Ideale Gas-Gibbs-freie Energie unter Verwendung des idealen Gasmischungsmodells im Binärsystem Formel

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Ideal Gas Gibbs Free Energy ist die Gibbs-Energie in einem idealen Zustand. Überprüfen Sie FAQs
Gig=modu̲s((y1G1ig+y2G2ig)+[R]T(y1ln(y1)+y2ln(y2)))
Gig - Ideale Gas-Gibbs-freie Energie?y1 - Molenbruch von Komponente 1 in der Dampfphase?G1ig - Gibbs-freie Energie des idealen Gases der Komponente 1?y2 - Molenbruch von Komponente 2 in der Dampfphase?G2ig - Gibbs-freie Energie des idealen Gases der Komponente 2?T - Temperatur?[R] - Universelle Gas Konstante?

Ideale Gas-Gibbs-freie Energie unter Verwendung des idealen Gasmischungsmodells im Binärsystem Beispiel

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So sieht die Gleichung Ideale Gas-Gibbs-freie Energie unter Verwendung des idealen Gasmischungsmodells im Binärsystem aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Ideale Gas-Gibbs-freie Energie unter Verwendung des idealen Gasmischungsmodells im Binärsystem aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Ideale Gas-Gibbs-freie Energie unter Verwendung des idealen Gasmischungsmodells im Binärsystem aus:.

2446.8545Edit=modu̲s((0.5Edit81Edit+0.55Edit72Edit)+8.3145450Edit(0.5Editln(0.5Edit)+0.55Editln(0.55Edit)))
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Ideale Gas-Gibbs-freie Energie unter Verwendung des idealen Gasmischungsmodells im Binärsystem Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Ideale Gas-Gibbs-freie Energie unter Verwendung des idealen Gasmischungsmodells im Binärsystem?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Gig=modu̲s((y1G1ig+y2G2ig)+[R]T(y1ln(y1)+y2ln(y2)))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Gig=modu̲s((0.581J+0.5572J)+[R]450K(0.5ln(0.5)+0.55ln(0.55)))
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
Gig=modu̲s((0.581J+0.5572J)+8.3145450K(0.5ln(0.5)+0.55ln(0.55)))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Gig=modu̲s((0.581+0.5572)+8.3145450(0.5ln(0.5)+0.55ln(0.55)))
Nächster Schritt Auswerten
Gig=2446.85453751643J
Letzter Schritt Rundungsantwort
Gig=2446.8545J

Ideale Gas-Gibbs-freie Energie unter Verwendung des idealen Gasmischungsmodells im Binärsystem Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
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.
Molenbruch von Komponente 1 in der Dampfphase
Der Molenbruch der Komponente 1 in der Dampfphase kann als das Verhältnis der Molzahl einer Komponente 1 zur Gesamtmolzahl der in der Dampfphase vorhandenen Komponenten definiert werden.
Symbol: y1
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1 liegen.
Gibbs-freie Energie des idealen Gases der Komponente 1
Die Gibbs-freie Energie des idealen Gases der Komponente 1 ist die Gibbs-Energie der Komponente 1 in einem idealen Zustand.
Symbol: G1ig
Messung: EnergieEinheit: J
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Molenbruch von Komponente 2 in der Dampfphase
Der Molenbruch der Komponente 2 in der Dampfphase kann als das Verhältnis der Molzahl einer Komponente 2 zur Gesamtmolzahl der in der Dampfphase vorhandenen Komponenten definiert werden.
Symbol: y2
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1 liegen.
Gibbs-freie Energie des idealen Gases der Komponente 2
Die Gibbs-freie Energie des idealen Gases der Komponente 2 ist die Gibbs-Energie der Komponente 2 in einem idealen Zustand.
Symbol: G2ig
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
ln
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
Syntax: ln(Number)
modulus
Der Modul einer Zahl ist der Rest, wenn diese Zahl durch eine andere Zahl geteilt wird.
Syntax: modulus

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Wie wird Ideale Gas-Gibbs-freie Energie unter Verwendung des idealen Gasmischungsmodells im Binärsystem ausgewertet?

Der Ideale Gas-Gibbs-freie Energie unter Verwendung des idealen Gasmischungsmodells im Binärsystem-Evaluator verwendet Ideal Gas Gibbs Free Energy = modulus((Molenbruch von Komponente 1 in der Dampfphase*Gibbs-freie Energie des idealen Gases der Komponente 1+Molenbruch von Komponente 2 in der Dampfphase*Gibbs-freie Energie des idealen Gases der Komponente 2)+[R]*Temperatur*(Molenbruch von Komponente 1 in der Dampfphase*ln(Molenbruch von Komponente 1 in der Dampfphase)+Molenbruch von Komponente 2 in der Dampfphase*ln(Molenbruch von Komponente 2 in der Dampfphase))), um Ideale Gas-Gibbs-freie Energie, Die freie Gibbs-Energie des idealen Gases unter Verwendung des Modells der idealen Gasmischung im Binärsystem ist definiert als die Funktion der Gibbs-Energie des idealen Gases beider Komponenten und des Molenbruchs beider Komponenten in der Dampfphase im binären System auszuwerten. Ideale Gas-Gibbs-freie Energie wird durch das Symbol Gig gekennzeichnet.

Wie wird Ideale Gas-Gibbs-freie Energie unter Verwendung des idealen Gasmischungsmodells im Binärsystem mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Ideale Gas-Gibbs-freie Energie unter Verwendung des idealen Gasmischungsmodells im Binärsystem zu verwenden, geben Sie Molenbruch von Komponente 1 in der Dampfphase (y1), Gibbs-freie Energie des idealen Gases der Komponente 1 (G1ig), Molenbruch von Komponente 2 in der Dampfphase (y2), Gibbs-freie Energie des idealen Gases der Komponente 2 (G2ig) & Temperatur (T) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Ideale Gas-Gibbs-freie Energie unter Verwendung des idealen Gasmischungsmodells im Binärsystem

Wie lautet die Formel zum Finden von Ideale Gas-Gibbs-freie Energie unter Verwendung des idealen Gasmischungsmodells im Binärsystem?
Die Formel von Ideale Gas-Gibbs-freie Energie unter Verwendung des idealen Gasmischungsmodells im Binärsystem wird als Ideal Gas Gibbs Free Energy = modulus((Molenbruch von Komponente 1 in der Dampfphase*Gibbs-freie Energie des idealen Gases der Komponente 1+Molenbruch von Komponente 2 in der Dampfphase*Gibbs-freie Energie des idealen Gases der Komponente 2)+[R]*Temperatur*(Molenbruch von Komponente 1 in der Dampfphase*ln(Molenbruch von Komponente 1 in der Dampfphase)+Molenbruch von Komponente 2 in der Dampfphase*ln(Molenbruch von Komponente 2 in der Dampfphase))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 2446.855 = modulus((0.5*81+0.55*72)+[R]*450*(0.5*ln(0.5)+0.55*ln(0.55))).
Wie berechnet man Ideale Gas-Gibbs-freie Energie unter Verwendung des idealen Gasmischungsmodells im Binärsystem?
Mit Molenbruch von Komponente 1 in der Dampfphase (y1), Gibbs-freie Energie des idealen Gases der Komponente 1 (G1ig), Molenbruch von Komponente 2 in der Dampfphase (y2), Gibbs-freie Energie des idealen Gases der Komponente 2 (G2ig) & Temperatur (T) können wir Ideale Gas-Gibbs-freie Energie unter Verwendung des idealen Gasmischungsmodells im Binärsystem mithilfe der Formel - Ideal Gas Gibbs Free Energy = modulus((Molenbruch von Komponente 1 in der Dampfphase*Gibbs-freie Energie des idealen Gases der Komponente 1+Molenbruch von Komponente 2 in der Dampfphase*Gibbs-freie Energie des idealen Gases der Komponente 2)+[R]*Temperatur*(Molenbruch von Komponente 1 in der Dampfphase*ln(Molenbruch von Komponente 1 in der Dampfphase)+Molenbruch von Komponente 2 in der Dampfphase*ln(Molenbruch von Komponente 2 in der Dampfphase))) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Universelle Gas Konstante und , Natürlicher Logarithmus (ln), Modul (Modul).
Kann Ideale Gas-Gibbs-freie Energie unter Verwendung des idealen Gasmischungsmodells im Binärsystem negativ sein?
Ja, der in Energie gemessene Ideale Gas-Gibbs-freie Energie unter Verwendung des idealen Gasmischungsmodells im Binärsystem kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Ideale Gas-Gibbs-freie Energie unter Verwendung des idealen Gasmischungsmodells im Binärsystem verwendet?
Ideale Gas-Gibbs-freie Energie unter Verwendung des idealen Gasmischungsmodells im Binärsystem wird normalerweise mit Joule[J] für Energie gemessen. Kilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Ideale Gas-Gibbs-freie Energie unter Verwendung des idealen Gasmischungsmodells im Binärsystem gemessen werden kann.
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