Fx Kopieren
LaTeX Kopieren
Die Zeit bei maximaler Zwischenproduktkonzentration ist der Zeitpunkt, zu dem die maximale Zwischenproduktkonzentration erreicht wird. Überprüfen Sie FAQs
τR,max=ln(k2kI)k2-kI
τR,max - Zeit bei maximaler mittlerer Konzentration?k2 - Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Ordnung im zweiten Schritt?kI - Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Stufe erster Ordnung?

Zeit bei maximaler Zwischenkonzentration für irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Zeit bei maximaler Zwischenkonzentration für irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Zeit bei maximaler Zwischenkonzentration für irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Zeit bei maximaler Zwischenkonzentration für irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe aus:.

4.8771Edit=ln(0.08Edit0.42Edit)0.08Edit-0.42Edit
Sie sind hier -
HomeIcon Heim » Category Maschinenbau » Category Chemieingenieurwesen » Category Chemische Reaktionstechnik » fx Zeit bei maximaler Zwischenkonzentration für irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe

Zeit bei maximaler Zwischenkonzentration für irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Zeit bei maximaler Zwischenkonzentration für irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
τR,max=ln(k2kI)k2-kI
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
τR,max=ln(0.08s⁻¹0.42s⁻¹)0.08s⁻¹-0.42s⁻¹
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
τR,max=ln(0.080.42)0.08-0.42
Nächster Schritt Auswerten
τR,max=4.87714140177509s
Letzter Schritt Rundungsantwort
τR,max=4.8771s

Zeit bei maximaler Zwischenkonzentration für irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Zeit bei maximaler mittlerer Konzentration
Die Zeit bei maximaler Zwischenproduktkonzentration ist der Zeitpunkt, zu dem die maximale Zwischenproduktkonzentration erreicht wird.
Symbol: τR,max
Messung: ZeitEinheit: s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Ordnung im zweiten Schritt
Die Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Ordnung im zweiten Schritt ist definiert als die Proportionalitätskonstante für die Reaktion im zweiten Schritt in zwei Schritten irreversibler Reaktion erster Ordnung in Reihe.
Symbol: k2
Messung: Reaktionsgeschwindigkeitskonstante erster OrdnungEinheit: s⁻¹
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Stufe erster Ordnung
Die Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Stufe erster Ordnung ist definiert als die Proportionalitätskonstante für die Reaktion erster Stufe in zwei Schritten irreversibler Reaktion erster Ordnung in Reihe.
Symbol: kI
Messung: Reaktionsgeschwindigkeitskonstante erster OrdnungEinheit: s⁻¹
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
ln
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
Syntax: ln(Number)

Andere Formeln zum Finden von Zeit bei maximaler mittlerer Konzentration

​ge Zeit bei maximaler Zwischenkonzentration für irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe in MFR
τR,max=1kIk2

Andere Formeln in der Kategorie Wichtige Formeln im Potpourri mehrerer Reaktionen

​ge Zwischenkonzentration für zweistufige irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe
CR=CA0(kIk2-kI)(exp(-kIτ)-exp(-k2τ))
​ge Anfängliche Reaktantenkonzentration für zweistufige irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe
CA0=CR(k2-kI)kI(exp(-kIτ)-exp(-k2τ))
​ge Maximale Zwischenkonzentration für irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe
CR,max=CA0(kIk2)k2k2-kI
​ge Anfängliche Reaktantenkonzentration für Rxn erster Ordnung in Reihe für maximale Zwischenkonzentration
CA0=CR,max(kIk2)k2k2-kI

Wie wird Zeit bei maximaler Zwischenkonzentration für irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe ausgewertet?

Der Zeit bei maximaler Zwischenkonzentration für irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe-Evaluator verwendet Time at Maximum Intermediate Concentration = ln(Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Ordnung im zweiten Schritt/Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Stufe erster Ordnung)/(Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Ordnung im zweiten Schritt-Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Stufe erster Ordnung), um Zeit bei maximaler mittlerer Konzentration, Die Formel für die Zeit bei maximaler Zwischenkonzentration für eine irreversible Reaktion erster Ordnung in Reihe ist definiert als die Zeit, bei der die maximale Konzentration einer Zwischenstufe für eine irreversible Reaktion erster Ordnung in zwei Schritten in Reihe erreicht wird auszuwerten. Zeit bei maximaler mittlerer Konzentration wird durch das Symbol τR,max gekennzeichnet.

Wie wird Zeit bei maximaler Zwischenkonzentration für irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Zeit bei maximaler Zwischenkonzentration für irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe zu verwenden, geben Sie Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Ordnung im zweiten Schritt (k2) & Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Stufe erster Ordnung (kI) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Zeit bei maximaler Zwischenkonzentration für irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe

Wie lautet die Formel zum Finden von Zeit bei maximaler Zwischenkonzentration für irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe?
Die Formel von Zeit bei maximaler Zwischenkonzentration für irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe wird als Time at Maximum Intermediate Concentration = ln(Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Ordnung im zweiten Schritt/Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Stufe erster Ordnung)/(Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Ordnung im zweiten Schritt-Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Stufe erster Ordnung) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 4.877141 = ln(0.08/0.42)/(0.08-0.42).
Wie berechnet man Zeit bei maximaler Zwischenkonzentration für irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe?
Mit Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Ordnung im zweiten Schritt (k2) & Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Stufe erster Ordnung (kI) können wir Zeit bei maximaler Zwischenkonzentration für irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe mithilfe der Formel - Time at Maximum Intermediate Concentration = ln(Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Ordnung im zweiten Schritt/Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Stufe erster Ordnung)/(Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Ordnung im zweiten Schritt-Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Stufe erster Ordnung) finden. Diese Formel verwendet auch Natürlicher Logarithmus (ln) Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Zeit bei maximaler mittlerer Konzentration?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Zeit bei maximaler mittlerer Konzentration-
  • Time at Maximum Intermediate Concentration=1/sqrt(Rate Constant for First Step First Order Reaction*Rate Constant for Second Step First Order Reaction)OpenImg
Kann Zeit bei maximaler Zwischenkonzentration für irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe negativ sein?
NEIN, der in Zeit gemessene Zeit bei maximaler Zwischenkonzentration für irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Zeit bei maximaler Zwischenkonzentration für irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe verwendet?
Zeit bei maximaler Zwischenkonzentration für irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe wird normalerweise mit Zweite[s] für Zeit gemessen. Millisekunde[s], Mikrosekunde[s], Nanosekunde[s] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Zeit bei maximaler Zwischenkonzentration für irreversible Reaktionen erster Ordnung in Reihe gemessen werden kann.
Copied!