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Kritische freie Energie für die Bildung stabiler Kerne. Überprüfen Sie FAQs
ΔG*=16π𝛾3Tm23ΔHf2ΔT2
ΔG* - Kritische freie Energie?𝛾 - Oberflächenfreie Energie?Tm - Schmelztemperatur?ΔHf - Latente Schmelzwärme?ΔT - Unterkühlungswert?π - Archimedes-Konstante?

Kritische freie Energie für die Keimbildung Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Kritische freie Energie für die Keimbildung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Kritische freie Energie für die Keimbildung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Kritische freie Energie für die Keimbildung aus:.

9.3E-18Edit=163.14160.2Edit31000Edit231.2E+9Edit2100Edit2
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Kritische freie Energie für die Keimbildung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Kritische freie Energie für die Keimbildung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
ΔG*=16π𝛾3Tm23ΔHf2ΔT2
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
ΔG*=16π0.2J/m²31000231.2E+9J/m³21002
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
ΔG*=163.14160.2J/m²31000231.2E+9J/m³21002
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
ΔG*=163.14160.231000231.2E+921002
Nächster Schritt Auswerten
ΔG*=9.30842267730309E-18J
Letzter Schritt Rundungsantwort
ΔG*=9.3E-18J

Kritische freie Energie für die Keimbildung Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Kritische freie Energie
Kritische freie Energie für die Bildung stabiler Kerne.
Symbol: ΔG*
Messung: EnergieEinheit: J
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Oberflächenfreie Energie
Freie Oberflächenenergie ist die Energie, die während der Verfestigung eine Fest-Flüssig-Phasengrenze erzeugt.
Symbol: 𝛾
Messung: WärmedichteEinheit: J/m²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Schmelztemperatur
Schmelztemperatur des Metalls oder der Legierung in Kelvin.
Symbol: Tm
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Latente Schmelzwärme
Latente Schmelzwärme oder Erstarrungsenthalpie ist die Wärme, die bei der Erstarrung freigesetzt wird. Geben Sie nur die Größe ein. Es wird standardmäßig negativ angenommen.
Symbol: ΔHf
Messung: Verbrennungswärme (pro Volumen)Einheit: J/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Unterkühlungswert
Der Unterkühlungswert ist die Differenz zwischen der Schmelztemperatur und der betrachteten Temperatur (unter der Schmelztemperatur). Es ist auch als Unterkühlung bekannt.
Symbol: ΔT
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288

Andere Formeln zum Finden von Kritische freie Energie

​ge Kritische freie Energie für die Keimbildung (aus volumenfreier Energie)
ΔG*=16π𝛾33𝚫Gv2

Andere Formeln in der Kategorie Kinetik der Phasenumwandlung

​ge Kritischer Radius des Kerns
r*=2𝛾TmΔHfΔT
​ge Volumenfreie Energie
𝚫Gv=ΔHfΔTTm
​ge Kritischer Kernradius (aus volumenfreier Energie)
r*=-2𝛾𝚫Gv
​ge Totale Änderung der freien Energie während der Verfestigung
𝚫G=((43)πr3𝚫Gv)+(4πr2𝛾)

Wie wird Kritische freie Energie für die Keimbildung ausgewertet?

Der Kritische freie Energie für die Keimbildung-Evaluator verwendet Critical free energy = 16*pi*Oberflächenfreie Energie^3*Schmelztemperatur^2/(3*Latente Schmelzwärme^2*Unterkühlungswert^2), um Kritische freie Energie, Kritische freie Energie für die Keimbildung ist die freie Energie, die zur Bildung eines stabilen Kerns benötigt wird. Gleichermaßen kann es als Energiebarriere für den Keimbildungsprozess angesehen werden auszuwerten. Kritische freie Energie wird durch das Symbol ΔG* gekennzeichnet.

Wie wird Kritische freie Energie für die Keimbildung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Kritische freie Energie für die Keimbildung zu verwenden, geben Sie Oberflächenfreie Energie (𝛾), Schmelztemperatur (Tm), Latente Schmelzwärme (ΔHf) & Unterkühlungswert (ΔT) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Kritische freie Energie für die Keimbildung

Wie lautet die Formel zum Finden von Kritische freie Energie für die Keimbildung?
Die Formel von Kritische freie Energie für die Keimbildung wird als Critical free energy = 16*pi*Oberflächenfreie Energie^3*Schmelztemperatur^2/(3*Latente Schmelzwärme^2*Unterkühlungswert^2) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 9.3E-18 = 16*pi*0.2^3*1000^2/(3*1200000000^2*100^2).
Wie berechnet man Kritische freie Energie für die Keimbildung?
Mit Oberflächenfreie Energie (𝛾), Schmelztemperatur (Tm), Latente Schmelzwärme (ΔHf) & Unterkühlungswert (ΔT) können wir Kritische freie Energie für die Keimbildung mithilfe der Formel - Critical free energy = 16*pi*Oberflächenfreie Energie^3*Schmelztemperatur^2/(3*Latente Schmelzwärme^2*Unterkühlungswert^2) finden. Diese Formel verwendet auch Archimedes-Konstante .
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Kritische freie Energie?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Kritische freie Energie-
  • Critical free energy=16*pi*Surface free energy^3/(3*Volume free energy^2)OpenImg
Kann Kritische freie Energie für die Keimbildung negativ sein?
Ja, der in Energie gemessene Kritische freie Energie für die Keimbildung kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Kritische freie Energie für die Keimbildung verwendet?
Kritische freie Energie für die Keimbildung wird normalerweise mit Joule[J] für Energie gemessen. Kilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Kritische freie Energie für die Keimbildung gemessen werden kann.
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