Membranwasserdiffusivität basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell Formel

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Die Wasserdiffusionsfähigkeit einer Membran ist die Geschwindigkeit, mit der Wassermoleküle durch eine Membran diffundieren. Sie wird typischerweise in Quadratmetern pro Sekunde (m^2/s) gemessen. Überprüfen Sie FAQs
Dw=Jwm[R]T lm(CwVl)(ΔPatm-Δπ)
Dw - Membranwasserdiffusivität?Jwm - Massenwasserfluss?T - Temperatur?lm - Dicke der Membranschicht?Cw - Membranwasserkonzentration?Vl - Partielles Molvolumen?ΔPatm - Membrandruckabfall?Δπ - Osmotischer Druck?[R] - Universelle Gas Konstante?

Membranwasserdiffusivität basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell Beispiel

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So sieht die Gleichung Membranwasserdiffusivität basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Membranwasserdiffusivität basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Membranwasserdiffusivität basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell aus:.

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Membranwasserdiffusivität basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Membranwasserdiffusivität basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Dw=Jwm[R]T lm(CwVl)(ΔPatm-Δπ)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Dw=6.3E-5kg/s/m²[R]298K1.3E-5m(156kg/m³0.018m³/kmol)(81.32at-39.5at)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
Dw=6.3E-5kg/s/m²8.3145298K1.3E-5m(156kg/m³0.018m³/kmol)(81.32at-39.5at)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Dw=6.3E-5kg/s/m²8.3145298K1.3E-5m(156kg/m³1.8E-5m³/mol)(8E+6Pa-3.9E+6Pa)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Dw=6.3E-58.31452981.3E-5(1561.8E-5)(8E+6-3.9E+6)
Nächster Schritt Auswerten
Dw=1.7621080831119E-10m²/s
Letzter Schritt Rundungsantwort
Dw=1.8E-10m²/s

Membranwasserdiffusivität basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Membranwasserdiffusivität
Die Wasserdiffusionsfähigkeit einer Membran ist die Geschwindigkeit, mit der Wassermoleküle durch eine Membran diffundieren. Sie wird typischerweise in Quadratmetern pro Sekunde (m^2/s) gemessen.
Symbol: Dw
Messung: Kinematische ViskositätEinheit: m²/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Massenwasserfluss
Der Massenwasserfluss ist definiert als die Bewegungsgeschwindigkeit von Wasser über eine Oberfläche oder durch ein Medium.
Symbol: Jwm
Messung: MassenflussEinheit: kg/s/m²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Temperatur
Temperatur ist eine physikalische Größe, die die Eigenschaft von Hitze oder Kälte quantitativ ausdrückt.
Symbol: T
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Dicke der Membranschicht
Die Membranschichtdicke ist der Abstand zwischen den beiden Außenflächen einer Membran. Sie wird typischerweise in Nanometern (nm) gemessen, das sind Milliardstel Meter.
Symbol: lm
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Membranwasserkonzentration
Die Membranwasserkonzentration (MWC) ist die Wasserkonzentration in einer Membran. Sie wird typischerweise in Mol pro Kubikmeter (kg/m^3) gemessen.
Symbol: Cw
Messung: DichteEinheit: kg/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Partielles Molvolumen
Das partielle Molvolumen einer Substanz in einer Mischung ist die Volumenänderung der Mischung pro Mol hinzugefügter Substanz bei konstanter Temperatur und konstantem Druck.
Symbol: Vl
Messung: Molares VolumenEinheit: m³/kmol
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Membrandruckabfall
Der Membrandruckabfall ist der Druckunterschied zwischen Einlass und Auslass eines Membransystems, Gehäuses (Druckbehälters) oder Elements.
Symbol: ΔPatm
Messung: DruckEinheit: at
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Osmotischer Druck
Der osmotische Druck ist der Mindestdruck, der auf eine Lösung ausgeübt werden muss, um das Einströmen ihres reinen Lösungsmittels durch eine semipermeable Membran zu verhindern.
Symbol: Δπ
Messung: DruckEinheit: at
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 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

Andere Formeln in der Kategorie Eigenschaften von Flüssigkeiten

​ge Spezifisches Flüssigkeitsvolumen bei gegebener Masse
v=VTm
​ge Spezifische Gesamtenergie
e=Em

Wie wird Membranwasserdiffusivität basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell ausgewertet?

Der Membranwasserdiffusivität basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell-Evaluator verwendet Membrane Water Diffusivity = (Massenwasserfluss*[R]*Temperatur*Dicke der Membranschicht)/((Membranwasserkonzentration*Partielles Molvolumen)*(Membrandruckabfall-Osmotischer Druck)), um Membranwasserdiffusivität, Die Membranwasserdiffusionsfähigkeit basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell ist die Geschwindigkeit, mit der Wassermoleküle durch einen Konzentrationsgradienten durch eine Membran diffundieren auszuwerten. Membranwasserdiffusivität wird durch das Symbol Dw gekennzeichnet.

Wie wird Membranwasserdiffusivität basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Membranwasserdiffusivität basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell zu verwenden, geben Sie Massenwasserfluss (Jwm), Temperatur (T ), Dicke der Membranschicht (lm), Membranwasserkonzentration (Cw), Partielles Molvolumen (Vl), Membrandruckabfall (ΔPatm) & Osmotischer Druck (Δπ) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Membranwasserdiffusivität basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell

Wie lautet die Formel zum Finden von Membranwasserdiffusivität basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell?
Die Formel von Membranwasserdiffusivität basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell wird als Membrane Water Diffusivity = (Massenwasserfluss*[R]*Temperatur*Dicke der Membranschicht)/((Membranwasserkonzentration*Partielles Molvolumen)*(Membrandruckabfall-Osmotischer Druck)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1.8E-10 = (6.3E-05*[R]*298*1.3E-05)/((156*1.8E-05)*(7974767.78-3873626.75)).
Wie berechnet man Membranwasserdiffusivität basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell?
Mit Massenwasserfluss (Jwm), Temperatur (T ), Dicke der Membranschicht (lm), Membranwasserkonzentration (Cw), Partielles Molvolumen (Vl), Membrandruckabfall (ΔPatm) & Osmotischer Druck (Δπ) können wir Membranwasserdiffusivität basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell mithilfe der Formel - Membrane Water Diffusivity = (Massenwasserfluss*[R]*Temperatur*Dicke der Membranschicht)/((Membranwasserkonzentration*Partielles Molvolumen)*(Membrandruckabfall-Osmotischer Druck)) finden. Diese Formel verwendet auch Universelle Gas Konstante .
Kann Membranwasserdiffusivität basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell negativ sein?
Ja, der in Kinematische Viskosität gemessene Membranwasserdiffusivität basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Membranwasserdiffusivität basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell verwendet?
Membranwasserdiffusivität basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell wird normalerweise mit Quadratmeter pro Sekunde[m²/s] für Kinematische Viskosität gemessen. Quadratmeter pro Stunde[m²/s], Quadratzentimeter pro Sekunde[m²/s], Quadratmillimeter pro Sekunde[m²/s] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Membranwasserdiffusivität basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell gemessen werden kann.
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