EMF an der Zellverbindung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Verbindungs-EMK = Zellpotential in der Potentiometrie-Indikator EMF+Referenz-EMF
Ej = Ecell-Ei+Er
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Verbindungs-EMK - Verbindungs-EMK: die maximale Potenzialdifferenz zwischen zwei Elektroden. Sie wird als Nettospannung zwischen den Oxidations- und Reduktionshalbreaktionen definiert.
Zellpotential in der Potentiometrie - Das Zellpotential ist in der Potentiometrie die Menge an Arbeitsenergie, die erforderlich ist, um eine Einheit elektrischer Ladung von einem Referenzpunkt zu einem bestimmten Punkt in einem elektrischen Feld zu bewegen.
Indikator EMF - Der Indikator EMF ist die maximale Potentialdifferenz zwischen zwei Elektroden einer Zelle. Er wird als Nettospannung zwischen den Oxidations- und Reduktionshalbreaktionen definiert.
Referenz-EMF - Die Referenz-EMK ist die maximale Potenzialdifferenz zwischen zwei Elektroden einer Zelle.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Zellpotential in der Potentiometrie: 20 --> Keine Konvertierung erforderlich
Indikator EMF: 5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Referenz-EMF: 4 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Ej = Ecell-Ei+Er --> 20-5+4
Auswerten ... ...
Ej = 19
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
19 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
19 <-- Verbindungs-EMK
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Torsha_Paul
Universität Kalkutta (KU), Kalkutta
Torsha_Paul hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft (NUJS), Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

23 Potentiometrie und Voltametrie Taschenrechner

Maximaler Diffusionsstrom
​ Gehen Maximaler Diffusionsstrom = 708*Mol Analyt*(Diffusionskonstante^(1/2))*(Fließgeschwindigkeit von Quecksilber^(2/3))*(Abwurfzeit^(1/6))*Konzentration zu einem bestimmten Zeitpunkt
Anzahl der gegebenen Elektronen CI
​ Gehen Anzahl der abgegebenen Elektronen CI = (Kathodischer Strom/(2.69*(10^8)*Elektrodenfläche*Konzentration angegeben CI*(Diffusionskonstante^0.5)*(Sweep-Rate^0.5)))^(2/3)
Elektrodenfläche
​ Gehen Elektrodenfläche = (Kathodischer Strom/(2.69*(10^8)*Anzahl der abgegebenen Elektronen CI*Konzentration angegeben CI*(Diffusionskonstante^0.5)*(Sweep-Rate^0.5)))^(2/3)
Konzentration angegeben CI
​ Gehen Konzentration angegeben CI = Kathodischer Strom/(2.69*(10^8)*(Anzahl der abgegebenen Elektronen CI^1.5)*Elektrodenfläche*(Diffusionskonstante^0.5)*(Sweep-Rate^0.5))
Kathodischer Strom
​ Gehen Kathodischer Strom = 2.69*(10^8)*(Anzahl der abgegebenen Elektronen CI^1.5)*Elektrodenfläche*Konzentration angegeben CI*(Diffusionskonstante^0.5)*(Sweep-Rate^0.5)
Diffusionskonstante bei gegebenem Strom
​ Gehen Diffusionskonstante = (Kathodischer Strom/(2.69*(10^8)*Anzahl der abgegebenen Elektronen CI*Konzentration angegeben CI*(Sweep-Rate^0.5)*Elektrodenfläche))^(4/3)
Sweep-Rate
​ Gehen Sweep-Rate = (Kathodischer Strom/(2.69*(10^8)*Anzahl der abgegebenen Elektronen CI*Konzentration angegeben CI*(Diffusionskonstante^0.5)*Elektrodenfläche))^(4/3)
Strom in der Potentiometrie
​ Gehen Strom in der Potentiometrie = (Zellpotential in der Potentiometrie-Angewandtes Potenzial in der Potentiometrie)/Widerstand in der Potentiometrie
Angewandtes Potenzial
​ Gehen Angewandtes Potenzial in der Potentiometrie = Zellpotential in der Potentiometrie+(Strom in der Potentiometrie*Widerstand in der Potentiometrie)
EMF an der Zellverbindung
​ Gehen Verbindungs-EMK = Zellpotential in der Potentiometrie-Indikator EMF+Referenz-EMF
Zellpotential
​ Gehen Zellpotential in der Potentiometrie = Indikator EMF-Referenz-EMF+Verbindungs-EMK
Indikator EMF
​ Gehen Indikator EMF = Referenz-EMF-Verbindungs-EMK+Zellpotential in der Potentiometrie
Referenz-EMF
​ Gehen Referenz-EMF = Indikator EMF+Verbindungs-EMK-Zellpotential in der Potentiometrie
Potentiometrischer Strom
​ Gehen Potentiometrischer Strom = Potentiometrische Konstante*Konzentration zu einem bestimmten Zeitpunkt
Anzahl der Mol Elektronen
​ Gehen Mol Elektronen = Ladung gegeben Maulwürfe/(Mol Analyt*[Faraday])
Mol Analyt
​ Gehen Mol Analyt = Ladung gegeben Maulwürfe/(Mol Elektronen*[Faraday])
Ladung gegeben Maulwürfe
​ Gehen Ladung gegeben Maulwürfe = Mol Elektronen*Mol Analyt*[Faraday]
Kathodisches Potential bei halbem Potential
​ Gehen Kathodisches Potential = (Halbes Potenzial/0.5)-Anodisches Potential
Anodisches Potential bei halbem Potential
​ Gehen Anodisches Potential = (Halbes Potenzial/0.5)-Kathodisches Potential
Halbes Potenzial
​ Gehen Halbes Potenzial = 0.5*(Anodisches Potential+Kathodisches Potential)
Mol Elektronen bei gegebenen Potentialen
​ Gehen Mol Elektronen = 57/(Anodisches Potential-Kathodisches Potential)
Kathodisches Potential
​ Gehen Kathodisches Potential = Anodisches Potential-(57/Mol Elektronen)
Anodisches Potential
​ Gehen Anodisches Potential = Kathodisches Potential+(57/Mol Elektronen)

EMF an der Zellverbindung Formel

Verbindungs-EMK = Zellpotential in der Potentiometrie-Indikator EMF+Referenz-EMF
Ej = Ecell-Ei+Er
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