Tasa de flujo de mercurio dada la corriente máxima Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Tasa de flujo de mercurio = ((Corriente de difusión máxima/(708*Moles de analito*(Constante de difusión^(1/2))*(Tiempo de entrega^(1/6))*Concentración en un momento dado))^(3/2))
m = ((imax/(708*n*(D^(1/2))*(t^(1/6))*CA))^(3/2))
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
Tasa de flujo de mercurio - Tasa de flujo de mercurio el volumen de mercurio que pasa a través de una sección transversal cada segundo.
Corriente de difusión máxima - La corriente máxima de difusión es la corriente máxima que pasa a través de una celda cuando la concentración de especies electroactivas en la superficie del electrodo es cero.
Moles de analito - Moles de analito la cantidad de un analito en una muestra que se puede expresar en términos de moles.
Constante de difusión - La constante de difusión, también conocida como coeficiente de difusión o difusividad, es una constante física que mide la tasa de transporte de materiales.
Tiempo de entrega - El tiempo de caída es el momento durante el cual la presión del impacto triangular disminuye de mayor a menor.
Concentración en un momento dado - La concentración en un momento dado es aquella que es la relación entre el soluto en una solución y el disolvente o la solución total. La concentración generalmente se expresa en términos de masa por unidad de volumen.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Corriente de difusión máxima: 10 --> No se requiere conversión
Moles de analito: 3 --> No se requiere conversión
Constante de difusión: 4 --> No se requiere conversión
Tiempo de entrega: 20 --> No se requiere conversión
Concentración en un momento dado: 10 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
m = ((imax/(708*n*(D^(1/2))*(t^(1/6))*CA))^(3/2)) --> ((10/(708*3*(4^(1/2))*(20^(1/6))*10))^(3/2))
Evaluar ... ...
m = 1.70791297932094E-06
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.70791297932094E-06 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.70791297932094E-06 1.7E-6 <-- Tasa de flujo de mercurio
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Torsha_Paul
Universidad de Calcuta (CU), Calcuta
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Verificada por Soupayan banerjee
Universidad Nacional de Ciencias Judiciales (NUJS), Calcuta
¡Soupayan banerjee ha verificado esta calculadora y 800+ más calculadoras!

23 Potenciometría y Voltametría Calculadoras

Corriente de difusión máxima
​ Vamos Corriente de difusión máxima = 708*Moles de analito*(Constante de difusión^(1/2))*(Tasa de flujo de mercurio^(2/3))*(Tiempo de entrega^(1/6))*Concentración en un momento dado
Número de electrones dado CI
​ Vamos Número de electrones dado CI = (Corriente catódica/(2.69*(10^8)*Área del electrodo*Concentración dada CI*(Constante de difusión^0.5)*(Tasa de barrido^0.5)))^(2/3)
Área del electrodo
​ Vamos Área del electrodo = (Corriente catódica/(2.69*(10^8)*Número de electrones dado CI*Concentración dada CI*(Constante de difusión^0.5)*(Tasa de barrido^0.5)))^(2/3)
Concentración dada CI
​ Vamos Concentración dada CI = Corriente catódica/(2.69*(10^8)*(Número de electrones dado CI^1.5)*Área del electrodo*(Constante de difusión^0.5)*(Tasa de barrido^0.5))
Corriente catódica
​ Vamos Corriente catódica = 2.69*(10^8)*(Número de electrones dado CI^1.5)*Área del electrodo*Concentración dada CI*(Constante de difusión^0.5)*(Tasa de barrido^0.5)
Constante de difusión dada la corriente
​ Vamos Constante de difusión = (Corriente catódica/(2.69*(10^8)*Número de electrones dado CI*Concentración dada CI*(Tasa de barrido^0.5)*Área del electrodo))^(4/3)
Tasa de barrido
​ Vamos Tasa de barrido = (Corriente catódica/(2.69*(10^8)*Número de electrones dado CI*Concentración dada CI*(Constante de difusión^0.5)*Área del electrodo))^(4/3)
Actualidad en potenciometría
​ Vamos Actualidad en potenciometría = (Potencial celular en potenciometría-Potencial aplicado en potenciometría)/Resistencia en potenciometría
Potencial aplicado
​ Vamos Potencial aplicado en potenciometría = Potencial celular en potenciometría+(Actualidad en potenciometría*Resistencia en potenciometría)
EMF en la unión celular
​ Vamos Unión EMF = Potencial celular en potenciometría-Indicador EMF+FEM de referencia
Potencial celular
​ Vamos Potencial celular en potenciometría = Indicador EMF-FEM de referencia+Unión EMF
FEM de referencia
​ Vamos FEM de referencia = Indicador EMF+Unión EMF-Potencial celular en potenciometría
Indicador EMF
​ Vamos Indicador EMF = FEM de referencia-Unión EMF+Potencial celular en potenciometría
Número de moles de electrón
​ Vamos moles de electrones = Carga dada Moles/(Moles de analito*[Faraday])
Moles de analito
​ Vamos Moles de analito = Carga dada Moles/(moles de electrones*[Faraday])
Carga dada Moles
​ Vamos Carga dada Moles = moles de electrones*Moles de analito*[Faraday]
Corriente potenciométrica
​ Vamos Corriente potenciométrica = Constante potenciométrica*Concentración en un momento dado
Potencial catódico dada la mitad del potencial
​ Vamos Potencial catódico = (La mitad del potencial/0.5)-Potencial anódico
Potencial anódico dada la mitad del potencial
​ Vamos Potencial anódico = (La mitad del potencial/0.5)-Potencial catódico
La mitad del potencial
​ Vamos La mitad del potencial = 0.5*(Potencial anódico+Potencial catódico)
Moles de electrón dados potenciales
​ Vamos moles de electrones = 57/(Potencial anódico-Potencial catódico)
Potencial catódico
​ Vamos Potencial catódico = Potencial anódico-(57/moles de electrones)
Potencial anódico
​ Vamos Potencial anódico = Potencial catódico+(57/moles de electrones)

Tasa de flujo de mercurio dada la corriente máxima Fórmula

Tasa de flujo de mercurio = ((Corriente de difusión máxima/(708*Moles de analito*(Constante de difusión^(1/2))*(Tiempo de entrega^(1/6))*Concentración en un momento dado))^(3/2))
m = ((imax/(708*n*(D^(1/2))*(t^(1/6))*CA))^(3/2))
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