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Überschüssige freie Gibbs-Energie ist die Gibbs-Energie einer Lösung, die über das hinausgeht, was wäre, wenn sie ideal wäre. Überprüfen Sie FAQs
GE=(-x1ln(x1+x2Λ12)-x2ln(x2+x1Λ21))[R]TWilson
GE - Überschüssige Gibbs-freie Energie?x1 - Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase?x2 - Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase?Λ12 - Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ12)?Λ21 - Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ21)?TWilson - Temperatur für die Wilson-Gleichung?[R] - Universelle Gas Konstante?

Überschüssige Gibbs-Energie unter Verwendung der Wilson-Gleichung Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Überschüssige Gibbs-Energie unter Verwendung der Wilson-Gleichung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Überschüssige Gibbs-Energie unter Verwendung der Wilson-Gleichung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Überschüssige Gibbs-Energie unter Verwendung der Wilson-Gleichung aus:.

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Überschüssige Gibbs-Energie unter Verwendung der Wilson-Gleichung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Überschüssige Gibbs-Energie unter Verwendung der Wilson-Gleichung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
GE=(-x1ln(x1+x2Λ12)-x2ln(x2+x1Λ21))[R]TWilson
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
GE=(-0.4ln(0.4+0.60.5)-0.6ln(0.6+0.40.55))[R]85K
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
GE=(-0.4ln(0.4+0.60.5)-0.6ln(0.6+0.40.55))8.314585K
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
GE=(-0.4ln(0.4+0.60.5)-0.6ln(0.6+0.40.55))8.314585
Nächster Schritt Auswerten
GE=184.979715088552J
Letzter Schritt Rundungsantwort
GE=184.9797J

Überschüssige Gibbs-Energie unter Verwendung der Wilson-Gleichung Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Überschüssige Gibbs-freie Energie
Überschüssige freie Gibbs-Energie ist die Gibbs-Energie einer Lösung, die über das hinausgeht, was wäre, wenn sie ideal wäre.
Symbol: GE
Messung: EnergieEinheit: J
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase
Der Molenbruch der Komponente 1 in flüssiger Phase kann als das Verhältnis der Molzahl einer Komponente 1 zur Gesamtmolzahl der in der flüssigen Phase vorhandenen Komponenten definiert werden.
Symbol: x1
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1 liegen.
Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase
Der Molenbruch der Komponente 2 in flüssiger Phase kann als das Verhältnis der Molzahl einer Komponente 2 zur Gesamtmolzahl der in der flüssigen Phase vorhandenen Komponenten definiert werden.
Symbol: x2
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1 liegen.
Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ12)
Der Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ12) ist der Koeffizient, der in der Wilson-Gleichung für die Komponente 1 im Binärsystem verwendet wird.
Symbol: Λ12
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ21)
Der Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ21) ist der Koeffizient, der in der Wilson-Gleichung für Komponente 2 im Binärsystem verwendet wird.
Symbol: Λ21
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Temperatur für die Wilson-Gleichung
Die Temperatur für die Wilson-Gleichung ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist.
Symbol: TWilson
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ 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
ln
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
Syntax: ln(Number)

Andere Formeln zum Finden von Überschüssige Gibbs-freie Energie

​ge Überschüssige freie Gibbs-Energie unter Verwendung der NRTL-Gleichung
GE=(x1x2[R]TNRTL)(((exp(-αb21[R]TNRTL))(b21[R]TNRTL)x1+x2exp(-αb21[R]TNRTL))+((exp(-αb12[R]TNRTL))(b12[R]TNRTL)x2+x1exp(-αb12[R]TNRTL)))

Andere Formeln in der Kategorie Lokale Zusammensetzungsmodelle

​ge Aktivitätskoeffizient für Komponente 1 unter Verwendung der Wilson-Gleichung
γ1=exp((ln(x1+x2Λ12))+x2((Λ12x1+x2Λ12)-(Λ21x2+x1Λ21)))
​ge Aktivitätskoeffizient für Komponente 1 unter Verwendung der NRTL-Gleichung
γ1=exp((x22)(((b21[R]TNRTL)(exp(-αb21[R]TNRTL)x1+x2exp(-αb21[R]TNRTL))2)+(exp(-αb12[R]TNRTL)b12[R]TNRTL(x2+x1exp(-αb12[R]TNRTL))2)))
​ge Aktivitätskoeffizient für Komponente 2 unter Verwendung der Wilson-Gleichung
γ2=exp((ln(x2+x1Λ21))-x1((Λ12x1+x2Λ12)-(Λ21x2+x1Λ21)))
​ge Aktivitätskoeffizient für Komponente 2 unter Verwendung der NRTL-Gleichung
γ2=exp((x12)(((b12[R]TNRTL)(exp(-αb12[R]TNRTL)x2+x1exp(-αb12[R]TNRTL))2)+(exp(-αb21[R]TNRTL)(b21[R]TNRTL)(x1+x2exp(-αb21[R]TNRTL))2)))

Wie wird Überschüssige Gibbs-Energie unter Verwendung der Wilson-Gleichung ausgewertet?

Der Überschüssige Gibbs-Energie unter Verwendung der Wilson-Gleichung-Evaluator verwendet Excess Gibbs Free Energy = (-Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase*ln(Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase+Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase*Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ12))-Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase*ln(Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase+Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase*Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ21)))*[R]*Temperatur für die Wilson-Gleichung, um Überschüssige Gibbs-freie Energie, Die überschüssige Gibbs-Energie unter Verwendung der Wilson-Gleichungsformel ist als Funktion der Parameter unabhängig von Konzentration und Temperatur und Molenbruch in der flüssigen Phase der Komponenten 1 definiert auszuwerten. Überschüssige Gibbs-freie Energie wird durch das Symbol GE gekennzeichnet.

Wie wird Überschüssige Gibbs-Energie unter Verwendung der Wilson-Gleichung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Überschüssige Gibbs-Energie unter Verwendung der Wilson-Gleichung zu verwenden, geben Sie Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase (x1), Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase (x2), Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ12) 12), Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ21) 21) & Temperatur für die Wilson-Gleichung (TWilson) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Überschüssige Gibbs-Energie unter Verwendung der Wilson-Gleichung

Wie lautet die Formel zum Finden von Überschüssige Gibbs-Energie unter Verwendung der Wilson-Gleichung?
Die Formel von Überschüssige Gibbs-Energie unter Verwendung der Wilson-Gleichung wird als Excess Gibbs Free Energy = (-Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase*ln(Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase+Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase*Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ12))-Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase*ln(Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase+Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase*Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ21)))*[R]*Temperatur für die Wilson-Gleichung ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 184.9797 = (-0.4*ln(0.4+0.6*0.5)-0.6*ln(0.6+0.4*0.55))*[R]*85.
Wie berechnet man Überschüssige Gibbs-Energie unter Verwendung der Wilson-Gleichung?
Mit Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase (x1), Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase (x2), Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ12) 12), Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ21) 21) & Temperatur für die Wilson-Gleichung (TWilson) können wir Überschüssige Gibbs-Energie unter Verwendung der Wilson-Gleichung mithilfe der Formel - Excess Gibbs Free Energy = (-Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase*ln(Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase+Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase*Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ12))-Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase*ln(Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase+Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase*Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ21)))*[R]*Temperatur für die Wilson-Gleichung finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Universelle Gas Konstante und Natürlicher Logarithmus (Funktion).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Überschüssige Gibbs-freie Energie?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Überschüssige Gibbs-freie Energie-
  • Excess Gibbs Free Energy=(Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase*Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase*[R]*Temperature for NRTL model)*((((exp(-(NRTL Equation Coefficient (α)*NRTL Equation Coefficient (b21))/[R]*Temperature for NRTL model))*(NRTL Equation Coefficient (b21)/([R]*Temperature for NRTL model)))/(Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase+Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase*exp(-(NRTL Equation Coefficient (α)*NRTL Equation Coefficient (b21))/[R]*Temperature for NRTL model)))+(((exp(-(NRTL Equation Coefficient (α)*NRTL Equation Coefficient (b12))/[R]*Temperature for NRTL model))*(NRTL Equation Coefficient (b12)/([R]*Temperature for NRTL model)))/(Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase+Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase*exp(-(NRTL Equation Coefficient (α)*NRTL Equation Coefficient (b12))/[R]*Temperature for NRTL model))))OpenImg
Kann Überschüssige Gibbs-Energie unter Verwendung der Wilson-Gleichung negativ sein?
Ja, der in Energie gemessene Überschüssige Gibbs-Energie unter Verwendung der Wilson-Gleichung kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Überschüssige Gibbs-Energie unter Verwendung der Wilson-Gleichung verwendet?
Überschüssige Gibbs-Energie unter Verwendung der Wilson-Gleichung wird normalerweise mit Joule[J] für Energie gemessen. Kilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Überschüssige Gibbs-Energie unter Verwendung der Wilson-Gleichung gemessen werden kann.
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