Дзета-потенциал с использованием уравнения Смолуховского Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Дзета-потенциал = (4*pi*Динамическая вязкость жидкости*Ионная подвижность)/Относительная диэлектрическая проницаемость растворителя
ζ = (4*pi*μliquid*μ)/εr
В этой формуле используются 1 Константы, 4 Переменные
Используемые константы
pi - постоянная Архимеда Значение, принятое как 3.14159265358979323846264338327950288
Используемые переменные
Дзета-потенциал - (Измеряется в вольт) - Дзета-потенциал — это электрический потенциал на плоскости скольжения. Эта плоскость представляет собой границу раздела, отделяющую подвижную жидкость от жидкости, которая остается прикрепленной к поверхности.
Динамическая вязкость жидкости - (Измеряется в паскаля секунд) - Динамическая вязкость жидкости — это мера ее сопротивления течению при приложении внешней силы.
Ионная подвижность - (Измеряется в Квадратный метр на вольт в секунду) - Ионная подвижность описывается как скорость, достигаемая ионом, движущимся через газ под действием единичного электрического поля.
Относительная диэлектрическая проницаемость растворителя - Относительная диэлектрическая проницаемость растворителя определяется как относительная диэлектрическая проницаемость или диэлектрическая проницаемость, представляющая собой отношение абсолютной диэлектрической проницаемости среды к диэлектрической проницаемости свободного пространства.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Динамическая вязкость жидкости: 10 уравновешенность --> 1 паскаля секунд (Проверьте преобразование ​здесь)
Ионная подвижность: 56 Квадратный метр на вольт в секунду --> 56 Квадратный метр на вольт в секунду Конверсия не требуется
Относительная диэлектрическая проницаемость растворителя: 150 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
ζ = (4*pi*μliquid*μ)/εr --> (4*pi*1*56)/150
Оценка ... ...
ζ = 4.69144502936076
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
4.69144502936076 вольт --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
4.69144502936076 4.691445 вольт <-- Дзета-потенциал
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Пратибха
Институт прикладных наук Амити (AIAS, Университет Амити), Нойда, Индия
Пратибха создал этот калькулятор и еще 100+!
Verifier Image
Проверено Прерана Бакли
Гавайский университет в Маноа (УХ Маноа), Гавайи, США
Прерана Бакли проверил этот калькулятор и еще 1600+!

7 Электрофорез и другие электрокинетические явления Калькуляторы

Ионная подвижность с учетом дзета-потенциала с использованием уравнения Смолуховского
​ Идти Ионная подвижность = (Дзета-потенциал*Относительная диэлектрическая проницаемость растворителя)/(4*pi*Динамическая вязкость жидкости)
Вязкость растворителя с учетом дзета-потенциала с использованием уравнения Смолуховского
​ Идти Динамическая вязкость жидкости = (Зета-потенциал*Относительная диэлектрическая проницаемость растворителя)/(4*pi*Ионная подвижность)
Дзета-потенциал с использованием уравнения Смолуховского
​ Идти Дзета-потенциал = (4*pi*Динамическая вязкость жидкости*Ионная подвижность)/Относительная диэлектрическая проницаемость растворителя
Относительная диэлектрическая проницаемость растворителя с учетом дзета-потенциала
​ Идти Относительная диэлектрическая проницаемость растворителя = (4*pi*Динамическая вязкость жидкости*Ионная подвижность)/Зета-потенциал
Электрофоретическая подвижность частиц
​ Идти Электрофоретическая подвижность = Дрейфовая скорость дисперсной частицы/Напряженность электрического поля
Скорость дрейфа дисперсной частицы с учетом электрофоретической подвижности
​ Идти Скорость дрейфа дисперсной частицы = Электрофоретическая подвижность*Напряженность электрического поля
Напряженность электрического поля с учетом электрофоретической подвижности
​ Идти Напряженность электрического поля = Скорость дрейфа дисперсной частицы/Электрофоретическая подвижность

16 Важные формулы коллоидов Калькуляторы

Поверхностная энтальпия при критической температуре
​ Идти Поверхностная энтальпия = (Константа для каждой жидкости)*(1-(Температура/Критическая температура))^(Эмпирический фактор-1)*(1+((Эмпирический фактор-1)*(Температура/Критическая температура)))
Поверхностная энтропия при критической температуре
​ Идти Поверхностная энтропия = Эмпирический фактор*Константа для каждой жидкости*(1-(Температура/Критическая температура))^(Эмпирический фактор)-(1/Критическая температура)
Количество молей поверхностно-активного вещества при критической концентрации мицеллообразования
​ Идти Количество молей поверхностно-активного вещества = (Общая концентрация поверхностно-активного вещества-Критическая концентрация мицеллообразования)/Степень агрегации мицеллы
Ионная подвижность с учетом дзета-потенциала с использованием уравнения Смолуховского
​ Идти Ионная подвижность = (Дзета-потенциал*Относительная диэлектрическая проницаемость растворителя)/(4*pi*Динамическая вязкость жидкости)
Дзета-потенциал с использованием уравнения Смолуховского
​ Идти Дзета-потенциал = (4*pi*Динамическая вязкость жидкости*Ионная подвижность)/Относительная диэлектрическая проницаемость растворителя
Критический параметр упаковки
​ Идти Критический параметр упаковки = Объем хвоста поверхностно-активного вещества/(Оптимальная зона*Длина хвоста)
Радиус мицеллярного ядра с учетом числа мицеллярной агрегации
​ Идти Радиус ядра мицеллы = ((Мицеллярный номер агрегации*3*Объем гидрофобного хвоста)/(4*pi))^(1/3)
Объем гидрофобного хвоста с учетом числа мицеллярной агрегации
​ Идти Объем гидрофобного хвоста = ((4/3)*pi*(Радиус ядра мицеллы^3))/Мицеллярный номер агрегации
Число мицеллярной агрегации
​ Идти Мицеллярный номер агрегации = ((4/3)*pi*(Радиус ядра мицеллы^3))/Объем гидрофобного хвоста
Удельная поверхность для массива n цилиндрических частиц
​ Идти Удельная площадь поверхности = (2/Плотность)*((1/Радиус цилиндра)+(1/Длина))
Электрофоретическая подвижность частиц
​ Идти Электрофоретическая подвижность = Дрейфовая скорость дисперсной частицы/Напряженность электрического поля
Поверхностная вязкость
​ Идти Поверхностная вязкость = Динамическая вязкость/Толщина поверхностной фазы
Критическая длина цепи углеводородного хвоста с использованием уравнения Танфорда
​ Идти Критическая длина цепи углеводородного хвоста = (0.154+(0.1265*Количество атомов углерода))
Число атомов углерода при заданной критической длине цепи углеводорода
​ Идти Количество атомов углерода = (Критическая длина цепи углеводородного хвоста-0.154)/0.1265
Удельная поверхность
​ Идти Удельная площадь поверхности = 3/(Плотность*Радиус сферы)
Объем углеводородной цепи с использованием уравнения Танфорда
​ Идти Основной объем мицеллы = (27.4+(26.9*Количество атомов углерода))*(10^(-3))

Дзета-потенциал с использованием уравнения Смолуховского формула

Дзета-потенциал = (4*pi*Динамическая вязкость жидкости*Ионная подвижность)/Относительная диэлектрическая проницаемость растворителя
ζ = (4*pi*μliquid*μ)/εr
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!