Calcolatrice da A a Z
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Prodotto di solubilità dato il coefficiente di attività e la frazione molare delle specie A e B calcolatrice
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Forza motrice del trasferimento di massa
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Teorie del trasferimento di massa
Umidificazione
✖
Il coefficiente di attività di A in una soluzione è una misura di come il suo comportamento si discosta dal comportamento ideale in quella soluzione.
ⓘ
Coefficiente di attività di A [γ
A
]
+10%
-10%
✖
La frazione molare A è definita come il rapporto tra le moli di A disponibili e le moli totali presenti in una soluzione.
ⓘ
Frazione molare A [y
A
]
+10%
-10%
✖
Il valore stechiometrico di A è il numero di moli del catione M, prodotto quando una mole del composto ionico AxBy(s), si dissolve in acqua.
ⓘ
Valore stechiometrico di A [x]
+10%
-10%
✖
Il coefficiente di attività di B in una soluzione è una misura di come il suo comportamento si discosta dal comportamento ideale in quella soluzione.
ⓘ
Coefficiente di attività di B [γ
B
]
+10%
-10%
✖
La frazione molare B è definita come il rapporto tra moli di B e numero totale di moli disponibili in una soluzione.
ⓘ
Frazione molare B [y
B
]
+10%
-10%
✖
Il valore stechiometrico di B è definito come il numero di moli dell'anione B prodotto quando una mole del composto ionico, AxBy(s), si dissolve in acqua.
ⓘ
Valore stechiometrico per B [y]
+10%
-10%
✖
Il prodotto di solubilità per l'Attività rappresenta l'equilibrio tra un composto ionico scarsamente solubile e i suoi ioni dissociati in una soluzione satura a una temperatura specifica.
ⓘ
Prodotto di solubilità dato il coefficiente di attività e la frazione molare delle specie A e B [K
a
]
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Formula
✖
Prodotto di solubilità dato il coefficiente di attività e la frazione molare delle specie A e B
Formula
`"K"_{"a"} = (("γ"_{"A"}*"y"_{"A"})^"x")*(("γ"_{"B"}*"y"_{"B"})^"y")`
Esempio
`"3.7E^-5"=(("0.35"*"0.44")^"4")*(("0.72"*"0.56")^"3")`
Calcolatrice
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Scaricamento Operazioni di trasferimento di massa Formula PDF
Prodotto di solubilità dato il coefficiente di attività e la frazione molare delle specie A e B Soluzione
FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Prodotto di solubilità per attività
= ((
Coefficiente di attività di A
*
Frazione molare A
)^
Valore stechiometrico di A
)*((
Coefficiente di attività di B
*
Frazione molare B
)^
Valore stechiometrico per B
)
K
a
= ((
γ
A
*
y
A
)^
x
)*((
γ
B
*
y
B
)^
y
)
Questa formula utilizza
7
Variabili
Variabili utilizzate
Prodotto di solubilità per attività
- Il prodotto di solubilità per l'Attività rappresenta l'equilibrio tra un composto ionico scarsamente solubile e i suoi ioni dissociati in una soluzione satura a una temperatura specifica.
Coefficiente di attività di A
- Il coefficiente di attività di A in una soluzione è una misura di come il suo comportamento si discosta dal comportamento ideale in quella soluzione.
Frazione molare A
- La frazione molare A è definita come il rapporto tra le moli di A disponibili e le moli totali presenti in una soluzione.
Valore stechiometrico di A
- Il valore stechiometrico di A è il numero di moli del catione M, prodotto quando una mole del composto ionico AxBy(s), si dissolve in acqua.
Coefficiente di attività di B
- Il coefficiente di attività di B in una soluzione è una misura di come il suo comportamento si discosta dal comportamento ideale in quella soluzione.
Frazione molare B
- La frazione molare B è definita come il rapporto tra moli di B e numero totale di moli disponibili in una soluzione.
Valore stechiometrico per B
- Il valore stechiometrico di B è definito come il numero di moli dell'anione B prodotto quando una mole del composto ionico, AxBy(s), si dissolve in acqua.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Coefficiente di attività di A:
0.35 --> Nessuna conversione richiesta
Frazione molare A:
0.44 --> Nessuna conversione richiesta
Valore stechiometrico di A:
4 --> Nessuna conversione richiesta
Coefficiente di attività di B:
0.72 --> Nessuna conversione richiesta
Frazione molare B:
0.56 --> Nessuna conversione richiesta
Valore stechiometrico per B:
3 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
K
a
= ((γ
A
*y
A
)^x)*((γ
B
*y
B
)^y) -->
((0.35*0.44)^4)*((0.72*0.56)^3)
Valutare ... ...
K
a
= 3.68675649190185E-05
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
3.68675649190185E-05 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
3.68675649190185E-05
≈
3.7E-5
<--
Prodotto di solubilità per attività
(Calcolo completato in 00.004 secondi)
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Prodotto di solubilità dato il coefficiente di attività e la frazione molare delle specie A e B
Titoli di coda
Creato da
Rishi Vadodaria
Istituto nazionale di tecnologia di Malviya
(MNIT JAIPUR)
,
JAIPUR
Rishi Vadodaria ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!
Verificato da
Prerana Bakli
Università delle Hawai'i a Mānoa
(UH Manoa)
,
Hawaii, Stati Uniti
Prerana Bakli ha verificato questa calcolatrice e altre 1600+ altre calcolatrici!
<
24 Cristallizzazione Calcolatrici
Supersaturazione basata sulle attività delle specie A e B
Partire
Rapporto di sovrasaturazione
= ((
Attività della specie A
^
Valore stechiometrico di A
)*((
Attività della specie B
^
Valore stechiometrico per B
))/
Prodotto di solubilità per attività
)^(1/(
Valore stechiometrico di A
+
Valore stechiometrico per B
))
Supersaturazione basata sulla concentrazione delle specie A e B insieme al prodotto di solubilità
Partire
Rapporto di sovrasaturazione
= ((
Concentrazione della specie A
^
Valore stechiometrico di A
)*((
Concentrazione della specie B
^
Valore stechiometrico per B
))/
Prodotto di solubilità
)^(1/(
Valore stechiometrico di A
+
Valore stechiometrico per B
))
Prodotto di solubilità dato il coefficiente di attività e la frazione molare delle specie A e B
Partire
Prodotto di solubilità per attività
= ((
Coefficiente di attività di A
*
Frazione molare A
)^
Valore stechiometrico di A
)*((
Coefficiente di attività di B
*
Frazione molare B
)^
Valore stechiometrico per B
)
Energia libera complessiva in eccesso per il corpo cristallino sferico
Partire
Energia complessiva in eccesso
= 4*
pi
*(
Raggio di cristallo
^2)*
Tensione interfacciale
+(4*
pi
/3)*(
Raggio di cristallo
^3)*
Variazione di energia gratuita per volume
Costante della velocità di reazione nella cristallizzazione data la densità del flusso di massa e l'ordine di reazione
Partire
Costante della velocità di reazione
=
Densità di massa della superficie cristallina
/((
Concentrazione interfacciale
-
Valore di saturazione dell'equilibrio
)^
Ordine di reazione di integrazione
)
Densità del flusso di massa data la costante della velocità di reazione e l'ordine della reazione di integrazione
Partire
Densità di massa della superficie cristallina
=
Costante della velocità di reazione
*(
Concentrazione interfacciale
-
Valore di saturazione dell'equilibrio
)^
Ordine di reazione di integrazione
Prodotto di solubilità data Concentrazione delle specie A e B
Partire
Prodotto di solubilità
= ((
Concentrazione della specie A
)^
Valore stechiometrico di A
)*(
Concentrazione della specie B
)^
Valore stechiometrico per B
Prodotto di solubilità dato Attività delle specie A e B
Partire
Prodotto di solubilità per attività
= (
Attività della specie A
^
Valore stechiometrico di A
)*(
Attività della specie B
^
Valore stechiometrico per B
)
Densità del flusso di massa dato il coefficiente di trasferimento di massa e il gradiente di concentrazione
Partire
Densità di massa della superficie cristallina
=
Coefficiente di trasferimento di massa
*(
Concentrazione della soluzione sfusa
-
Concentrazione dell'interfaccia
)
Coefficiente di trasferimento di massa data la densità del flusso di massa e il gradiente di concentrazione
Partire
Coefficiente di trasferimento di massa
=
Densità di massa della superficie cristallina
/(
Concentrazione della soluzione sfusa
-
Concentrazione dell'interfaccia
)
Rapporto di sovrasaturazione data la pressione parziale per condizioni di gas ideali
Partire
Rapporto di sovrasaturazione
=
Pressione parziale alla concentrazione della soluzione
/
Pressione Parziale alla Concentrazione di Saturazione
Numero di particelle data la velocità di nucleazione e il volume e il tempo di supersaturazione
Partire
Numero di particelle
=
Tasso di nucleazione
*(
Volume di sovrasaturazione
*
Tempo di sovrasaturazione
)
Volume di sovrasaturazione in base alla velocità di nucleazione e al tempo di sovrasaturazione
Partire
Volume di sovrasaturazione
=
Numero di particelle
/(
Tasso di nucleazione
*
Tempo di sovrasaturazione
)
Tempo di sovrasaturazione in base alla velocità di nucleazione e al volume di sovrasaturazione
Partire
Tempo di sovrasaturazione
=
Numero di particelle
/(
Tasso di nucleazione
*
Volume di sovrasaturazione
)
Tasso di nucleazione per un dato numero di particelle e volume di sovrasaturazione costante
Partire
Tasso di nucleazione
=
Numero di particelle
/(
Volume di sovrasaturazione
*
Tempo di sovrasaturazione
)
Rapporto di sovrasaturazione data la concentrazione della soluzione e il valore di saturazione dell'equilibrio
Partire
Rapporto di sovrasaturazione
=
Concentrazione della soluzione
/
Valore di saturazione dell'equilibrio
Grado di sovrasaturazione data la concentrazione della soluzione e il valore di saturazione dell'equilibrio
Partire
Grado di sovrasaturazione
=
Concentrazione della soluzione
-
Valore di saturazione dell'equilibrio
Concentrazione della soluzione dato il grado di supersaturazione e il valore di saturazione dell'equilibrio
Partire
Concentrazione della soluzione
=
Grado di sovrasaturazione
+
Valore di saturazione dell'equilibrio
Valore di saturazione dell'equilibrio dato la concentrazione della soluzione e il grado di saturazione
Partire
Valore di saturazione dell'equilibrio
=
Concentrazione della soluzione
-
Grado di sovrasaturazione
Supersaturazione relativa dato il grado di saturazione e il valore di saturazione dell'equilibrio
Partire
Supersaturazione relativa
=
Grado di sovrasaturazione
/
Valore di saturazione dell'equilibrio
Valore di saturazione di equilibrio dato la sovrasaturazione relativa e il grado di saturazione
Partire
Valore di saturazione dell'equilibrio
=
Grado di sovrasaturazione
/
Supersaturazione relativa
Forza motrice cinetica nella cristallizzazione dato il potenziale chimico del fluido e del cristallo
Partire
Forza motrice cinetica
=
Potenziale chimico del fluido
-
Potenziale chimico del cristallo
Densità della sospensione data la densità solida e il mantenimento volumetrico
Partire
Densità delle sospensioni
=
Densità solida
*
Aggressione volumetrica
Supersaturazione relativa per un dato rapporto di supersaturazione
Partire
Supersaturazione relativa
=
Rapporto di sovrasaturazione
-1
Prodotto di solubilità dato il coefficiente di attività e la frazione molare delle specie A e B Formula
Prodotto di solubilità per attività
= ((
Coefficiente di attività di A
*
Frazione molare A
)^
Valore stechiometrico di A
)*((
Coefficiente di attività di B
*
Frazione molare B
)^
Valore stechiometrico per B
)
K
a
= ((
γ
A
*
y
A
)^
x
)*((
γ
B
*
y
B
)^
y
)
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