Fugazität des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung Formel

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Die anodische Flüchtigkeit ist eine thermodynamische Eigenschaft eines realen Gases, die, wenn sie in den Gleichungen für ein ideales Gas durch den Druck oder Partialdruck ersetzt wird, Gleichungen ergibt, die auf das reale Gas anwendbar sind. Überprüfen Sie FAQs
f1=c2f2c1exp(EMF[Faraday]2[R]T)
f1 - Anodische Flüchtigkeit?c2 - Kathodische Konzentration?f2 - Kathodische Flüchtigkeit?c1 - Anodische Konzentration?EMF - EMF der Zelle?T - Temperatur?[Faraday] - Faradaysche Konstante?[R] - Universelle Gas Konstante?

Fugazität des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung Beispiel

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

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

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

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Fugazität des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung Lösung

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

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
f1=c2f2c1exp(EMF[Faraday]2[R]T)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
f1=2.45mol/L1.9E+6Pa0.6mol/Lexp(0.5V[Faraday]2[R]298K)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
f1=2.45mol/L1.9E+6Pa0.6mol/Lexp(0.5V96485.332128.3145298K)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
f1=2450mol/m³1.9E+6Pa600mol/m³exp(0.5V96485.332128.3145298K)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
f1=24501.9E+6600exp(0.596485.332128.3145298)
Nächster Schritt Auswerten
f1=453.637124326556Pa
Letzter Schritt Rundungsantwort
f1=453.6371Pa

Fugazität des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Anodische Flüchtigkeit
Die anodische Flüchtigkeit ist eine thermodynamische Eigenschaft eines realen Gases, die, wenn sie in den Gleichungen für ein ideales Gas durch den Druck oder Partialdruck ersetzt wird, Gleichungen ergibt, die auf das reale Gas anwendbar sind.
Symbol: f1
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Kathodische Konzentration
Die kathodische Konzentration ist die molare Konzentration von Elektrolyten, die in der kathodischen Halbzelle vorhanden ist.
Symbol: c2
Messung: Molare KonzentrationEinheit: mol/L
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Kathodische Flüchtigkeit
Die kathodische Fugazität ist eine thermodynamische Eigenschaft eines realen Gases, die, wenn sie in den Gleichungen für ein ideales Gas durch den Druck oder Partialdruck ersetzt wird, Gleichungen ergibt, die auf das reale Gas anwendbar sind.
Symbol: f2
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Anodische Konzentration
Die anodische Konzentration ist die molare Konzentration von Elektrolyten, die in der anodischen Halbzelle vorhanden ist.
Symbol: c1
Messung: Molare KonzentrationEinheit: mol/L
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: EMF
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 Elektrolyte und Ionen

​ge Ionenmobilität
μ=Vx
​ge Ladungsmenge bei Substanzmasse
q=mionZ
​ge Erforderliche Zeit für den Ladungsfluss bei gegebener Masse und Zeit
ttot=mionZip
​ge Zellpotential bei gegebener elektrochemischer Arbeit
Ecell=(wn[Faraday])

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

Der Fugazität des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung-Evaluator verwendet Anodic Fugacity = ((Kathodische Konzentration*Kathodische Flüchtigkeit)/Anodische Konzentration)/(exp((EMF der Zelle*[Faraday])/(2*[R]*Temperatur))), um Anodische Flüchtigkeit, Die Formel für die Fugazität des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung ist definiert als das Verhältnis von Konzentration und Fugazität der kathodischen Konzentration und der anodischen Elektrolytkonzentration bei einer bestimmten Temperatur auszuwerten. Anodische Flüchtigkeit wird durch das Symbol f1 gekennzeichnet.

Wie wird Fugazität des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Fugazität des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung zu verwenden, geben Sie Kathodische Konzentration (c2), Kathodische Flüchtigkeit (f2), Anodische Konzentration (c1), EMF der Zelle (EMF) & Temperatur (T) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Fugazität des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung

Wie lautet die Formel zum Finden von Fugazität des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung?
Die Formel von Fugazität des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung wird als Anodic Fugacity = ((Kathodische Konzentration*Kathodische Flüchtigkeit)/Anodische Konzentration)/(exp((EMF der Zelle*[Faraday])/(2*[R]*Temperatur))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 453.6371 = ((2450*1878000)/600)/(exp((0.5*[Faraday])/(2*[R]*298))).
Wie berechnet man Fugazität des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung?
Mit Kathodische Konzentration (c2), Kathodische Flüchtigkeit (f2), Anodische Konzentration (c1), EMF der Zelle (EMF) & Temperatur (T) können wir Fugazität des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung mithilfe der Formel - Anodic Fugacity = ((Kathodische Konzentration*Kathodische Flüchtigkeit)/Anodische Konzentration)/(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).
Kann Fugazität des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung negativ sein?
Ja, der in Druck gemessene Fugazität des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Fugazität des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung verwendet?
Fugazität des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung wird normalerweise mit Pascal[Pa] für Druck gemessen. Kilopascal[Pa], Bar[Pa], Pound pro Quadratinch[Pa] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Fugazität des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung gemessen werden kann.
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