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Der Flüchtigkeitskoeffizient ist das Verhältnis der Flüchtigkeit zum Druck dieser Komponente. Überprüfen Sie FAQs
ϕ=exp(GR[R]T)
ϕ - Fugazitätskoeffizient?GR - Restliche freie Gibbs-Energie?T - Temperatur?[R] - Universelle Gas Konstante?

Fugacity-Koeffizient unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Fugacity-Koeffizient unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Fugacity-Koeffizient unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Fugacity-Koeffizient unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie aus:.

1.0285Edit=exp(105Edit8.3145450Edit)
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Fugacity-Koeffizient unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Fugacity-Koeffizient unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
ϕ=exp(GR[R]T)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
ϕ=exp(105J[R]450K)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
ϕ=exp(105J8.3145450K)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
ϕ=exp(1058.3145450)
Nächster Schritt Auswerten
ϕ=1.02846104053988
Letzter Schritt Rundungsantwort
ϕ=1.0285

Fugacity-Koeffizient unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Fugazitätskoeffizient
Der Flüchtigkeitskoeffizient ist das Verhältnis der Flüchtigkeit zum Druck dieser Komponente.
Symbol: ϕ
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Restliche freie Gibbs-Energie
Restliche freie Gibbs-Energie ist die Gibbs-Energie einer Mischung, die als Rest von dem übrig bleibt, was sie wäre, wenn sie ideal wäre.
Symbol: GR
Messung: EnergieEinheit: J
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Temperatur
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.
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 zum Finden von Fugazitätskoeffizient

​ge Fugazitätskoeffizient unter Verwendung von Gibbs-freier Energie und idealer Gibbs-freier Energie
ϕ=exp(G-Gig[R]T)

Andere Formeln in der Kategorie Fugacity und Fugacity-Koeffizient

​ge Freie Gibbs-Energie unter Verwendung des idealen freien Gibbs-Energie- und Fugazitätskoeffizienten
G=Gig+[R]Tln(ϕ)
​ge Freie Restenergie nach Gibbs unter Verwendung des Fugacity-Koeffizienten
GR=[R]Tln(ϕ)
​ge Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und des Fugazitätskoeffizienten
T=modu̲s(GR[R]ln(ϕ))
​ge Residual Gibbs Free Energy unter Verwendung von Fugacity und Pressure
GR=[R]Tln(fP)

Wie wird Fugacity-Koeffizient unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie ausgewertet?

Der Fugacity-Koeffizient unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie-Evaluator verwendet Fugacity Coefficient = exp(Restliche freie Gibbs-Energie/([R]*Temperatur)), um Fugazitätskoeffizient, Der Fugazitätskoeffizient unter Verwendung der Formel der freien Restenergie von Gibbs ist definiert als das Exponential des Verhältnisses der freien Restenergie von Gibbs zum Produkt aus universeller Gaskonstante und Temperatur auszuwerten. Fugazitätskoeffizient wird durch das Symbol ϕ gekennzeichnet.

Wie wird Fugacity-Koeffizient unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Fugacity-Koeffizient unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie zu verwenden, geben Sie Restliche freie Gibbs-Energie (GR) & Temperatur (T) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Fugacity-Koeffizient unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie

Wie lautet die Formel zum Finden von Fugacity-Koeffizient unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie?
Die Formel von Fugacity-Koeffizient unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie wird als Fugacity Coefficient = exp(Restliche freie Gibbs-Energie/([R]*Temperatur)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1.028461 = exp(105/([R]*450)).
Wie berechnet man Fugacity-Koeffizient unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie?
Mit Restliche freie Gibbs-Energie (GR) & Temperatur (T) können wir Fugacity-Koeffizient unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie mithilfe der Formel - Fugacity Coefficient = exp(Restliche freie Gibbs-Energie/([R]*Temperatur)) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Universelle Gas Konstante und Exponentielles Wachstum (exp).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Fugazitätskoeffizient?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Fugazitätskoeffizient-
  • Fugacity Coefficient=exp((Gibbs Free Energy-Ideal Gas Gibbs Free Energy)/([R]*Temperature))OpenImg
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