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Der Ladungsübertragungskoeffizient, der zur Beschreibung der Kinetik der elektrochemischen Reaktion verwendet wird. Überprüfen Sie FAQs
α=ln(10)VtAslope
α - Ladungsübertragungskoeffizient?Vt - Thermische Spannung?Aslope - Tafelpiste?

Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener thermischer Spannung Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener thermischer Spannung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener thermischer Spannung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener thermischer Spannung aus:.

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Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener thermischer Spannung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener thermischer Spannung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
α=ln(10)VtAslope
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
α=ln(10)0.0257V0.098V
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
α=ln(10)25700µV98000µV
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
α=ln(10)2570098000
Nächster Schritt Auswerten
α=0.603841192754561
Letzter Schritt Rundungsantwort
α=0.6038

Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener thermischer Spannung Formel Elemente

Variablen
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.
Thermische Spannung
Die thermische Spannung ist die Spannung, die im pn-Übergang erzeugt wird.
Symbol: Vt
Messung: Elektrisches PotenzialEinheit: V
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 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.
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 Tafel-Steigung
α=ln(10)[BoltZ]TAslopee

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 thermischer Spannung ausgewertet?

Der Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener thermischer Spannung-Evaluator verwendet Charge Transfer Coefficient = (ln(10)*Thermische Spannung)/Tafelpiste, um Ladungsübertragungskoeffizient, Der Ladungsübertragungskoeffizient der angegebenen Thermospannungsformel ist definiert als das direkte Verhältnis zur Thermospannung und das umgekehrte Verhältnis zur Tafel-Steigung auszuwerten. Ladungsübertragungskoeffizient wird durch das Symbol α gekennzeichnet.

Wie wird Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener thermischer Spannung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener thermischer Spannung zu verwenden, geben Sie Thermische Spannung (Vt) & Tafelpiste (Aslope) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener thermischer Spannung

Wie lautet die Formel zum Finden von Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener thermischer Spannung?
Die Formel von Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener thermischer Spannung wird als Charge Transfer Coefficient = (ln(10)*Thermische Spannung)/Tafelpiste ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.603841 = (ln(10)*0.0257)/0.098.
Wie berechnet man Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener thermischer Spannung?
Mit Thermische Spannung (Vt) & Tafelpiste (Aslope) können wir Ladungsübertragungskoeffizient bei gegebener thermischer Spannung mithilfe der Formel - Charge Transfer Coefficient = (ln(10)*Thermische Spannung)/Tafelpiste finden. Diese Formel verwendet auch Natürlicher Logarithmus (ln) Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Ladungsübertragungskoeffizient?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Ladungsübertragungskoeffizient-
  • Charge Transfer Coefficient=(ln(10)*[BoltZ]*Temperature)/(Tafel Slope*Elementary Charge)OpenImg
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