Aktivitätskoeffizient des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung Formel

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Der anodische Aktivitätskoeffizient ist ein Faktor, der in der Thermodynamik verwendet wird, um Abweichungen vom idealen Verhalten in einem Gemisch chemischer Substanzen in der anodischen Halbzelle zu berücksichtigen. Überprüfen Sie FAQs
γ1=M2γ2m1exp(Ecell[Faraday]2[R]T)
γ1 - Anodischer Aktivitätskoeffizient?M2 - Kathodische Elektrolytmolalität?γ2 - Kathodischer Aktivitätskoeffizient?m1 - Anodische Elektrolytmolalität?Ecell - EMF der Zelle?T - Temperatur?[Faraday] - Faradaysche Konstante?[R] - Universelle Gas Konstante?

Aktivitätskoeffizient des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung Beispiel

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So sieht die Gleichung Aktivitätskoeffizient des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Aktivitätskoeffizient des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Aktivitätskoeffizient des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung aus:.

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Aktivitätskoeffizient des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Aktivitätskoeffizient des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
γ1=M2γ2m1exp(Ecell[Faraday]2[R]T)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
γ1=10.3mol/kg40.4mol/kgexp(0.51V[Faraday]2[R]298K)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
γ1=10.3mol/kg40.4mol/kgexp(0.51V96485.332128.3145298K)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
γ1=10.340.4exp(0.5196485.332128.3145298)
Nächster Schritt Auswerten
γ1=0.00501505101112308
Letzter Schritt Rundungsantwort
γ1=0.005

Aktivitätskoeffizient des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Anodischer Aktivitätskoeffizient
Der anodische Aktivitätskoeffizient ist ein Faktor, der in der Thermodynamik verwendet wird, um Abweichungen vom idealen Verhalten in einem Gemisch chemischer Substanzen in der anodischen Halbzelle zu berücksichtigen.
Symbol: γ1
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Kathodische Elektrolytmolalität
Die Kathodenelektrolytmolalität ist definiert als die Gesamtzahl der Mol gelöster Stoffe pro Kilogramm Lösungsmittel, die in der Lösung der Kathodenzelle vorhanden sind.
Symbol: M2
Messung: MolalitätEinheit: mol/kg
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Kathodischer Aktivitätskoeffizient
Der kathodische Aktivitätskoeffizient ist ein Faktor, der in der Thermodynamik verwendet wird, um Abweichungen vom idealen Verhalten in einem Gemisch chemischer Substanzen in der kathodischen Halbzelle zu berücksichtigen.
Symbol: γ2
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Anodische Elektrolytmolalität
Die Molalität des anodischen Elektrolyten ist definiert als die Gesamtzahl der Mole gelöster Stoffe pro Kilogramm Lösungsmittel, die in der Lösung der anodischen Zelle vorhanden sind.
Symbol: m1
Messung: MolalitätEinheit: mol/kg
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
EMF der Zelle
Die EMF der Zelle oder elektromotorische Kraft einer Zelle ist die maximale Potentialdifferenz zwischen zwei Elektroden einer Zelle.
Symbol: Ecell
Messung: Elektrisches PotenzialEinheit: V
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Temperatur
Die Temperatur ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist.
Symbol: T
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Faradaysche Konstante
Die Faraday-Konstante stellt die Ladung eines Mols Elektronen dar und wird in der Elektrochemie verwendet, um die Menge einer Substanz in Beziehung zu setzen, die oxidiert wird.
Symbol: [Faraday]
Wert: 96485.33212
Universelle Gas Konstante
Die universelle Gaskonstante ist eine grundlegende physikalische Konstante, die im Gesetz des idealen Gases auftritt und den Druck, das Volumen und die Temperatur eines idealen Gases in Beziehung setzt.
Symbol: [R]
Wert: 8.31446261815324
exp
Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Funktionswert bei jeder Einheitsänderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor.
Syntax: exp(Number)

Andere Formeln in der Kategorie Aktivität von Elektrolyten

​ge Aktivitätskoeffizient bei gegebener Ionenaktivität
γ=(am)
​ge Aktivitätskoeffizient des kathodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung
γ2=(exp(Ecell[Faraday]2[R]T))(m1γ1M2)
​ge Aktivität des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle mit Übertragung gegebener Valenzen
a1=a2exp(Ecellν±[Faraday]t-ν[R]T)
​ge Aktivität des kathodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle mit Übertragung gegebener Valenzen
a2=(exp(Ecellν±[Faraday]t-ν[R]T))a1

Wie wird Aktivitätskoeffizient des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung ausgewertet?

Der Aktivitätskoeffizient des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung-Evaluator verwendet Anodic Activity Coefficient = ((Kathodische Elektrolytmolalität*Kathodischer Aktivitätskoeffizient)/Anodische Elektrolytmolalität)/(exp((EMF der Zelle*[Faraday])/(2*[R]*Temperatur))), um Anodischer Aktivitätskoeffizient, Der Aktivitätskoeffizient des anodischen Elektrolyten einer Konzentrationszelle ohne Übertragungsformel ist definiert als die Beziehung zur EMK der Zelle und der Molalität und dem Aktivitätskoeffizienten des in der kathodischen Halbzelle vorhandenen Elektrolyten und auch mit der Molalität des in der anodischen Halbzelle vorhandenen Elektrolyten auszuwerten. Anodischer Aktivitätskoeffizient wird durch das Symbol γ1 gekennzeichnet.

Wie wird Aktivitätskoeffizient des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Aktivitätskoeffizient des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung zu verwenden, geben Sie Kathodische Elektrolytmolalität (M2), Kathodischer Aktivitätskoeffizient 2), Anodische Elektrolytmolalität (m1), EMF der Zelle (Ecell) & Temperatur (T) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Aktivitätskoeffizient des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung

Wie lautet die Formel zum Finden von Aktivitätskoeffizient des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung?
Die Formel von Aktivitätskoeffizient des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung wird als Anodic Activity Coefficient = ((Kathodische Elektrolytmolalität*Kathodischer Aktivitätskoeffizient)/Anodische Elektrolytmolalität)/(exp((EMF der Zelle*[Faraday])/(2*[R]*Temperatur))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 6.3E-5 = ((10.3*4)/0.4)/(exp((0.51*[Faraday])/(2*[R]*298))).
Wie berechnet man Aktivitätskoeffizient des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung?
Mit Kathodische Elektrolytmolalität (M2), Kathodischer Aktivitätskoeffizient 2), Anodische Elektrolytmolalität (m1), EMF der Zelle (Ecell) & Temperatur (T) können wir Aktivitätskoeffizient des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung mithilfe der Formel - Anodic Activity Coefficient = ((Kathodische Elektrolytmolalität*Kathodischer Aktivitätskoeffizient)/Anodische Elektrolytmolalität)/(exp((EMF der Zelle*[Faraday])/(2*[R]*Temperatur))) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Faradaysche Konstante, Universelle Gas Konstante und Exponentielles Wachstum (exp).
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