Толщина ячейки с учетом интенсивности излучения Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Толщина ячейки = log10(Интенсивность падающего излучения/Интенсивность проходящего излучения)*(1/(Молярный коэффициент экстинкции*Концентрация раствора))
l = log10(Ii/Iradiation)*(1/(ε*c))
В этой формуле используются 1 Функции, 5 Переменные
Используемые функции
log10 - Десятичный логарифм, также известный как логарифм по основанию 10 или десятичный логарифм, представляет собой математическую функцию, обратную экспоненциальной функции., log10(Number)
Используемые переменные
Толщина ячейки - (Измеряется в метр) - Толщина ячейки полезна при расчете концентрации раствора на основе его светопоглощения.
Интенсивность падающего излучения - (Измеряется в Ватт на квадратный метр, стерадиан) - Интенсивность падающего излучения — это интенсивность падающего излучения на поверхность.
Интенсивность проходящего излучения - (Измеряется в Ватт на квадратный метр, стерадиан) - Интенсивность передаваемого излучения — это лучистый поток, испускаемый, отражаемый, передаваемый или принимаемый поверхностью на единицу телесного угла на единицу площади проекции.
Молярный коэффициент экстинкции - (Измеряется в Квадратный метр на моль) - Молярный коэффициент экстинкции — это мера того, насколько сильно химический вид или вещество поглощает свет на определенной длине волны.
Концентрация раствора - (Измеряется в Моль на кубический метр) - Концентрация раствора — это количество растворенного вещества, которое содержится в определенном количестве растворителя или раствора.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Интенсивность падающего излучения: 200 Ватт на квадратный метр, стерадиан --> 200 Ватт на квадратный метр, стерадиан Конверсия не требуется
Интенсивность проходящего излучения: 75 Ватт на квадратный метр, стерадиан --> 75 Ватт на квадратный метр, стерадиан Конверсия не требуется
Молярный коэффициент экстинкции: 19 Квадратный сантиметр на моль --> 0.0019 Квадратный метр на моль (Проверьте преобразование ​здесь)
Концентрация раствора: 97 Моль на кубический метр --> 97 Моль на кубический метр Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
l = log10(Ii/Iradiation)*(1/(ε*c)) --> log10(200/75)*(1/(0.0019*97))
Оценка ... ...
l = 2.31127906821639
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
2.31127906821639 метр -->2311279068.21639 нанометр (Проверьте преобразование ​здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
2311279068.21639 2.3E+9 нанометр <-- Толщина ячейки
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Национальный институт информационных технологий (НИИТ), Neemrana
Акшада Кулкарни создал этот калькулятор и еще 500+!
Verifier Image
Проверено Прашант Сингх
KJ Somaiya Колледж науки (KJ Somaiya), Мумбаи
Прашант Сингх проверил этот калькулятор и еще 500+!

15 Закон Бера-Ламберта Калькуляторы

Молярный коэффициент экстинкции с учетом интенсивности излучения
​ Идти Молярный коэффициент экстинкции = log10(Интенсивность падающего излучения/Интенсивность проходящего излучения)*(1/(Толщина ячейки*Концентрация раствора))
Концентрация раствора с учетом интенсивности излучения
​ Идти Концентрация раствора = log10(Интенсивность падающего излучения/Интенсивность отраженного излучения)*(1/(Толщина ячейки*Молярный коэффициент экстинкции))
Толщина ячейки с учетом интенсивности излучения
​ Идти Толщина ячейки = log10(Интенсивность падающего излучения/Интенсивность проходящего излучения)*(1/(Молярный коэффициент экстинкции*Концентрация раствора))
Интенсивность прошедшего излучения с учетом концентрации раствора
​ Идти Интенсивность проходящего излучения = Интенсивность падающего излучения/exp(Молярный коэффициент экстинкции*Толщина ячейки*Концентрация раствора)
Интенсивность падающего излучения с учетом концентрации раствора
​ Идти Интенсивность падающего излучения = Интенсивность проходящего излучения*exp(Молярный коэффициент экстинкции*Концентрация раствора*Толщина ячейки)
Закон Бера-Ламберта с учетом интенсивности излучения
​ Идти Поглощение = log10(Интенсивность падающего излучения/Интенсивность проходящего излучения)
Молярный коэффициент экстинкции
​ Идти Молярный коэффициент экстинкции = Поглощение/(Концентрация раствора*Толщина ячейки)
Концентрация раствора
​ Идти Концентрация раствора = Поглощение/(Толщина ячейки*Молярный коэффициент экстинкции)
Толщина ячейки
​ Идти Толщина ячейки = Поглощение/(Молярный коэффициент экстинкции*Концентрация раствора)
Поглощение с использованием закона Бера-Ламберта
​ Идти Поглощение = Молярный коэффициент экстинкции*Концентрация раствора*Толщина ячейки
Интенсивность проходящего излучения
​ Идти Интенсивность проходящего излучения = Интенсивность падающего излучения/10^(Поглощение)
Интенсивность падающего излучения
​ Идти Интенсивность падающего излучения = Интенсивность проходящего излучения*10^(Поглощение)
Молярный коэффициент экстинкции с учетом наклона графика
​ Идти Молярный коэффициент экстинкции = Наклон линии/Толщина ячейки
Наклон зависимости поглощения от концентрации
​ Идти Наклон линии = Молярный коэффициент экстинкции*Толщина ячейки
Толщина ячейки с учетом наклона
​ Идти Толщина ячейки = Наклон линии/Молярный коэффициент экстинкции

Толщина ячейки с учетом интенсивности излучения формула

Толщина ячейки = log10(Интенсивность падающего излучения/Интенсивность проходящего излучения)*(1/(Молярный коэффициент экстинкции*Концентрация раствора))
l = log10(Ii/Iradiation)*(1/(ε*c))

Что такое закон Бера-Ламберта?

Закон Бера-Ламберта полезен при расчете концентрации раствора на основе его поглощения света. Этот закон связывает интенсивность проходящего монохроматического света с концентрацией раствора и толщиной ячейки, в которой находится раствор. Коэффициент молярной экстинкции вещества можно определить с помощью колориметра или спектрофотометра следующим образом. Поглощение раствора измеряют при различных известных концентрациях с использованием ячейки известной толщины (l). График зависимости поглощения A от концентрации раствора c представляет собой прямую линию, а ее наклон равен εl.

Определите фотохимию.

В фотохимии мы изучаем поглощение и излучение света веществом. Он состоит из изучения различных фотофизических процессов и фотохимических реакций. Два важных фотофизических процесса - это флуоресценция и фосфоресценция. Во время флуоресценции световое излучение происходит в присутствии возбуждающего излучения; но излучение света прекращается, как только исчезает возбуждающее излучение. В отличие от этого при фосфоресценции световое излучение происходит даже после снятия возбуждающего излучения. В фотохимических реакциях вещества приобретают необходимую энергию активации за счет поглощения света. Опять же, это контрастирует с тепловыми реакциями, в которых реагенты приобретают свою энергию активации в результате столкновений между молекулами.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!