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Volume da cadeia de hidrocarbonetos usando a equação de Tanford Calculadora
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Fórmulas importantes de isoterma de adsorção
Fórmulas importantes sobre tensão superficial
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Isoterma de Adsorção Langmuir
⤿
Equação de Tanford
Área específica da superfície
Eletroforese e outros fenômenos eletrocinéticos
Número de agregação micelar
Parâmetro Crítico de Embalagem
✖
O Número de Átomos de Carbono é definido como o número total de átomos de carbono presentes em uma cadeia de hidrocarbonetos.
ⓘ
Número de átomos de carbono [n
C
]
+10%
-10%
✖
O volume do núcleo da micela é definido como o volume do núcleo da micela é a quantidade de espaço que ocupa.
ⓘ
Volume da cadeia de hidrocarbonetos usando a equação de Tanford [V
mic
]
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Decilitro
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Colher de sopa (Reino Unido)
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Fórmula
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Volume da cadeia de hidrocarbonetos usando a equação de Tanford
Fórmula
`"V"_{"mic"} = (27.4+(26.9*"n"_{"C"}))*(10^(-3))`
Exemplo
`"1.3993m³"=(27.4+(26.9*"51"))*(10^(-3))`
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Download Química de Superfície Fórmula PDF
Volume da cadeia de hidrocarbonetos usando a equação de Tanford Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Volume do núcleo da micela
= (27.4+(26.9*
Número de átomos de carbono
))*(10^(-3))
V
mic
= (27.4+(26.9*
n
C
))*(10^(-3))
Esta fórmula usa
2
Variáveis
Variáveis Usadas
Volume do núcleo da micela
-
(Medido em Metro cúbico)
- O volume do núcleo da micela é definido como o volume do núcleo da micela é a quantidade de espaço que ocupa.
Número de átomos de carbono
- O Número de Átomos de Carbono é definido como o número total de átomos de carbono presentes em uma cadeia de hidrocarbonetos.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Número de átomos de carbono:
51 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
V
mic
= (27.4+(26.9*n
C
))*(10^(-3)) -->
(27.4+(26.9*51))*(10^(-3))
Avaliando ... ...
V
mic
= 1.3993
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.3993 Metro cúbico --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
1.3993 Metro cúbico
<--
Volume do núcleo da micela
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Equação de Tanford
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Volume da cadeia de hidrocarbonetos usando a equação de Tanford
Créditos
Criado por
Pratibha
Amity Institute of Applied Sciences
(AIAS, Amity University)
,
Noida, Índia
Pratibha criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verificado por
Prerana Bakli
Universidade do Havaí em Mānoa
(UH Manoa)
,
Havaí, EUA
Prerana Bakli verificou esta calculadora e mais 1600+ calculadoras!
<
4 Equação de Tanford Calculadoras
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
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))
Número de átomos de carbono dado o volume da cadeia de hidrocarbonetos
Vai
Número de átomos de carbono
= ((
Volume do núcleo da micela
*(10^3))-27.4)/26.9
<
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))
Volume da cadeia de hidrocarbonetos usando a equação de Tanford Fórmula
Volume do núcleo da micela
= (27.4+(26.9*
Número de átomos de carbono
))*(10^(-3))
V
mic
= (27.4+(26.9*
n
C
))*(10^(-3))
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