Molalität des kathodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung Formel

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Die Kathodenelektrolytmolalität ist definiert als die Gesamtzahl der Mol gelöster Stoffe pro Kilogramm Lösungsmittel, die in der Lösung der Kathodenzelle vorhanden sind. Überprüfen Sie FAQs
M2=(exp(Ecell[Faraday]2[R]T))(m1γ1γ2)
M2 - Kathodische Elektrolytmolalität?Ecell - EMF der Zelle?T - Temperatur?m1 - Anodische Elektrolytmolalität?γ1 - Anodischer Aktivitätskoeffizient?γ2 - Kathodischer Aktivitätskoeffizient?[Faraday] - Faradaysche Konstante?[R] - Universelle Gas Konstante?

Molalität des kathodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung Beispiel

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So sieht die Gleichung Molalität des kathodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Molalität des kathodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Molalität des kathodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung aus:.

10.2691Edit=(exp(0.51Edit96485.332128.3145298Edit))(0.4Edit0.005Edit4Edit)
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Molalität des kathodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Molalität des kathodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
M2=(exp(Ecell[Faraday]2[R]T))(m1γ1γ2)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
M2=(exp(0.51V[Faraday]2[R]298K))(0.4mol/kg0.0054)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
M2=(exp(0.51V96485.332128.3145298K))(0.4mol/kg0.0054)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
M2=(exp(0.5196485.332128.3145298))(0.40.0054)
Nächster Schritt Auswerten
M2=10.2690879685523mol/kg
Letzter Schritt Rundungsantwort
M2=10.2691mol/kg

Molalität des kathodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Kathodische Elektrolytmolalität
Die Kathodenelektrolytmolalität ist definiert als die Gesamtzahl der Mol gelöster Stoffe pro Kilogramm Lösungsmittel, die in der Lösung der Kathodenzelle vorhanden sind.
Symbol: M2
Messung: MolalitätEinheit: mol/kg
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
EMF der Zelle
Die EMF der Zelle oder elektromotorische Kraft einer Zelle ist die maximale Potentialdifferenz zwischen zwei Elektroden einer Zelle.
Symbol: Ecell
Messung: Elektrisches PotenzialEinheit: V
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
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.
Anodische Elektrolytmolalität
Die Molalität des anodischen Elektrolyten ist definiert als die Gesamtzahl der Mole gelöster Stoffe pro Kilogramm Lösungsmittel, die in der Lösung der anodischen Zelle vorhanden sind.
Symbol: m1
Messung: MolalitätEinheit: mol/kg
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Anodischer Aktivitätskoeffizient
Der anodische Aktivitätskoeffizient ist ein Faktor, der in der Thermodynamik verwendet wird, um Abweichungen vom idealen Verhalten in einem Gemisch chemischer Substanzen in der anodischen Halbzelle zu berücksichtigen.
Symbol: γ1
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Kathodischer Aktivitätskoeffizient
Der kathodische Aktivitätskoeffizient ist ein Faktor, der in der Thermodynamik verwendet wird, um Abweichungen vom idealen Verhalten in einem Gemisch chemischer Substanzen in der kathodischen Halbzelle zu berücksichtigen.
Symbol: γ2
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Faradaysche Konstante
Die Faraday-Konstante stellt die Ladung eines Mols Elektronen dar und wird in der Elektrochemie verwendet, um die Menge einer Substanz in Beziehung zu setzen, die oxidiert wird.
Symbol: [Faraday]
Wert: 96485.33212
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
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 Konzentration des Elektrolyten

​ge Aktivitätskoeffizient bei gegebener Ionenaktivität
γ=(am)
​ge Aktivitätskoeffizient des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung
γ1=M2γ2m1exp(Ecell[Faraday]2[R]T)
​ge Aktivitätskoeffizient des kathodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung
γ2=(exp(Ecell[Faraday]2[R]T))(m1γ1M2)
​ge Aktivität des anodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle mit Übertragung gegebener Valenzen
a1=a2exp(Ecellν±[Faraday]t-ν[R]T)

Wie wird Molalität des kathodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung ausgewertet?

Der Molalität des kathodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung-Evaluator verwendet Cathodic Electrolyte Molality = (exp((EMF der Zelle*[Faraday])/(2*[R]*Temperatur)))*((Anodische Elektrolytmolalität*Anodischer Aktivitätskoeffizient)/Kathodischer Aktivitätskoeffizient), um Kathodische Elektrolytmolalität, Die Molalität des kathodischen Elektrolyts der Konzentrationszelle ohne Übertragungsformel ist definiert als die Beziehung mit der EMK der Zelle und der Molalität und dem Aktivitätskoeffizienten des in der anodischen Halbzelle vorhandenen Elektrolyts und auch mit dem Aktivitätskoeffizienten des in der kathodischen Halbzelle vorhandenen Elektrolyts auszuwerten. Kathodische Elektrolytmolalität wird durch das Symbol M2 gekennzeichnet.

Wie wird Molalität des kathodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Molalität des kathodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung zu verwenden, geben Sie EMF der Zelle (Ecell), Temperatur (T), Anodische Elektrolytmolalität (m1), Anodischer Aktivitätskoeffizient 1) & Kathodischer Aktivitätskoeffizient 2) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Molalität des kathodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung

Wie lautet die Formel zum Finden von Molalität des kathodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung?
Die Formel von Molalität des kathodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung wird als Cathodic Electrolyte Molality = (exp((EMF der Zelle*[Faraday])/(2*[R]*Temperatur)))*((Anodische Elektrolytmolalität*Anodischer Aktivitätskoeffizient)/Kathodischer Aktivitätskoeffizient) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 10.26909 = (exp((0.51*[Faraday])/(2*[R]*298)))*((0.4*0.005)/4).
Wie berechnet man Molalität des kathodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung?
Mit EMF der Zelle (Ecell), Temperatur (T), Anodische Elektrolytmolalität (m1), Anodischer Aktivitätskoeffizient 1) & Kathodischer Aktivitätskoeffizient 2) können wir Molalität des kathodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung mithilfe der Formel - Cathodic Electrolyte Molality = (exp((EMF der Zelle*[Faraday])/(2*[R]*Temperatur)))*((Anodische Elektrolytmolalität*Anodischer Aktivitätskoeffizient)/Kathodischer Aktivitätskoeffizient) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Faradaysche Konstante, Universelle Gas Konstante und Exponentielles Wachstum (exp).
Kann Molalität des kathodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung negativ sein?
Ja, der in Molalität gemessene Molalität des kathodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Molalität des kathodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung verwendet?
Molalität des kathodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung wird normalerweise mit Mole / Kilogramm[mol/kg] für Molalität gemessen. Millimol / Kilogramm[mol/kg] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Molalität des kathodischen Elektrolyten der Konzentrationszelle ohne Übertragung gemessen werden kann.
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