Taxa de fluxo de mercúrio dada a corrente máxima Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Taxa de Fluxo de Mercúrio = ((Corrente Máxima de Difusão/(708*Moles de Analito*(Constante de Difusão^(1/2))*(Tempo de queda^(1/6))*Concentração em determinado momento))^(3/2))
m = ((imax/(708*n*(D^(1/2))*(t^(1/6))*CA))^(3/2))
Esta fórmula usa 6 Variáveis
Variáveis Usadas
Taxa de Fluxo de Mercúrio - Taxa de fluxo de mercúrio o volume de mercúrio que passa por uma seção transversal a cada segundo.
Corrente Máxima de Difusão - Corrente Máxima de Difusão é a corrente máxima que passa através de uma célula quando a concentração de espécies eletroativas na superfície do eletrodo é zero.
Moles de Analito - Moles de Analito a quantidade de um analito em uma amostra que pode ser expressa em termos de mols.
Constante de Difusão - A constante de difusão, também conhecida como coeficiente de difusão ou difusividade, é uma constante física que mede a taxa de transporte de material.
Tempo de queda - O tempo de queda é o tempo durante o qual a pressão de impacto triangular diminui do mais alto para o mais baixo.
Concentração em determinado momento - A concentração em um determinado momento é que a concentração é a proporção entre o soluto em uma solução e o solvente ou a solução total. A concentração é geralmente expressa em termos de massa por unidade de volume.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Corrente Máxima de Difusão: 10 --> Nenhuma conversão necessária
Moles de Analito: 3 --> Nenhuma conversão necessária
Constante de Difusão: 4 --> Nenhuma conversão necessária
Tempo de queda: 20 --> Nenhuma conversão necessária
Concentração em determinado momento: 10 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
m = ((imax/(708*n*(D^(1/2))*(t^(1/6))*CA))^(3/2)) --> ((10/(708*3*(4^(1/2))*(20^(1/6))*10))^(3/2))
Avaliando ... ...
m = 1.70791297932094E-06
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.70791297932094E-06 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
1.70791297932094E-06 1.7E-6 <-- Taxa de Fluxo de Mercúrio
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Torsha_Paul
Universidade de Calcutá (CU), Calcutá
Torsha_Paul criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
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Verificado por Soupayan Banerjee
Universidade Nacional de Ciências Judiciárias (NUJS), Calcutá
Soupayan Banerjee verificou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!

23 Potenciometria e Voltametria Calculadoras

Corrente Máxima de Difusão
​ Vai Corrente Máxima de Difusão = 708*Moles de Analito*(Constante de Difusão^(1/2))*(Taxa de Fluxo de Mercúrio^(2/3))*(Tempo de queda^(1/6))*Concentração em determinado momento
Número de elétrons dados CI
​ Vai Número de elétrons dados CI = (Corrente Catódica/(2.69*(10^8)*Área do Eletrodo*Concentração dada CI*(Constante de Difusão^0.5)*(Taxa de varredura^0.5)))^(2/3)
Área do Eletrodo
​ Vai Área do Eletrodo = (Corrente Catódica/(2.69*(10^8)*Número de elétrons dados CI*Concentração dada CI*(Constante de Difusão^0.5)*(Taxa de varredura^0.5)))^(2/3)
Concentração dada CI
​ Vai Concentração dada CI = Corrente Catódica/(2.69*(10^8)*(Número de elétrons dados CI^1.5)*Área do Eletrodo*(Constante de Difusão^0.5)*(Taxa de varredura^0.5))
Corrente Catódica
​ Vai Corrente Catódica = 2.69*(10^8)*(Número de elétrons dados CI^1.5)*Área do Eletrodo*Concentração dada CI*(Constante de Difusão^0.5)*(Taxa de varredura^0.5)
Constante de Difusão dada Corrente
​ Vai Constante de Difusão = (Corrente Catódica/(2.69*(10^8)*Número de elétrons dados CI*Concentração dada CI*(Taxa de varredura^0.5)*Área do Eletrodo))^(4/3)
Taxa de varredura
​ Vai Taxa de varredura = (Corrente Catódica/(2.69*(10^8)*Número de elétrons dados CI*Concentração dada CI*(Constante de Difusão^0.5)*Área do Eletrodo))^(4/3)
Atual em potenciometria
​ Vai Atual em potenciometria = (Potencial celular em potenciometria-Potencial Aplicado em Potenciometria)/Resistência em Potenciometria
Potencial Aplicado
​ Vai Potencial Aplicado em Potenciometria = Potencial celular em potenciometria+(Atual em potenciometria*Resistência em Potenciometria)
EMF na junção celular
​ Vai Junção EMF = Potencial celular em potenciometria-Indicador EMF+EMF de referência
Potencial celular
​ Vai Potencial celular em potenciometria = Indicador EMF-EMF de referência+Junção EMF
EMF de referência
​ Vai EMF de referência = Indicador EMF+Junção EMF-Potencial celular em potenciometria
Indicador EMF
​ Vai Indicador EMF = EMF de referência-Junção EMF+Potencial celular em potenciometria
Número de moles de elétron
​ Vai Moles de elétron = Carga dada às toupeiras/(Moles de Analito*[Faraday])
Moles de Analito
​ Vai Moles de Analito = Carga dada às toupeiras/(Moles de elétron*[Faraday])
Carga dada às toupeiras
​ Vai Carga dada às toupeiras = Moles de elétron*Moles de Analito*[Faraday]
Corrente potenciométrica
​ Vai Corrente potenciométrica = Constante potenciométrica*Concentração em determinado momento
Moles de elétrons dados potenciais
​ Vai Moles de elétron = 57/(Potencial Anódico-Potencial Catódico)
Potencial Catódico
​ Vai Potencial Catódico = Potencial Anódico-(57/Moles de elétron)
Potencial Anódico
​ Vai Potencial Anódico = Potencial Catódico+(57/Moles de elétron)
Potencial Catódico dado metade do potencial
​ Vai Potencial Catódico = (Meio Potencial/0.5)-Potencial Anódico
Potencial Anódico dado metade do potencial
​ Vai Potencial Anódico = (Meio Potencial/0.5)-Potencial Catódico
Meio Potencial
​ Vai Meio Potencial = 0.5*(Potencial Anódico+Potencial Catódico)

Taxa de fluxo de mercúrio dada a corrente máxima Fórmula

Taxa de Fluxo de Mercúrio = ((Corrente Máxima de Difusão/(708*Moles de Analito*(Constante de Difusão^(1/2))*(Tempo de queda^(1/6))*Concentração em determinado momento))^(3/2))
m = ((imax/(708*n*(D^(1/2))*(t^(1/6))*CA))^(3/2))
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