Standardänderung der freien Gibbs-Energie bei gegebenem Standardzellenpotential Formel

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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. Überprüfen Sie FAQs
ΔG°=-(n)[Faraday]Eocell
ΔG° - Standard-Gibbs-Freie Energie?n - Mole übertragener Elektronen?Eocell - Standardzellenpotential?[Faraday] - Faradaysche Konstante?

Standardänderung der freien Gibbs-Energie bei gegebenem Standardzellenpotential Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Standardänderung der freien Gibbs-Energie bei gegebenem Standardzellenpotential aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Standardänderung der freien Gibbs-Energie bei gegebenem Standardzellenpotential aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Standardänderung der freien Gibbs-Energie bei gegebenem Standardzellenpotential aus:.

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Standardänderung der freien Gibbs-Energie bei gegebenem Standardzellenpotential Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Standardänderung der freien Gibbs-Energie bei gegebenem Standardzellenpotential?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
ΔG°=-(n)[Faraday]Eocell
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
ΔG°=-(4)[Faraday]2V
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
ΔG°=-(4)96485.33212V
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
ΔG°=-(4)96485.33212
Nächster Schritt Auswerten
ΔG°=-771882.65696J
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
ΔG°=-771.88265696KJ
Letzter Schritt Rundungsantwort
ΔG°=-771.8827KJ

Standardänderung der freien Gibbs-Energie bei gegebenem Standardzellenpotential Formel Elemente

Variablen
Konstanten
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.
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.
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 in der Kategorie Wichtige Formeln der freien Energie und Entropie nach Gibbs und der freien Energie und Entropie nach Helmholtz

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

Wie wird Standardänderung der freien Gibbs-Energie bei gegebenem Standardzellenpotential ausgewertet?

Der Standardänderung der freien Gibbs-Energie bei gegebenem Standardzellenpotential-Evaluator verwendet Standard Gibbs Free Energy = -(Mole übertragener Elektronen)*[Faraday]*Standardzellenpotential, um Standard-Gibbs-Freie Energie, Die Standardänderung der freien Gibbs-Energie bei gegebener Standardzellpotentialformel ist definiert als das negative Produkt des Standardzellpotentials zur während der Reaktion übertragenen Gesamtladung (nF) auszuwerten. Standard-Gibbs-Freie Energie wird durch das Symbol ΔG° gekennzeichnet.

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

FAQs An Standardänderung der freien Gibbs-Energie bei gegebenem Standardzellenpotential

Wie lautet die Formel zum Finden von Standardänderung der freien Gibbs-Energie bei gegebenem Standardzellenpotential?
Die Formel von Standardänderung der freien Gibbs-Energie bei gegebenem Standardzellenpotential wird als Standard Gibbs Free Energy = -(Mole übertragener Elektronen)*[Faraday]*Standardzellenpotential ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: -771882.65696 = -(4)*[Faraday]*2.
Wie berechnet man Standardänderung der freien Gibbs-Energie bei gegebenem Standardzellenpotential?
Mit Mole übertragener Elektronen (n) & Standardzellenpotential (Eocell) können wir Standardänderung der freien Gibbs-Energie bei gegebenem Standardzellenpotential mithilfe der Formel - Standard Gibbs Free Energy = -(Mole übertragener Elektronen)*[Faraday]*Standardzellenpotential finden. Diese Formel verwendet auch Faradaysche Konstante .
Kann Standardänderung der freien Gibbs-Energie bei gegebenem Standardzellenpotential negativ sein?
Ja, der in Energie gemessene Standardänderung der freien Gibbs-Energie bei gegebenem Standardzellenpotential kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Standardänderung der freien Gibbs-Energie bei gegebenem Standardzellenpotential verwendet?
Standardänderung der freien Gibbs-Energie bei gegebenem Standardzellenpotential wird normalerweise mit Kilojoule[KJ] für Energie gemessen. Joule[KJ], Gigajoule[KJ], Megajoule[KJ] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Standardänderung der freien Gibbs-Energie bei gegebenem Standardzellenpotential gemessen werden kann.
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