Gebied van elektrode Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Gebied van elektrode = (Kathodische stroom/(2.69*(10^8)*Aantal elektronen gegeven CI*Concentratie gegeven CI*(Diffusieconstante^0.5)*(Sweep-snelheid^0.5)))^(2/3)
A = (Ic/(2.69*(10^8)*Ne*CCI*(D^0.5)*(ν^0.5)))^(2/3)
Deze formule gebruikt 6 Variabelen
Variabelen gebruikt
Gebied van elektrode - Elektrodegebied is het gebied waar een elektronisch geleidende fase en een ionisch geleidende fase met elkaar in contact komen.
Kathodische stroom - Kathodische stroom is een stroom geladen deeltjes, zoals elektronen of ionen, die door een elektrische geleider of ruimte bewegen.
Aantal elektronen gegeven CI - Het aantal elektronen gegeven CI is gelijk aan het aantal protonen in de kern, ook wel het atoomnummer genoemd.
Concentratie gegeven CI - Concentratie gegeven CI is de hoeveelheid van een bestanddeel gedeeld door het totale volume van een mengsel.
Diffusieconstante - Diffusieconstante, ook bekend als de diffusiecoëfficiënt of diffusiviteit, is een fysieke constante die de snelheid van materiaaltransport meet.
Sweep-snelheid - Sweep Rate is de snelheid waarmee een controller de frequentie verhoogt of verlaagt bij sinustrillingstesten.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Kathodische stroom: 70 --> Geen conversie vereist
Aantal elektronen gegeven CI: 10 --> Geen conversie vereist
Concentratie gegeven CI: 50 --> Geen conversie vereist
Diffusieconstante: 4 --> Geen conversie vereist
Sweep-snelheid: 2.5 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
A = (Ic/(2.69*(10^8)*Ne*CCI*(D^0.5)*(ν^0.5)))^(2/3) --> (70/(2.69*(10^8)*10*50*(4^0.5)*(2.5^0.5)))^(2/3)
Evalueren ... ...
A = 3.00319710837298E-07
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
3.00319710837298E-07 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
3.00319710837298E-07 3E-7 <-- Gebied van elektrode
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Torsha_Paul
Universiteit van Calcutta (CU), Calcutta
Torsha_Paul heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Soupayan banerjee
Nationale Universiteit voor Juridische Wetenschappen (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 800+ rekenmachines!

23 Potentiometrie en Voltametrie Rekenmachines

Maximale diffusiestroom
​ Gaan Maximale diffusiestroom = 708*Mollen van analyt*(Diffusieconstante^(1/2))*(Stroomsnelheid van kwik^(2/3))*(Tijd laten vallen^(1/6))*Concentratie op een bepaald moment
Aantal elektronen gegeven CI
​ Gaan Aantal elektronen gegeven CI = (Kathodische stroom/(2.69*(10^8)*Gebied van elektrode*Concentratie gegeven CI*(Diffusieconstante^0.5)*(Sweep-snelheid^0.5)))^(2/3)
Gebied van elektrode
​ Gaan Gebied van elektrode = (Kathodische stroom/(2.69*(10^8)*Aantal elektronen gegeven CI*Concentratie gegeven CI*(Diffusieconstante^0.5)*(Sweep-snelheid^0.5)))^(2/3)
Concentratie gegeven CI
​ Gaan Concentratie gegeven CI = Kathodische stroom/(2.69*(10^8)*(Aantal elektronen gegeven CI^1.5)*Gebied van elektrode*(Diffusieconstante^0.5)*(Sweep-snelheid^0.5))
Kathodische stroom
​ Gaan Kathodische stroom = 2.69*(10^8)*(Aantal elektronen gegeven CI^1.5)*Gebied van elektrode*Concentratie gegeven CI*(Diffusieconstante^0.5)*(Sweep-snelheid^0.5)
Diffusieconstante gegeven stroom
​ Gaan Diffusieconstante = (Kathodische stroom/(2.69*(10^8)*Aantal elektronen gegeven CI*Concentratie gegeven CI*(Sweep-snelheid^0.5)*Gebied van elektrode))^(4/3)
Sweep-snelheid
​ Gaan Sweep-snelheid = (Kathodische stroom/(2.69*(10^8)*Aantal elektronen gegeven CI*Concentratie gegeven CI*(Diffusieconstante^0.5)*Gebied van elektrode))^(4/3)
Stroom in potentiometrie
​ Gaan Stroom in potentiometrie = (Celpotentieel in potentiometrie-Toegepast potentieel in potentiometrie)/Weerstand in potentiometrie
Toegepast potentieel
​ Gaan Toegepast potentieel in potentiometrie = Celpotentieel in potentiometrie+(Stroom in potentiometrie*Weerstand in potentiometrie)
EMF bij celverbinding
​ Gaan Junctie-EMF = Celpotentieel in potentiometrie-Indicator EMF+Referentie-EMF
Referentie-EMF
​ Gaan Referentie-EMF = Indicator EMF+Junctie-EMF-Celpotentieel in potentiometrie
Celpotentieel
​ Gaan Celpotentieel in potentiometrie = Indicator EMF-Referentie-EMF+Junctie-EMF
Indicator EMF
​ Gaan Indicator EMF = Referentie-EMF-Junctie-EMF+Celpotentieel in potentiometrie
Aantal mol elektron
​ Gaan Mollen Elektron = Charge gegeven Mollen/(Mollen van analyt*[Faraday])
Mollen van analyt
​ Gaan Mollen van analyt = Charge gegeven Mollen/(Mollen Elektron*[Faraday])
Charge gegeven Mollen
​ Gaan Charge gegeven Mollen = Mollen Elektron*Mollen van analyt*[Faraday]
Potentiometrische stroom
​ Gaan Potentiometrische stroom = Potentiometrische constante*Concentratie op een bepaald moment
Kathodische potentiaal gegeven halve potentiaal
​ Gaan Kathodische Potentieel = (Half potentieel/0.5)-Anodische Potentieel
Anodische potentiaal gegeven halve potentiaal
​ Gaan Anodische Potentieel = (Half potentieel/0.5)-Kathodische Potentieel
Half potentieel
​ Gaan Half potentieel = 0.5*(Anodische Potentieel+Kathodische Potentieel)
Mollen elektronen gegeven potentiëlen
​ Gaan Mollen Elektron = 57/(Anodische Potentieel-Kathodische Potentieel)
Kathodisch potentieel
​ Gaan Kathodische Potentieel = Anodische Potentieel-(57/Mollen Elektron)
Anodische Potentieel
​ Gaan Anodische Potentieel = Kathodische Potentieel+(57/Mollen Elektron)

Gebied van elektrode Formule

Gebied van elektrode = (Kathodische stroom/(2.69*(10^8)*Aantal elektronen gegeven CI*Concentratie gegeven CI*(Diffusieconstante^0.5)*(Sweep-snelheid^0.5)))^(2/3)
A = (Ic/(2.69*(10^8)*Ne*CCI*(D^0.5)*(ν^0.5)))^(2/3)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!