Coefficient de transfert de charge compte tenu de la pente de Tafel Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Coefficient de transfert de charges = (ln(10)*[BoltZ]*Température)/(Piste du Tafel*Charge élémentaire)
α = (ln(10)*[BoltZ]*T)/(Aslope*e)
Cette formule utilise 1 Constantes, 1 Les fonctions, 4 Variables
Constantes utilisées
[BoltZ] - Constante de Boltzmann Valeur prise comme 1.38064852E-23
Fonctions utilisées
ln - Le logarithme naturel, également connu sous le nom de logarithme de base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle., ln(Number)
Variables utilisées
Coefficient de transfert de charges - Le coefficient de transfert de charge utilisé dans la description de la cinétique de la réaction électrochimique.
Température - (Mesuré en Kelvin) - La température est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans une substance ou un objet.
Piste du Tafel - (Mesuré en Volt) - La pente de Tafel décrit comment le courant électrique traversant une électrode dépend de la différence de tension entre l'électrode et l'électrolyte en vrac. La pente du Tafel est mesurée expérimentalement.
Charge élémentaire - (Mesuré en Coulomb) - La charge élémentaire est la charge électrique réalisée par un seul proton ou un seul électron.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Température: 298 Kelvin --> 298 Kelvin Aucune conversion requise
Piste du Tafel: 0.098 Volt --> 0.098 Volt Aucune conversion requise
Charge élémentaire: 1.602E-19 Coulomb --> 1.602E-19 Coulomb Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
α = (ln(10)*[BoltZ]*T)/(Aslope*e) --> (ln(10)*[BoltZ]*298)/(0.098*1.602E-19)
Évaluer ... ...
α = 0.60342944332547
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.60342944332547 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.60342944332547 0.603429 <-- Coefficient de transfert de charges
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Prashant Singh
Collège des sciences KJ Somaiya (KJ Somaiya), Bombay
Prashant Singh a créé cette calculatrice et 700+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa (UH Manoa), Hawaï, États-Unis
Prerana Bakli a validé cette calculatrice et 1600+ autres calculatrices!

Pente de Tafel Calculatrices

Surpotentiel pour la réaction cathodique de l'équation de Tafel
​ LaTeX ​ Aller Surpotentiel = -(Piste du Tafel)*(log10(Densité de courant électrique/Densité de courant d'échange))
Surpotentiel pour la réaction anodique de l'équation de Tafel
​ LaTeX ​ Aller Surpotentiel = +(Piste du Tafel)*(log10(Densité de courant électrique/Densité de courant d'échange))
Pente de Tafel pour la réaction cathodique à partir de l'équation de Tafel
​ LaTeX ​ Aller Piste du Tafel = -Surpotentiel/(log10(Densité de courant électrique/Densité de courant d'échange))
Pente de Tafel pour la réaction anodique à partir de l'équation de Tafel
​ LaTeX ​ Aller Piste du Tafel = +Surpotentiel/(log10(Densité de courant électrique/Densité de courant d'échange))

Coefficient de transfert de charge compte tenu de la pente de Tafel Formule

​LaTeX ​Aller
Coefficient de transfert de charges = (ln(10)*[BoltZ]*Température)/(Piste du Tafel*Charge élémentaire)
α = (ln(10)*[BoltZ]*T)/(Aslope*e)

Qu'est-ce que l'équation de Tafel?

L'équation de Tafel est une équation de cinétique électrochimique reliant la vitesse d'une réaction électrochimique au surpotentiel. L'équation de Tafel a d'abord été déduite expérimentalement et s'est avérée plus tard avoir une justification théorique. L'équation porte le nom du chimiste suisse Julius Tafel. «Il décrit comment le courant électrique à travers une électrode dépend de la différence de tension entre l'électrode et l'électrolyte en vrac pour une réaction redox simple et unimoléculaire».

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