Konzentration von Produkt B in einem Satz von drei Parallelreaktionen Formel

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Die Konzentration von Reaktant B ist definiert als die Menge der Substanz B, die nach der Reaktion über einen bestimmten Zeitraum t vorhanden ist. Überprüfen Sie FAQs
Rb=k1k1+k2+k3A0(1-exp(-(k1+k2+k3)t))
Rb - Konzentration von Reaktant B?k1 - Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 1?k2 - Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 2?k3 - Geschwindigkeitskonstante der Reaktion 3?A0 - Anfangskonzentration von Reaktant A?t - Zeit?

Konzentration von Produkt B in einem Satz von drei Parallelreaktionen Beispiel

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So sieht die Gleichung Konzentration von Produkt B in einem Satz von drei Parallelreaktionen aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Konzentration von Produkt B in einem Satz von drei Parallelreaktionen aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Konzentration von Produkt B in einem Satz von drei Parallelreaktionen aus:.

1.6332Edit=5.7E-6Edit5.7E-6Edit+8.9E-5Edit+3.5E-5Edit100Edit(1-exp(-(5.7E-6Edit+8.9E-5Edit+3.5E-5Edit)3600Edit))
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Konzentration von Produkt B in einem Satz von drei Parallelreaktionen Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Konzentration von Produkt B in einem Satz von drei Parallelreaktionen?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Rb=k1k1+k2+k3A0(1-exp(-(k1+k2+k3)t))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Rb=5.7E-6s⁻¹5.7E-6s⁻¹+8.9E-5s⁻¹+3.5E-5s⁻¹100mol/L(1-exp(-(5.7E-6s⁻¹+8.9E-5s⁻¹+3.5E-5s⁻¹)3600s))
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Rb=5.7E-6s⁻¹5.7E-6s⁻¹+8.9E-5s⁻¹+3.5E-5s⁻¹100000mol/m³(1-exp(-(5.7E-6s⁻¹+8.9E-5s⁻¹+3.5E-5s⁻¹)3600s))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Rb=5.7E-65.7E-6+8.9E-5+3.5E-5100000(1-exp(-(5.7E-6+8.9E-5+3.5E-5)3600))
Nächster Schritt Auswerten
Rb=1633.17157744457mol/m³
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
Rb=1.63317157744457mol/L
Letzter Schritt Rundungsantwort
Rb=1.6332mol/L

Konzentration von Produkt B in einem Satz von drei Parallelreaktionen Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Konzentration von Reaktant B
Die Konzentration von Reaktant B ist definiert als die Menge der Substanz B, die nach der Reaktion über einen bestimmten Zeitraum t vorhanden ist.
Symbol: Rb
Messung: Molare KonzentrationEinheit: mol/L
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ 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.
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.
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 Konzentration von Produkt B in einem Satz von drei Parallelreaktionen ausgewertet?

Der Konzentration von Produkt B in einem Satz von drei Parallelreaktionen-Evaluator verwendet Concentration of Reactant B = Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 1/(Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 1+Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 2+Geschwindigkeitskonstante der Reaktion 3)*Anfangskonzentration von Reaktant A*(1-exp(-(Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 1+Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 2+Geschwindigkeitskonstante der Reaktion 3)*Zeit)), um Konzentration von Reaktant B, Die Formel für die Konzentration von Produkt B im Satz aus drei parallelen Reaktionen ist definiert als die Menge an Produkt B, die zum Zeitpunkt t gebildet wird auszuwerten. Konzentration von Reaktant B wird durch das Symbol Rb gekennzeichnet.

Wie wird Konzentration von Produkt B in einem Satz von drei Parallelreaktionen mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Konzentration von Produkt B in einem Satz von drei Parallelreaktionen zu verwenden, geben Sie Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 1 (k1), Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 2 (k2), Geschwindigkeitskonstante der Reaktion 3 (k3), Anfangskonzentration von Reaktant A (A0) & Zeit (t) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Konzentration von Produkt B in einem Satz von drei Parallelreaktionen

Wie lautet die Formel zum Finden von Konzentration von Produkt B in einem Satz von drei Parallelreaktionen?
Die Formel von Konzentration von Produkt B in einem Satz von drei Parallelreaktionen wird als Concentration of Reactant B = Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 1/(Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 1+Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 2+Geschwindigkeitskonstante der Reaktion 3)*Anfangskonzentration von Reaktant A*(1-exp(-(Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 1+Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 2+Geschwindigkeitskonstante der Reaktion 3)*Zeit)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.001633 = 5.67E-06/(5.67E-06+8.87E-05+3.45E-05)*100000*(1-exp(-(5.67E-06+8.87E-05+3.45E-05)*3600)).
Wie berechnet man Konzentration von Produkt B in einem Satz von drei Parallelreaktionen?
Mit Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 1 (k1), Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 2 (k2), Geschwindigkeitskonstante der Reaktion 3 (k3), Anfangskonzentration von Reaktant A (A0) & Zeit (t) können wir Konzentration von Produkt B in einem Satz von drei Parallelreaktionen mithilfe der Formel - Concentration of Reactant B = Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 1/(Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 1+Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 2+Geschwindigkeitskonstante der Reaktion 3)*Anfangskonzentration von Reaktant A*(1-exp(-(Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 1+Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 2+Geschwindigkeitskonstante der Reaktion 3)*Zeit)) finden. Diese Formel verwendet auch Exponentielles Wachstum (exp) Funktion(en).
Kann Konzentration von Produkt B in einem Satz von drei Parallelreaktionen negativ sein?
Ja, der in Molare Konzentration gemessene Konzentration von Produkt B in einem Satz von drei Parallelreaktionen kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Konzentration von Produkt B in einem Satz von drei Parallelreaktionen verwendet?
Konzentration von Produkt B in einem 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 Konzentration von Produkt B in einem Satz von drei Parallelreaktionen gemessen werden kann.
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