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Der Ladungsübertragungskoeffizient, der zur Beschreibung der Kinetik der elektrochemischen Reaktion verwendet wird. Überprüfen Sie FAQs
α=ln(10)[BoltZ]TAslopee
α - Ladungsübertragungskoeffizient?T - Temperatur?Aslope - Tafelpiste?e - Elementarladung?[BoltZ] - Boltzmann-Konstante?

Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener Tafel-Steigung Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener Tafel-Steigung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener Tafel-Steigung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener Tafel-Steigung aus:.

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Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener Tafel-Steigung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener Tafel-Steigung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
α=ln(10)[BoltZ]TAslopee
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
α=ln(10)[BoltZ]298K0.098V1.6E-19C
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
α=ln(10)1.4E-23J/K298K0.098V1.6E-19C
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
α=ln(10)1.4E-232980.0981.6E-19
Nächster Schritt Auswerten
α=0.60342944332547
Letzter Schritt Rundungsantwort
α=0.6034

Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener Tafel-Steigung Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Ladungsübertragungskoeffizient
Der Ladungsübertragungskoeffizient, der zur Beschreibung der Kinetik der elektrochemischen Reaktion verwendet wird.
Symbol: α
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1 liegen.
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.
Tafelpiste
Die Tafel-Steigung beschreibt, wie der elektrische Strom durch eine Elektrode von der Spannungsdifferenz zwischen der Elektrode und dem Elektrolytvolumen abhängt. Die Tafel-Steigung wird experimentell gemessen.
Symbol: Aslope
Messung: Elektrisches PotenzialEinheit: V
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Elementarladung
Die Elementarladung ist die elektrische Ladung, die von einem einzelnen Proton oder einzelnen Elektron ausgeübt wird.
Symbol: e
Messung: Elektrische LadungEinheit: C
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Boltzmann-Konstante
Die Boltzmann-Konstante setzt die durchschnittliche kinetische Energie von Teilchen in einem Gas mit der Temperatur des Gases in Beziehung und ist eine grundlegende Konstante in der statistischen Mechanik und Thermodynamik.
Symbol: [BoltZ]
Wert: 1.38064852E-23 J/K
ln
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
Syntax: ln(Number)

Andere Formeln zum Finden von Ladungsübertragungskoeffizient

​ge Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener thermischer Spannung
α=ln(10)VtAslope

Andere Formeln in der Kategorie Tafelhang

​ge Überspannung für die anodische Reaktion aus der Tafel-Gleichung
η=+(Aslope)(log10(ii0))
​ge Überspannung für die kathodische Reaktion aus der Tafel-Gleichung
η=-(Aslope)(log10(ii0))
​ge Tafel-Steigung für die anodische Reaktion aus der Tafel-Gleichung
Aslope=+ηlog10(ii0)
​ge Tafel-Steigung für die kathodische Reaktion aus der Tafel-Gleichung
Aslope=-ηlog10(ii0)

Wie wird Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener Tafel-Steigung ausgewertet?

Der Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener Tafel-Steigung-Evaluator verwendet Charge Transfer Coefficient = (ln(10)*[BoltZ]*Temperatur)/(Tafelpiste*Elementarladung), um Ladungsübertragungskoeffizient, Der Ladungstransferkoeffizient der Tafel-Steigungsformel ist definiert als die direkte Beziehung der Temperatur zur umgekehrten Beziehung von Tafel-Steigung und Elementarladung auszuwerten. Ladungsübertragungskoeffizient wird durch das Symbol α gekennzeichnet.

Wie wird Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener Tafel-Steigung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener Tafel-Steigung zu verwenden, geben Sie Temperatur (T), Tafelpiste (Aslope) & Elementarladung (e) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener Tafel-Steigung

Wie lautet die Formel zum Finden von Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener Tafel-Steigung?
Die Formel von Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener Tafel-Steigung wird als Charge Transfer Coefficient = (ln(10)*[BoltZ]*Temperatur)/(Tafelpiste*Elementarladung) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.603429 = (ln(10)*[BoltZ]*298)/(0.098*1.602E-19).
Wie berechnet man Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener Tafel-Steigung?
Mit Temperatur (T), Tafelpiste (Aslope) & Elementarladung (e) können wir Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener Tafel-Steigung mithilfe der Formel - Charge Transfer Coefficient = (ln(10)*[BoltZ]*Temperatur)/(Tafelpiste*Elementarladung) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Boltzmann-Konstante und Natürlicher Logarithmus (ln).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Ladungsübertragungskoeffizient?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Ladungsübertragungskoeffizient-
  • Charge Transfer Coefficient=(ln(10)*Thermal Voltage)/Tafel SlopeOpenImg
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