Selektivität von gelösten Stoffen basierend auf Verteilungskoeffizienten Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Selektivität = Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes/Verteilungskoeffizient der Trägerflüssigkeit
βC, A = KSolute/KCarrierLiq
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Selektivität - Der Selektivitäts- oder Trennfaktor ist definiert als die bevorzugte Aufnahme des gelösten Stoffes durch das Lösungsmittel gegenüber dem Träger.
Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes - Der Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes ist definiert als die Konzentration des gelösten Stoffes in der Extraktphase dividiert durch die Konzentration des gelösten Stoffes in der Raffinatphase.
Verteilungskoeffizient der Trägerflüssigkeit - Der Verteilungskoeffizient der Trägerflüssigkeit ist definiert als die Konzentration der Trägerflüssigkeit in der Extraktphase dividiert durch die Konzentration der Trägerflüssigkeit in der Raffinatphase.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes: 2.6 --> Keine Konvertierung erforderlich
Verteilungskoeffizient der Trägerflüssigkeit: 1.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
βC, A = KSolute/KCarrierLiq --> 2.6/1.5
Auswerten ... ...
βC, A = 1.73333333333333
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.73333333333333 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.73333333333333 1.733333 <-- Selektivität
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Vaibhav Mishra
DJ Sanghvi Hochschule für Technik (DJSCE), Mumbai
Vaibhav Mishra hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa (Äh, Manoa), Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 1600+ weitere Rechner verifiziert!

Verteilungskoeffizient, Selektivität und Massenverhältnis Taschenrechner

Massenverhältnis von gelöstem Stoff in der Raffinatphase
​ LaTeX ​ Gehen Massenverhältnis des gelösten Stoffes in der Raffinatphase = Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat/(Massenanteil der Trägerflüssigkeit im Raffinat+Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat)
Massenverhältnis des gelösten Stoffes in der Extraktphase
​ LaTeX ​ Gehen Massenverhältnis des gelösten Stoffes in der Extraktphase = Massenanteil des gelösten Stoffes im Extrakt/(Massenanteil der Trägerflüssigkeit im Extrakt+Massenanteil des gelösten Stoffes im Extrakt)
Massenverhältnis des Lösungsmittels in der Raffinatphase
​ LaTeX ​ Gehen Massenverhältnis des Lösungsmittels in der Raffinatphase = Massenanteil des Lösungsmittels im Raffinat/(Massenanteil der Trägerflüssigkeit im Raffinat+Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat)
Massenverhältnis des Lösungsmittels in der Extraktphase
​ LaTeX ​ Gehen Massenverhältnis des Lösungsmittels in der Extraktphase = Massenanteil des Lösungsmittels im Extrakt/(Massenanteil der Trägerflüssigkeit im Extrakt+Massenanteil des gelösten Stoffes im Extrakt)

Wichtige Formeln bei der Flüssig-Flüssig-Extraktion Taschenrechner

Verteilungskoeffizient der Trägerflüssigkeit aus Aktivitätskoeffizienten
​ LaTeX ​ Gehen Verteilungskoeffizient der Trägerflüssigkeit = Aktivitätskoeffizient der Trägerflüssigkeit im Raffinat/Aktivitätskoeffizient der Trägerflüssigkeit im Extrakt
Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes aus dem Aktivitätskoeffizienten
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Verteilungskoeffizient der Trägerflüssigkeit aus Massenanteil
​ LaTeX ​ Gehen Verteilungskoeffizient der Trägerflüssigkeit = Massenanteil der Trägerflüssigkeit im Extrakt/Massenanteil der Trägerflüssigkeit im Raffinat
Verteilungskoeffizient von gelösten Stoffen aus Massenanteilen
​ LaTeX ​ Gehen Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes = Massenanteil des gelösten Stoffes im Extrakt/Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat

Selektivität von gelösten Stoffen basierend auf Verteilungskoeffizienten Formel

​LaTeX ​Gehen
Selektivität = Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes/Verteilungskoeffizient der Trägerflüssigkeit
βC, A = KSolute/KCarrierLiq
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