Fx Kopieren
LaTeX Kopieren
Der Aktivitätskoeffizient der Komponente 1 ist ein Faktor, der in der Thermodynamik verwendet wird, um Abweichungen vom idealen Verhalten in einem Gemisch chemischer Substanzen zu berücksichtigen. Überprüfen Sie FAQs
γ1=exp((x22)(A12+2(A21-A12)x1))
γ1 - Aktivitätskoeffizient von Komponente 1?x2 - Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase?A12 - Randgleichungskoeffizient mit zwei Parametern (A12)?A21 - Randgleichungskoeffizient mit zwei Parametern (A21)?x1 - Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase?

Aktivitätskoeffizient von Komponente 1 unter Verwendung der Zwei-Parameter-Gleichung von Margules Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Aktivitätskoeffizient von Komponente 1 unter Verwendung der Zwei-Parameter-Gleichung von Margules aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Aktivitätskoeffizient von Komponente 1 unter Verwendung der Zwei-Parameter-Gleichung von Margules aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Aktivitätskoeffizient von Komponente 1 unter Verwendung der Zwei-Parameter-Gleichung von Margules aus:.

1.2304Edit=exp((0.6Edit2)(0.56Edit+2(0.58Edit-0.56Edit)0.4Edit))
Sie sind hier -

Aktivitätskoeffizient von Komponente 1 unter Verwendung der Zwei-Parameter-Gleichung von Margules Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Aktivitätskoeffizient von Komponente 1 unter Verwendung der Zwei-Parameter-Gleichung von Margules?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
γ1=exp((x22)(A12+2(A21-A12)x1))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
γ1=exp((0.62)(0.56+2(0.58-0.56)0.4))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
γ1=exp((0.62)(0.56+2(0.58-0.56)0.4))
Nächster Schritt Auswerten
γ1=1.23042544521903
Letzter Schritt Rundungsantwort
γ1=1.2304

Aktivitätskoeffizient von Komponente 1 unter Verwendung der Zwei-Parameter-Gleichung von Margules Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Aktivitätskoeffizient von Komponente 1
Der Aktivitätskoeffizient der Komponente 1 ist ein Faktor, der in der Thermodynamik verwendet wird, um Abweichungen vom idealen Verhalten in einem Gemisch chemischer Substanzen zu berücksichtigen.
Symbol: γ1
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase
Der Molenbruch der Komponente 2 in flüssiger Phase kann als das Verhältnis der Molzahl einer Komponente 2 zur Gesamtmolzahl der in der flüssigen Phase vorhandenen Komponenten definiert werden.
Symbol: x2
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1 liegen.
Randgleichungskoeffizient mit zwei Parametern (A12)
Der Koeffizient der Margules-Zwei-Parameter-Gleichung (A12) ist der Koeffizient, der in der Margules-Gleichung für das Zwei-Parameter-Modell für die Komponente 1 im Binärsystem verwendet wird.
Symbol: A12
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Randgleichungskoeffizient mit zwei Parametern (A21)
Der Koeffizient der Margules-Zwei-Parameter-Gleichung (A21) ist der Koeffizient, der in der Margules-Gleichung für das Zwei-Parameter-Modell für die Komponente 2 des binären Systems verwendet wird.
Symbol: A21
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase
Der Molenbruch der Komponente 1 in flüssiger Phase kann als das Verhältnis der Molzahl einer Komponente 1 zur Gesamtmolzahl der in der flüssigen Phase vorhandenen Komponenten definiert werden.
Symbol: x1
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1 liegen.
exp
Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Funktionswert bei jeder Einheitsänderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor.
Syntax: exp(Number)

Andere Formeln zum Finden von Aktivitätskoeffizient von Komponente 1

​ge Aktivitätskoeffizient von Komponente 1 unter Verwendung der Margules-Ein-Parameter-Gleichung
γ1=exp(A0(x22))
​ge Aktivitätskoeffizient von Komponente 1 unter Verwendung der Van-Laar-Gleichung
γ1=exp(A'12((1+(A'12x1A'21x2))-2))

Andere Formeln in der Kategorie Korrelationen für Flüssigphasenaktivitätskoeffizienten

​ge Aktivitätskoeffizient von Komponente 2 unter Verwendung der Margules-Ein-Parameter-Gleichung
γ2=exp(A0(x12))
​ge Aktivitätskoeffizient von Komponente 2 unter Verwendung der Zwei-Parameter-Gleichung von Margules
γ2=exp((x12)(A21+2(A12-A21)x2))
​ge Aktivitätskoeffizient von Komponente 2 unter Verwendung der Van-Laar-Gleichung
γ2=exp(A'21((1+(A'21x2A'12x1))-2))
​ge Überschüssige freie Gibbs-Energie unter Verwendung der Zwei-Parameter-Gleichung von Margules
GE=([R]Tactivity coefficentx1x2)(A21x1+A12x2)

Wie wird Aktivitätskoeffizient von Komponente 1 unter Verwendung der Zwei-Parameter-Gleichung von Margules ausgewertet?

Der Aktivitätskoeffizient von Komponente 1 unter Verwendung der Zwei-Parameter-Gleichung von Margules-Evaluator verwendet Activity Coefficient of Component 1 = exp((Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase^2)*(Randgleichungskoeffizient mit zwei Parametern (A12)+2*(Randgleichungskoeffizient mit zwei Parametern (A21)-Randgleichungskoeffizient mit zwei Parametern (A12))*Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase)), um Aktivitätskoeffizient von Komponente 1, Der Aktivitätskoeffizient von Komponente 1 unter Verwendung der Margules-Zwei-Parameter-Gleichungsformel ist definiert als die Funktion der Margules-Zwei-Parameter-Koeffizienten A12 und A21 und des Molenbruchs der beiden Komponenten 1 und 2 auszuwerten. Aktivitätskoeffizient von Komponente 1 wird durch das Symbol γ1 gekennzeichnet.

Wie wird Aktivitätskoeffizient von Komponente 1 unter Verwendung der Zwei-Parameter-Gleichung von Margules mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Aktivitätskoeffizient von Komponente 1 unter Verwendung der Zwei-Parameter-Gleichung von Margules zu verwenden, geben Sie Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase (x2), Randgleichungskoeffizient mit zwei Parametern (A12) (A12), Randgleichungskoeffizient mit zwei Parametern (A21) (A21) & Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase (x1) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Aktivitätskoeffizient von Komponente 1 unter Verwendung der Zwei-Parameter-Gleichung von Margules

Wie lautet die Formel zum Finden von Aktivitätskoeffizient von Komponente 1 unter Verwendung der Zwei-Parameter-Gleichung von Margules?
Die Formel von Aktivitätskoeffizient von Komponente 1 unter Verwendung der Zwei-Parameter-Gleichung von Margules wird als Activity Coefficient of Component 1 = exp((Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase^2)*(Randgleichungskoeffizient mit zwei Parametern (A12)+2*(Randgleichungskoeffizient mit zwei Parametern (A21)-Randgleichungskoeffizient mit zwei Parametern (A12))*Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1.230425 = exp((0.6^2)*(0.56+2*(0.58-0.56)*0.4)).
Wie berechnet man Aktivitätskoeffizient von Komponente 1 unter Verwendung der Zwei-Parameter-Gleichung von Margules?
Mit Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase (x2), Randgleichungskoeffizient mit zwei Parametern (A12) (A12), Randgleichungskoeffizient mit zwei Parametern (A21) (A21) & Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase (x1) können wir Aktivitätskoeffizient von Komponente 1 unter Verwendung der Zwei-Parameter-Gleichung von Margules mithilfe der Formel - Activity Coefficient of Component 1 = exp((Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase^2)*(Randgleichungskoeffizient mit zwei Parametern (A12)+2*(Randgleichungskoeffizient mit zwei Parametern (A21)-Randgleichungskoeffizient mit zwei Parametern (A12))*Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase)) finden. Diese Formel verwendet auch Exponentielles Wachstum (exp) Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Aktivitätskoeffizient von Komponente 1?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Aktivitätskoeffizient von Komponente 1-
  • Activity Coefficient of Component 1=exp(Margules One Parameter Equation Coefficient*(Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase^2))OpenImg
  • Activity Coefficient of Component 1=exp(Van Laar Equation Coefficient (A'12)*((1+((Van Laar Equation Coefficient (A'12)*Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase)/(Van Laar Equation Coefficient (A'21)*Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase)))^(-2)))OpenImg
Copied!