Wilke-Chang-Gleichung für Flüssigphasendiffusivität Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Diffusionskoeffizient (DAB) = (1.173*(10^(-16))*((Assoziationsfaktor*Molekulargewicht B)^(1/2))*Temperatur des Gases)/(Dynamische Viskosität der Flüssigkeit*((Molares Flüssigkeitsvolumen/1000)^0.6))
DAB = (1.173*(10^(-16))*((φB*Mb)^(1/2))*T)/(μ*((Vm/1000)^0.6))
Diese formel verwendet 6 Variablen
Verwendete Variablen
Diffusionskoeffizient (DAB) - (Gemessen in Quadratmeter pro Sekunde) - Der Diffusionskoeffizient (DAB) ist die Menge einer bestimmten Substanz, die unter dem Einfluss eines Gradienten von einer Einheit innerhalb einer Sekunde über eine Flächeneinheit diffundiert.
Assoziationsfaktor - Der Assoziationsfaktor ist das Maß für die Assoziation zwischen dem gelösten Stoff und dem Lösungsmittel. Für nicht assoziierte Lösungsmittel ist es gleich 1.
Molekulargewicht B - (Gemessen in Kilogramm pro Mol) - Molekulargewicht B ist die Masse eines gegebenen Moleküls b.
Temperatur des Gases - (Gemessen in Kelvin) - Die Gastemperatur ist das Maß für die Hitze oder Kälte eines Gases.
Dynamische Viskosität der Flüssigkeit - (Gemessen in Pascal Sekunde) - Die dynamische Viskosität einer Flüssigkeit ist das Maß für ihren Fließwiderstand, wenn eine äußere Kraft ausgeübt wird.
Molares Flüssigkeitsvolumen - (Gemessen in Kubikmeter pro Mol) - Das Molvolumen einer Flüssigkeit ist das Volumen, das ein Mol einer Substanz einnimmt, die bei Standardtemperatur und -druck ein chemisches Element oder eine chemische Verbindung sein kann.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Assoziationsfaktor: 1 --> Keine Konvertierung erforderlich
Molekulargewicht B: 2.01 Kilogramm pro Mol --> 2.01 Kilogramm pro Mol Keine Konvertierung erforderlich
Temperatur des Gases: 298 Kelvin --> 298 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Dynamische Viskosität der Flüssigkeit: 0.00135 Pascal Sekunde --> 0.00135 Pascal Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Molares Flüssigkeitsvolumen: 1E-08 Kubikmeter pro Kilomol --> 1E-11 Kubikmeter pro Mol (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
DAB = (1.173*(10^(-16))*((φB*Mb)^(1/2))*T)/(μ*((Vm/1000)^0.6)) --> (1.173*(10^(-16))*((1*2.01)^(1/2))*298)/(0.00135*((1E-11/1000)^0.6))
Auswerten ... ...
DAB = 0.00922101092149182
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.00922101092149182 Quadratmeter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.00922101092149182 0.009221 Quadratmeter pro Sekunde <-- Diffusionskoeffizient (DAB)
(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 Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft (NUJS), Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!

Diffusivitätsmessung und -vorhersage Taschenrechner

Diffusivität nach der Stefan-Rohr-Methode
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Fuller-Schettler-Giddings für die Diffusivität der binären Gasphase
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Wichtige Formeln in der Diffusion Taschenrechner

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Wilke-Chang-Gleichung für Flüssigphasendiffusivität Formel

​LaTeX ​Gehen
Diffusionskoeffizient (DAB) = (1.173*(10^(-16))*((Assoziationsfaktor*Molekulargewicht B)^(1/2))*Temperatur des Gases)/(Dynamische Viskosität der Flüssigkeit*((Molares Flüssigkeitsvolumen/1000)^0.6))
DAB = (1.173*(10^(-16))*((φB*Mb)^(1/2))*T)/(μ*((Vm/1000)^0.6))
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