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Der Löslichkeitsparameter ist ein numerischer Wert, der das relative Lösungsverhalten eines bestimmten Lösungsmittels angibt.
ⓘ
Löslichkeitsparameter [δ]
Sqrt (Kalorien (th) pro Kubikzentimeter)
Sqrt (Kalorien (th) pro Kubikmeter)
Sqrt (Joule pro Kubikmeter)
+10%
-10%
✖
Volumen ist die Menge an Raum, die eine Substanz oder ein Objekt einnimmt oder die in einem Behälter eingeschlossen ist.
ⓘ
Volumen [V
T
]
Kubischer Angström
Kubikzentimeter
Kubik Versfuß
Kubikmeter
Cubikmillimeter
Kubiknanometer
Kubisch Yard
Femtoliter
Gallone (Vereinigtes Königreich)
Gallone (Vereinigte Staaten)
Liter
Milliliter
Ölfass
+10%
-10%
✖
Die Verdampfungswärme ist definiert als die Wärmemenge, die benötigt wird, um 1 g einer Flüssigkeit in Dampf umzuwandeln, ohne dass die Temperatur der Flüssigkeit ansteigt.
ⓘ
Verdampfungswärme bei gegebenem Löslichkeitsparameter [ΔE]
Kalorie (IT)
Kalorien (th)
Elektronen Volt
Gigajoule
Joule
Kilokalorie (IT)
Kilokalorie (th)
Kilojoule
Kilowattstunde
Megaelektronen-Volt
Megajoule
Megawattstunde
Mikrojoule
Newtonmeter
Picojoule
Watt Stunden
Watt Sekunde
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Schritte
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Formel
LaTeX
Rücksetzen
👍
Herunterladen Polymerchemie Formel Pdf
Verdampfungswärme bei gegebenem Löslichkeitsparameter Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Verdampfungswärme
= (
Löslichkeitsparameter
)^2*
Volumen
ΔE
= (
δ
)^2*
V
T
Diese formel verwendet
3
Variablen
Verwendete Variablen
Verdampfungswärme
-
(Gemessen in Joule)
- Die Verdampfungswärme ist definiert als die Wärmemenge, die benötigt wird, um 1 g einer Flüssigkeit in Dampf umzuwandeln, ohne dass die Temperatur der Flüssigkeit ansteigt.
Löslichkeitsparameter
-
(Gemessen in Sqrt (Joule pro Kubikmeter))
- Der Löslichkeitsparameter ist ein numerischer Wert, der das relative Lösungsverhalten eines bestimmten Lösungsmittels angibt.
Volumen
-
(Gemessen in Kubikmeter)
- Volumen ist die Menge an Raum, die eine Substanz oder ein Objekt einnimmt oder die in einem Behälter eingeschlossen ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Löslichkeitsparameter:
39.84 Sqrt (Joule pro Kubikmeter) --> 39.84 Sqrt (Joule pro Kubikmeter) Keine Konvertierung erforderlich
Volumen:
63 Liter --> 0.063 Kubikmeter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ΔE = (δ)^2*V
T
-->
(39.84)^2*0.063
Auswerten ... ...
ΔE
= 99.9952128
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
99.9952128 Joule --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
99.9952128
≈
99.99521 Joule
<--
Verdampfungswärme
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)
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Verdampfungswärme bei gegebenem Löslichkeitsparameter
Credits
Erstellt von
Pratibha
Amity Institut für Angewandte Wissenschaften
(AIAS, Amity University)
,
Noida, Indien
Pratibha hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft
(NUJS)
,
Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!
<
Schrittweise Polymerisation Taschenrechner
Orientierungszeit des Polymers
LaTeX
Gehen
Orientierungszeit
=
Präexponentieller Faktor
*(
exp
(
Aktivierungsenergie
/(
[R]
*
Temperatur
)))
Flory-Huggins-Interaktionsparameter
LaTeX
Gehen
Flory-Huggins-Interaktionsparameter
= (
Gitterkoordinationszahl
*
Änderung der Enthalpie
)/(
[R]
*
Temperatur
)
Gewichtsdurchschnitt Grad Polymerisation
LaTeX
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Gewichtsmittel-Polymerisationsgrad
=
Gewichtsmittel des Molekulargewichts
/
Gewichtsmittel des Molekulargewichts an der Vernetzungsstelle
Löslichkeitsparameter bei gegebener Verdampfungswärme für unpolare Lösungsmittel
LaTeX
Gehen
Löslichkeitsparameter
=
sqrt
(
Verdampfungswärme
/
Volumen
)
Mehr sehen >>
Verdampfungswärme bei gegebenem Löslichkeitsparameter Formel
LaTeX
Gehen
Verdampfungswärme
= (
Löslichkeitsparameter
)^2*
Volumen
ΔE
= (
δ
)^2*
V
T
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