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Die übertragenen Elektronenmole sind die Menge an Elektronen, die an der Zellreaktion teilnehmen. Überprüfen Sie FAQs
n=-ΔG°[Faraday]Eocell
n - Mole übertragener Elektronen?ΔG° - Standard-Gibbs-Freie Energie?Eocell - Standardzellenpotential?[Faraday] - Faradaysche Konstante?

Mole übertragener Elektronen bei Standardänderung der freien Gibbs-Energie Beispiel

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So sieht die Gleichung Mole übertragener Elektronen bei Standardänderung der freien Gibbs-Energie aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Mole übertragener Elektronen bei Standardänderung der freien Gibbs-Energie aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Mole übertragener Elektronen bei Standardänderung der freien Gibbs-Energie aus:.

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Mole übertragener Elektronen bei Standardänderung der freien Gibbs-Energie Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Mole übertragener Elektronen bei Standardänderung der freien Gibbs-Energie?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
n=-ΔG°[Faraday]Eocell
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
n=--771KJ[Faraday]2V
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
n=--771KJ96485.33212V
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
n=--771000J96485.33212V
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
n=--77100096485.33212
Nächster Schritt Auswerten
n=3.99542595262613
Letzter Schritt Rundungsantwort
n=3.9954

Mole übertragener Elektronen bei Standardänderung der freien Gibbs-Energie Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Mole übertragener Elektronen
Die übertragenen Elektronenmole sind die Menge an Elektronen, die an der Zellreaktion teilnehmen.
Symbol: n
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Standard-Gibbs-Freie Energie
Die Standard-Gibbs-Freie Energie ist ein thermodynamisches Standardpotential, das zur Berechnung des Maximums der reversiblen Arbeit verwendet werden kann, die von einem Standardsystem bei konstanter Temperatur und konstantem Druck geleistet wird.
Symbol: ΔG°
Messung: EnergieEinheit: KJ
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Standardzellenpotential
Das Normalzellenpotential ist definiert als der Wert der Normal-EMK einer Zelle, in der molekularer Wasserstoff unter Normaldruck an der linken Elektrode zu solvatisierten Protonen oxidiert wird.
Symbol: Eocell
Messung: Elektrisches PotenzialEinheit: V
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

Andere Formeln zum Finden von Mole übertragener Elektronen

​ge Mole übertragener Elektronen bei Änderung der freien Gibbs-Energie
n=-G[Faraday]Ecell

Andere Formeln in der Kategorie Gibbs-freie Energie und Gibbs-freie Entropie

​ge Änderung der freien Gibbs-Energie bei gegebenem Zellpotential
G=(-n[Faraday]Ecell)
​ge Standardänderung der freien Gibbs-Energie bei gegebenem Standardzellenpotential
ΔG°=-(n)[Faraday]Eocell
​ge Standardzellenpotential bei vorgegebener Standardänderung der freien Gibbs-Energie
Eocell=-ΔG°n[Faraday]
​ge Änderung der freien Gibbs-Energie bei elektrochemischer Arbeit
G=-(w)

Wie wird Mole übertragener Elektronen bei Standardänderung der freien Gibbs-Energie ausgewertet?

Der Mole übertragener Elektronen bei Standardänderung der freien Gibbs-Energie-Evaluator verwendet Moles of Electron Transferred = -(Standard-Gibbs-Freie Energie)/([Faraday]*Standardzellenpotential), um Mole übertragener Elektronen, Die Mole des übertragenen Elektrons bei gegebener Standardänderung in der Formel für freie Gibbs-Energie ist definiert als das negative Verhältnis der freien Standardenergie von Gibbs zum Standardzellenpotential und der Faraday-Konstante auszuwerten. Mole übertragener Elektronen wird durch das Symbol n gekennzeichnet.

Wie wird Mole übertragener Elektronen bei Standardänderung der freien Gibbs-Energie mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Mole übertragener Elektronen bei Standardänderung der freien Gibbs-Energie zu verwenden, geben Sie Standard-Gibbs-Freie Energie (ΔG°) & Standardzellenpotential (Eocell) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Mole übertragener Elektronen bei Standardänderung der freien Gibbs-Energie

Wie lautet die Formel zum Finden von Mole übertragener Elektronen bei Standardänderung der freien Gibbs-Energie?
Die Formel von Mole übertragener Elektronen bei Standardänderung der freien Gibbs-Energie wird als Moles of Electron Transferred = -(Standard-Gibbs-Freie Energie)/([Faraday]*Standardzellenpotential) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 3.995426 = -((-771000))/([Faraday]*2).
Wie berechnet man Mole übertragener Elektronen bei Standardänderung der freien Gibbs-Energie?
Mit Standard-Gibbs-Freie Energie (ΔG°) & Standardzellenpotential (Eocell) können wir Mole übertragener Elektronen bei Standardänderung der freien Gibbs-Energie mithilfe der Formel - Moles of Electron Transferred = -(Standard-Gibbs-Freie Energie)/([Faraday]*Standardzellenpotential) finden. Diese Formel verwendet auch Faradaysche Konstante .
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Mole übertragener Elektronen?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Mole übertragener Elektronen-
  • Moles of Electron Transferred=(-Gibbs Free Energy)/([Faraday]*Cell Potential)OpenImg
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