Calculatrice A à Z
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Fluorescence et Phosphorescence
Rendement quantique et durée de vie singulet
✖
La constante d'équilibre est la valeur de son quotient de réaction à l'équilibre chimique.
ⓘ
Constante d'équilibre [K
c
]
Equivalents par Litre
Kilomole par mètre cube
Kilomole par millimètre cube
Milliéquivalents par litre
Millimole par centimètre cube
Millimole par millimètre cube
millimole / litre
Molaire (M)
Mole par mètre cube
Mole par millimètre cube
mole / litre
+10%
-10%
✖
Le degré de dissociation de l'émission est défini comme la fraction d'ions solutés (courant porteur) dissociés à une température donnée spécifique.
ⓘ
Degré de dissociation de l'émission [α
emission
]
+10%
-10%
✖
Le taux d'activation est le taux auquel la quantité minimale d'énergie supplémentaire requise par une molécule réagissante est convertie en produit.
ⓘ
Taux d'activation [R
activation
]
Equivalents par Litre
Kilomole par mètre cube
Kilomole par millimètre cube
Milliéquivalents par litre
Millimole par centimètre cube
Millimole par millimètre cube
millimole / litre
Molaire (M)
Mole par mètre cube
Mole par millimètre cube
mole / litre
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Taux d'activation Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Taux d'activation
=
Constante d'équilibre
*(1-
Degré de dissociation de l'émission
)
R
activation
=
K
c
*(1-
α
emission
)
Cette formule utilise
3
Variables
Variables utilisées
Taux d'activation
-
(Mesuré en Mole par mètre cube)
- Le taux d'activation est le taux auquel la quantité minimale d'énergie supplémentaire requise par une molécule réagissante est convertie en produit.
Constante d'équilibre
-
(Mesuré en Mole par mètre cube)
- La constante d'équilibre est la valeur de son quotient de réaction à l'équilibre chimique.
Degré de dissociation de l'émission
- Le degré de dissociation de l'émission est défini comme la fraction d'ions solutés (courant porteur) dissociés à une température donnée spécifique.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Constante d'équilibre:
60 mole / litre --> 60000 Mole par mètre cube
(Vérifiez la conversion
ici
)
Degré de dissociation de l'émission:
0.5 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
R
activation
= K
c
*(1-α
emission
) -->
60000*(1-0.5)
Évaluer ... ...
R
activation
= 30000
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
30000 Mole par mètre cube -->30 mole / litre
(Vérifiez la conversion
ici
)
RÉPONSE FINALE
30 mole / litre
<--
Taux d'activation
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
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Spectroscopie d'émission
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Taux d'activation
Crédits
Créé par
Torsha_Paul
Université de Calcutta
(UC)
,
Calcutta
Torsha_Paul a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!
Vérifié par
Banerjee de Soupayan
Université nationale des sciences judiciaires
(NUJS)
,
Calcutta
Banerjee de Soupayan a validé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!
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Spectroscopie d'émission Calculatrices
Degré de formation d'exciplex
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Degré de formation d'exciplex
= (
Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées
*
Concentration d'extincteur donnée Degré d'exciplex
)/(1+(
Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées
*
Concentration d'extincteur donnée Degré d'exciplex
))
Transfert d'énergie de collision
LaTeX
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Taux de transfert d'énergie de collision
=
Constante de trempe
*
Concentration d'extincteur donnée Degré d'exciplex
*
Concentration de l'état singulet
Différence d'acidité entre l'état moulu et l'état excité
LaTeX
Aller
Différence de pka
=
pKa de l'état excité
-
pKa de l'état fondamental
Constante d'équilibre pour la formation d'exciplex
LaTeX
Aller
Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées
= 1/(1-
Degré de formation d'exciplex
)-1
Voir plus >>
Taux d'activation Formule
LaTeX
Aller
Taux d'activation
=
Constante d'équilibre
*(1-
Degré de dissociation de l'émission
)
R
activation
=
K
c
*(1-
α
emission
)
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