Constante de vitesse de réaction par l'équation d'Erying Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Constante de taux = ([BoltZ]*Température*exp(Entropie d'activation/[Molar-g])*exp(-Enthalpie d'activation/[Molar-g]*Température))/[hP]
k = ([BoltZ]*T*exp(SActivation/[Molar-g])*exp(-HActivation/[Molar-g]*T))/[hP]
Cette formule utilise 3 Constantes, 1 Les fonctions, 4 Variables
Constantes utilisées
[Molar-g] - Constante molaire des gaz Valeur prise comme 8.3145
[BoltZ] - Constante de Boltzmann Valeur prise comme 1.38064852E-23
[hP] - constante de Planck Valeur prise comme 6.626070040E-34
Fonctions utilisées
exp - Dans une fonction exponentielle, la valeur de la fonction change d'un facteur constant pour chaque changement d'unité dans la variable indépendante., exp(Number)
Variables utilisées
Constante de taux - (Mesuré en 1 par seconde) - La constante de vitesse ou le coefficient de vitesse de réaction 'k' quantifie la vitesse et la direction d'une réaction chimique. Il a différentes unités pour différents ordres de réactions chimiques.
Température - (Mesuré en Kelvin) - La température est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans une substance ou un objet.
Entropie d'activation - (Mesuré en Joule par Kelvin par mole) - L'entropie d'activation est l'un des deux paramètres qui sont généralement obtenus à partir de la dépendance à la température de la constante de vitesse de réaction en utilisant l'équation d'Eyring de la théorie des états de transition.
Enthalpie d'activation - (Mesuré en Joule par mole) - L'enthalpie d'activation est approximativement égale à l'énergie d'activation ; la conversion de l'un dans l'autre dépend de la molécularité.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Température: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Aucune conversion requise
Entropie d'activation: 34 Joule par Kelvin par mole --> 34 Joule par Kelvin par mole Aucune conversion requise
Enthalpie d'activation: 24 Joule par mole --> 24 Joule par mole Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
k = ([BoltZ]*T*exp(SActivation/[Molar-g])*exp(-HActivation/[Molar-g]*T))/[hP] --> ([BoltZ]*85*exp(34/[Molar-g])*exp(-24/[Molar-g]*85))/[hP]
Évaluer ... ...
k = 2.93815812796815E-93
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
2.93815812796815E-93 1 par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
2.93815812796815E-93 2.9E-93 1 par seconde <-- Constante de taux
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Torsha_Paul
Université de Calcutta (UC), Calcutta
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Vérifié par Banerjee de Soupayan
Université nationale des sciences judiciaires (NUJS), Calcutta
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Théorie de l'état de transition Calculatrices

Constante de vitesse de réaction par l'équation d'Erying
​ LaTeX ​ Aller Constante de taux = ([BoltZ]*Température*exp(Entropie d'activation/[Molar-g])*exp(-Enthalpie d'activation/[Molar-g]*Température))/[hP]
Entropie d'activation
​ LaTeX ​ Aller Entropie d'activation = ([Molar-g]*ln(Facteur pré-exponentiel))-[Molar-g]*ln([Molar-g]*Température)/[Avaga-no]*[hP]
Enthalpie d'activation
​ LaTeX ​ Aller Enthalpie d'activation = (Énergie d'activation-(Changement du nombre de moles de gaz de Rct à AC*[Molar-g]*Température))
Enthalpie d'activation donnée Pente de la ligne
​ LaTeX ​ Aller Enthalpie d'activation = -(Pente de la ligne B/w Ln K et 1/T*2.303*[Molar-g])

Constante de vitesse de réaction par l'équation d'Erying Formule

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Constante de taux = ([BoltZ]*Température*exp(Entropie d'activation/[Molar-g])*exp(-Enthalpie d'activation/[Molar-g]*Température))/[hP]
k = ([BoltZ]*T*exp(SActivation/[Molar-g])*exp(-HActivation/[Molar-g]*T))/[hP]
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