Temperatura da célula de concentração sem transferência dada concentração e fugacidade Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Temperatura do Líquido = ((EMF da Célula*[Faraday])/(2*[R]))/ln((Concentração Catódica*Fugacidade Catódica)/(Concentração Anódica*Fugacidade Anódica))
T = ((Ecell*[Faraday])/(2*[R]))/ln((c2*f2)/(c1*f1))
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
ln - O logaritmo natural, também conhecido como logaritmo de base e, é a função inversa da função exponencial natural., ln(Number)
Variáveis Usadas
Temperatura do Líquido - (Medido em Kelvin) - A temperatura do líquido é o grau ou intensidade de calor presente em um líquido.
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.
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.
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, fornece equações aplicáveis ao gás real.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
EMF da Célula: 0.51 Volt --> 0.51 Volt Nenhuma conversão necessária
Concentração Catódica: 2.45 mole/litro --> 2450 Mol por metro cúbico (Verifique a conversão ​aqui)
Fugacidade Catódica: 52 Pascal --> 52 Pascal Nenhuma conversão necessária
Concentração Anódica: 0.6 mole/litro --> 600 Mol por metro cúbico (Verifique a conversão ​aqui)
Fugacidade Anódica: 12 Pascal --> 12 Pascal Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
T = ((Ecell*[Faraday])/(2*[R]))/ln((c2*f2)/(c1*f1)) --> ((0.51*[Faraday])/(2*[R]))/ln((2450*52)/(600*12))
Avaliando ... ...
T = 1029.89693982011
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1029.89693982011 Kelvin --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
1029.89693982011 1029.897 Kelvin <-- Temperatura do Líquido
(Cálculo concluído em 00.035 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!

14 Temperatura da Célula de Concentração Calculadoras

Temperatura da célula de concentração com transferência de valências dadas
​ Vai Temperatura do Líquido = ((EMF da Célula*Número de íons positivos e negativos*Valências de íons positivos e negativos*[Faraday])/(Número de transporte do ânion*Número total de íons*[R]))/ln(Atividade Iônica Catódica/Atividade Iônica Anódica)
Temperatura da célula de concentração com transferência dada o número de transporte do ânion
​ Vai Temperatura do Líquido = ((EMF da Célula*[Faraday])/(2*Número de transporte do ânion*[R]))/(ln(Molalidade do eletrólito catódico*Coeficiente de Atividade Catódica)/(Molalidade de eletrólitos anódicos*Coeficiente de Atividade Anódica))
Temperatura da Célula de Concentração sem Transferência dadas Molalidades
​ Vai Temperatura do Líquido = (EMF da Célula*([Faraday]/2*[R]))/(ln((Molalidade do eletrólito catódico*Coeficiente de Atividade Catódica)/(Molalidade de eletrólitos anódicos*Coeficiente de Atividade Anódica)))
Temperatura da célula de concentração sem transferência dada concentração e fugacidade
​ Vai Temperatura do Líquido = ((EMF da Célula*[Faraday])/(2*[R]))/ln((Concentração Catódica*Fugacidade Catódica)/(Concentração Anódica*Fugacidade Anódica))
Temperatura da Célula de Concentração com Transferência de Atividades Dadas
​ Vai Temperatura do Líquido = ((EMF da Célula*[Faraday])/(Número de transporte do ânion*[R]))/ln(Atividade Iônica Catódica/Atividade Iônica Anódica)
Temperatura da Célula de Concentração sem Transferência de Atividades dadas
​ Vai Temperatura do Líquido = (EMF da Célula*([Faraday]/[R]))/(ln(Atividade Iônica Catódica/Atividade Iônica Anódica))
Temperatura da célula de concentração sem transferência para solução diluída dada concentração
​ Vai Temperatura do Líquido = ((EMF da Célula*[Faraday])/(2*[R]))/(ln(Concentração Catódica/Concentração Anódica))
Temperatura dada Inclinação de Tafel
​ Vai Temperatura do Líquido = (Inclinação do Tafel*Coeficiente de transferência de carga*Carga Elementar)/(ln(10)*[BoltZ])
Temperatura dada entropia livre de Gibbs
​ Vai Temperatura do Líquido = ((Energia interna+(Pressão*Volume))/(Entropia-Gibbs Livre de Entropia))
Temperatura dada entropia livre de Gibbs e Helmholtz
​ Vai Temperatura do Líquido = (Pressão*Volume)/(Entropia livre de Helmholtz-Gibbs Livre de Entropia)
Temperatura dada energia interna e entropia livre de Helmholtz
​ Vai Temperatura do Líquido = Energia interna/(Entropia-Entropia livre de Helmholtz)
Temperatura dada Tensão Térmica e Carga Elementar Elétrica
​ Vai Temperatura do Líquido = (Tensão Térmica*Carga Elementar)/([BoltZ])
Temperatura dada energia livre de Helmholtz e entropia livre de Helmholtz
​ Vai Temperatura do Líquido = -(Energia Livre de Helmholtz do Sistema/Entropia livre de Helmholtz)
Temperatura dada energia livre de Gibbs e entropia livre de Gibbs
​ Vai Temperatura do Líquido = -(Energia livre de Gibbs/Gibbs Livre de Entropia)

Temperatura da célula de concentração sem transferência dada concentração e fugacidade Fórmula

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

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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