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

Fugazitätskoeffizient unter Verwendung von Gibbs-freier Energie und idealer Gibbs-freier Energie Beispiel

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So sieht die Gleichung Fugazitätskoeffizient unter Verwendung von Gibbs-freier Energie und idealer Gibbs-freier Energie aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Fugazitätskoeffizient unter Verwendung von Gibbs-freier Energie und idealer Gibbs-freier Energie aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Fugazitätskoeffizient unter Verwendung von Gibbs-freier Energie und idealer Gibbs-freier Energie aus:.

1.0364Edit=exp(228.61Edit-95Edit8.3145450Edit)
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Fugazitätskoeffizient unter Verwendung von Gibbs-freier Energie und idealer Gibbs-freier Energie Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Fugazitätskoeffizient unter Verwendung von Gibbs-freier Energie und idealer Gibbs-freier Energie?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
ϕ=exp(G-Gig[R]T)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
ϕ=exp(228.61J-95J[R]450K)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
ϕ=exp(228.61J-95J8.3145450K)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
ϕ=exp(228.61-958.3145450)
Nächster Schritt Auswerten
ϕ=1.03635546567344
Letzter Schritt Rundungsantwort
ϕ=1.0364

Fugazitätskoeffizient unter Verwendung von Gibbs-freier Energie und idealer Gibbs-freier Energie 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.
Gibbs freie Energie
Gibbs Free Energy ist ein thermodynamisches Potential, das verwendet werden kann, um das Maximum der reversiblen Arbeit zu berechnen, die von einem thermodynamischen System bei konstanter Temperatur und konstantem Druck ausgeführt werden kann.
Symbol: G
Messung: EnergieEinheit: J
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Ideale Gas-Gibbs-freie Energie
Ideal Gas Gibbs Free Energy ist die Gibbs-Energie in einem idealen Zustand.
Symbol: Gig
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 Fugacity-Koeffizient unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie
ϕ=exp(GR[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 Fugazitätskoeffizient unter Verwendung von Gibbs-freier Energie und idealer Gibbs-freier Energie ausgewertet?

Der Fugazitätskoeffizient unter Verwendung von Gibbs-freier Energie und idealer Gibbs-freier Energie-Evaluator verwendet Fugacity Coefficient = exp((Gibbs freie Energie-Ideale Gas-Gibbs-freie Energie)/([R]*Temperatur)), um Fugazitätskoeffizient, Der Fugacity-Koeffizient unter Verwendung der Formeln für Gibbs-freie Energie und Ideale Gibbs-freie Energie ist definiert als das Exponential des Verhältnisses der Differenz der tatsächlichen Gibbs-freien Energie durch die ideale Gibbs-freie Energie zum Produkt aus universeller Gaskonstante und Temperatur auszuwerten. Fugazitätskoeffizient wird durch das Symbol ϕ gekennzeichnet.

Wie wird Fugazitätskoeffizient unter Verwendung von Gibbs-freier Energie und idealer Gibbs-freier Energie mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Fugazitätskoeffizient unter Verwendung von Gibbs-freier Energie und idealer Gibbs-freier Energie zu verwenden, geben Sie Gibbs freie Energie (G), Ideale Gas-Gibbs-freie Energie (Gig) & Temperatur (T) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Fugazitätskoeffizient unter Verwendung von Gibbs-freier Energie und idealer Gibbs-freier Energie

Wie lautet die Formel zum Finden von Fugazitätskoeffizient unter Verwendung von Gibbs-freier Energie und idealer Gibbs-freier Energie?
Die Formel von Fugazitätskoeffizient unter Verwendung von Gibbs-freier Energie und idealer Gibbs-freier Energie wird als Fugacity Coefficient = exp((Gibbs freie Energie-Ideale Gas-Gibbs-freie Energie)/([R]*Temperatur)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1.036355 = exp((228.61-95)/([R]*450)).
Wie berechnet man Fugazitätskoeffizient unter Verwendung von Gibbs-freier Energie und idealer Gibbs-freier Energie?
Mit Gibbs freie Energie (G), Ideale Gas-Gibbs-freie Energie (Gig) & Temperatur (T) können wir Fugazitätskoeffizient unter Verwendung von Gibbs-freier Energie und idealer Gibbs-freier Energie mithilfe der Formel - Fugacity Coefficient = exp((Gibbs freie Energie-Ideale Gas-Gibbs-freie 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(Residual Gibbs Free Energy/([R]*Temperature))OpenImg
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