Superfície Fórmula

Viscosidade de Superfície = Viscosidade dinamica/Espessura da Fase de Superfície
ηs = μviscosity/d
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