Anfangskonzentration von Reaktant A für den Satz von drei Parallelreaktionen Formel

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Die anfängliche Konzentration des Reaktanten A ist als die Konzentration des Reaktanten A zum Zeitpunkt t = 0 definiert. Überprüfen Sie FAQs
A0=RAexp((k1+k2+k3)t)
A0 - Anfangskonzentration von Reaktant A?RA - Reaktant A-Konzentration?k1 - Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 1?k2 - Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 2?k3 - Geschwindigkeitskonstante der Reaktion 3?t - Zeit?

Anfangskonzentration von Reaktant A für den Satz von drei Parallelreaktionen Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Anfangskonzentration von Reaktant A für den Satz von drei Parallelreaktionen aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Anfangskonzentration von Reaktant A für den Satz von drei Parallelreaktionen aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Anfangskonzentration von Reaktant A für den Satz von drei Parallelreaktionen aus:.

96.214Edit=60.5Editexp((5.7E-6Edit+8.9E-5Edit+3.5E-5Edit)3600Edit)
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Anfangskonzentration von Reaktant A für den Satz von drei Parallelreaktionen Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Anfangskonzentration von Reaktant A für den Satz von drei Parallelreaktionen?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
A0=RAexp((k1+k2+k3)t)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
A0=60.5mol/Lexp((5.7E-6s⁻¹+8.9E-5s⁻¹+3.5E-5s⁻¹)3600s)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
A0=60500mol/m³exp((5.7E-6s⁻¹+8.9E-5s⁻¹+3.5E-5s⁻¹)3600s)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
A0=60500exp((5.7E-6+8.9E-5+3.5E-5)3600)
Nächster Schritt Auswerten
A0=96214.0469339789mol/m³
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
A0=96.2140469339789mol/L
Letzter Schritt Rundungsantwort
A0=96.214mol/L

Anfangskonzentration von Reaktant A für den Satz von drei Parallelreaktionen Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Anfangskonzentration von Reaktant A
Die anfängliche Konzentration des Reaktanten A ist als die Konzentration des Reaktanten A zum Zeitpunkt t = 0 definiert.
Symbol: A0
Messung: Molare KonzentrationEinheit: mol/L
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Reaktant A-Konzentration
Die Konzentration von Reaktant A ist definiert als die Konzentration der Substanz A nach der Reaktion über einen bestimmten Zeitraum t.
Symbol: RA
Messung: Molare KonzentrationEinheit: mol/L
Notiz: Der Wert sollte größer als -1 sein.
Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 1
Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 1 ist definiert als Proportionalitätskonstante in Bezug auf die Geschwindigkeit der chemischen Reaktion zur Konz. des Reaktanten oder Produkts in Reaktion 1.
Symbol: k1
Messung: Reaktionsgeschwindigkeitskonstante erster OrdnungEinheit: s⁻¹
Notiz: Der Wert sollte größer als -1 sein.
Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 2
Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 2 ist die Proportionalitätskonstante in Bezug auf die Geschwindigkeit der chemischen Reaktion zur Konz. des Reaktanten oder Produkts in der chemischen Reaktion 2.
Symbol: k2
Messung: Reaktionsgeschwindigkeitskonstante erster OrdnungEinheit: s⁻¹
Notiz: Der Wert sollte größer als -1 sein.
Geschwindigkeitskonstante der Reaktion 3
Geschwindigkeitskonstante der Reaktion 3 ist die Proportionalitätskonstante in Bezug auf die Geschwindigkeit der chemischen Reaktion zur Konz. von Reaktant oder Produkt in einer chemischen Reaktion 3.
Symbol: k3
Messung: Reaktionsgeschwindigkeitskonstante erster OrdnungEinheit: s⁻¹
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Zeit
Unter Zeit versteht man die Zeitspanne, die der Reaktant benötigt, um bei einer chemischen Reaktion eine bestimmte Produktmenge abzugeben.
Symbol: t
Messung: ZeitEinheit: s
Notiz: Der Wert sollte größer als -1 sein.
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 Kinetik für einen Satz von drei Parallelreaktionen

​ge Benötigte Zeit für einen Satz von drei parallelen Reaktionen
t=1k1+k2+k3ln(A0RA)
​ge Geschwindigkeitskonstante für Reaktion A bis B für einen Satz von drei Parallelreaktionen
k1=1tln(A0RA)-(k2+k3)
​ge Geschwindigkeitskonstante für Reaktion A bis C für Satz von drei Parallelreaktionen
k2=1tln(A0RA)-(k1+k3)
​ge Geschwindigkeitskonstante für Reaktion A bis D für Satz von drei Parallelreaktionen
k3=1tln(A0RA)-(k1+k2)

Wie wird Anfangskonzentration von Reaktant A für den Satz von drei Parallelreaktionen ausgewertet?

Der Anfangskonzentration von Reaktant A für den Satz von drei Parallelreaktionen-Evaluator verwendet Initial Concentration of Reactant A = Reaktant A-Konzentration*exp((Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 1+Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 2+Geschwindigkeitskonstante der Reaktion 3)*Zeit), um Anfangskonzentration von Reaktant A, Die Formel für die Anfangskonzentration von Reaktant A für den Satz von drei Parallelreaktionen ist als Menge von Reaktant A definiert, die in dem Reaktionssystem vorhanden ist, wenn t = 0 ist auszuwerten. Anfangskonzentration von Reaktant A wird durch das Symbol A0 gekennzeichnet.

Wie wird Anfangskonzentration von Reaktant A für den Satz von drei Parallelreaktionen mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Anfangskonzentration von Reaktant A für den Satz von drei Parallelreaktionen zu verwenden, geben Sie Reaktant A-Konzentration (RA), Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 1 (k1), Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 2 (k2), Geschwindigkeitskonstante der Reaktion 3 (k3) & Zeit (t) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Anfangskonzentration von Reaktant A für den Satz von drei Parallelreaktionen

Wie lautet die Formel zum Finden von Anfangskonzentration von Reaktant A für den Satz von drei Parallelreaktionen?
Die Formel von Anfangskonzentration von Reaktant A für den Satz von drei Parallelreaktionen wird als Initial Concentration of Reactant A = Reaktant A-Konzentration*exp((Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 1+Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 2+Geschwindigkeitskonstante der Reaktion 3)*Zeit) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.096214 = 60500*exp((5.67E-06+8.87E-05+3.45E-05)*3600).
Wie berechnet man Anfangskonzentration von Reaktant A für den Satz von drei Parallelreaktionen?
Mit Reaktant A-Konzentration (RA), Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 1 (k1), Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 2 (k2), Geschwindigkeitskonstante der Reaktion 3 (k3) & Zeit (t) können wir Anfangskonzentration von Reaktant A für den Satz von drei Parallelreaktionen mithilfe der Formel - Initial Concentration of Reactant A = Reaktant A-Konzentration*exp((Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 1+Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 2+Geschwindigkeitskonstante der Reaktion 3)*Zeit) finden. Diese Formel verwendet auch Exponentielles Wachstum (exp) Funktion(en).
Kann Anfangskonzentration von Reaktant A für den Satz von drei Parallelreaktionen negativ sein?
Ja, der in Molare Konzentration gemessene Anfangskonzentration von Reaktant A für den Satz von drei Parallelreaktionen kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Anfangskonzentration von Reaktant A für den Satz von drei Parallelreaktionen verwendet?
Anfangskonzentration von Reaktant A für den Satz von drei Parallelreaktionen wird normalerweise mit mol / l[mol/L] für Molare Konzentration gemessen. Mol pro Kubikmeter[mol/L], Mol pro Kubikmillimeter[mol/L], Kilomol pro Kubikmeter[mol/L] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Anfangskonzentration von Reaktant A für den Satz von drei Parallelreaktionen gemessen werden kann.
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