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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. Überprüfen Sie FAQs
Aslope=ln(10)[BoltZ]Teα
Aslope - Tafelpiste?T - Temperatur?e - Elementarladung?α - Ladungsübertragungskoeffizient?[BoltZ] - Boltzmann-Konstante?

Tafel-Steigung bei gegebener Temperatur und Ladungstransferkoeffizient Beispiel

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So sieht die Gleichung Tafel-Steigung bei gegebener Temperatur und Ladungstransferkoeffizient aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Tafel-Steigung bei gegebener Temperatur und Ladungstransferkoeffizient aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Tafel-Steigung bei gegebener Temperatur und Ladungstransferkoeffizient aus:.

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Tafel-Steigung bei gegebener Temperatur und Ladungstransferkoeffizient Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Tafel-Steigung bei gegebener Temperatur und Ladungstransferkoeffizient?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Aslope=ln(10)[BoltZ]Teα
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Aslope=ln(10)[BoltZ]298K1.6E-19C0.6
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
Aslope=ln(10)1.4E-23J/K298K1.6E-19C0.6
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Aslope=ln(10)1.4E-232981.6E-190.6
Nächster Schritt Auswerten
Aslope=0.0985601424098268V
Letzter Schritt Rundungsantwort
Aslope=0.0986V

Tafel-Steigung bei gegebener Temperatur und Ladungstransferkoeffizient Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
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.
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.
Elementarladung
Die Elementarladung ist die elektrische Ladung, die von einem einzelnen Proton oder einzelnen Elektron ausgeübt wird.
Symbol: e
Messung: Elektrische LadungEinheit: C
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
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.
Boltzmann-Konstante
Die Boltzmann-Konstante setzt die durchschnittliche kinetische Energie von Teilchen in einem Gas mit der Temperatur des Gases in Beziehung und ist eine grundlegende Konstante in der statistischen Mechanik und Thermodynamik.
Symbol: [BoltZ]
Wert: 1.38064852E-23 J/K
ln
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
Syntax: ln(Number)

Andere Formeln zum Finden von Tafelpiste

​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)
​ge Tafel-Steigung bei thermischer Spannung
Aslope=ln(10)Vtα

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 Stromdichte für die anodische Reaktion aus der Tafel-Gleichung
i=(10ηAslope)i0
​ge Stromdichte für die kathodische Reaktion aus der Tafel-Gleichung
i=(10η-Aslope)i0

Wie wird Tafel-Steigung bei gegebener Temperatur und Ladungstransferkoeffizient ausgewertet?

Der Tafel-Steigung bei gegebener Temperatur und Ladungstransferkoeffizient-Evaluator verwendet Tafel Slope = (ln(10)*[BoltZ]*Temperatur)/(Elementarladung*Ladungsübertragungskoeffizient), um Tafelpiste, Die Tafel-Steigung bei gegebener Temperatur- und Ladungsübertragungskoeffizientenformel ist definiert als die direkte Beziehung zur Temperatur und als inverse Beziehung zur Elementarladung und zum Ladungsübertragungskoeffizienten auszuwerten. Tafelpiste wird durch das Symbol Aslope gekennzeichnet.

Wie wird Tafel-Steigung bei gegebener Temperatur und Ladungstransferkoeffizient mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Tafel-Steigung bei gegebener Temperatur und Ladungstransferkoeffizient zu verwenden, geben Sie Temperatur (T), Elementarladung (e) & Ladungsübertragungskoeffizient (α) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Tafel-Steigung bei gegebener Temperatur und Ladungstransferkoeffizient

Wie lautet die Formel zum Finden von Tafel-Steigung bei gegebener Temperatur und Ladungstransferkoeffizient?
Die Formel von Tafel-Steigung bei gegebener Temperatur und Ladungstransferkoeffizient wird als Tafel Slope = (ln(10)*[BoltZ]*Temperatur)/(Elementarladung*Ladungsübertragungskoeffizient) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.118272 = (ln(10)*[BoltZ]*298)/(1.602E-19*0.6).
Wie berechnet man Tafel-Steigung bei gegebener Temperatur und Ladungstransferkoeffizient?
Mit Temperatur (T), Elementarladung (e) & Ladungsübertragungskoeffizient (α) können wir Tafel-Steigung bei gegebener Temperatur und Ladungstransferkoeffizient mithilfe der Formel - Tafel Slope = (ln(10)*[BoltZ]*Temperatur)/(Elementarladung*Ladungsübertragungskoeffizient) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Boltzmann-Konstante und Natürlicher Logarithmus (ln).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Tafelpiste?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Tafelpiste-
  • Tafel Slope=+Overpotential/(log10(Electric Current Density/Exchange Current Density))OpenImg
  • Tafel Slope=-Overpotential/(log10(Electric Current Density/Exchange Current Density))OpenImg
  • Tafel Slope=(ln(10)*Thermal Voltage)/Charge Transfer CoefficientOpenImg
Kann Tafel-Steigung bei gegebener Temperatur und Ladungstransferkoeffizient negativ sein?
Ja, der in Elektrisches Potenzial gemessene Tafel-Steigung bei gegebener Temperatur und Ladungstransferkoeffizient kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Tafel-Steigung bei gegebener Temperatur und Ladungstransferkoeffizient verwendet?
Tafel-Steigung bei gegebener Temperatur und Ladungstransferkoeffizient wird normalerweise mit Volt[V] für Elektrisches Potenzial gemessen. Millivolt[V], Mikrovolt[V], Nanovolt[V] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Tafel-Steigung bei gegebener Temperatur und Ladungstransferkoeffizient gemessen werden kann.
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