Solución ideal Gibbs Energy usando el modelo de solución ideal en sistema binario Fórmula

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Solución ideal La energía libre de Gibbs es la energía de Gibbs en una condición de solución ideal. Marque FAQs
Gid=(x1G1id+x2G2id)+[R]T(x1ln(x1)+x2ln(x2))
Gid - Solución ideal Energía libre de Gibbs?x1 - Fracción molar del componente 1 en fase líquida?G1id - Solución ideal Energía libre de Gibbs del componente 1?x2 - Fracción molar del componente 2 en fase líquida?G2id - Solución ideal Energía libre de Gibbs del componente 2?T - La temperatura?[R] - constante universal de gas?

Ejemplo de Solución ideal Gibbs Energy usando el modelo de solución ideal en sistema binario

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Solución ideal Gibbs Energy usando el modelo de solución ideal en sistema binario con Valores.

Así es como se ve la ecuación Solución ideal Gibbs Energy usando el modelo de solución ideal en sistema binario con unidades.

Así es como se ve la ecuación Solución ideal Gibbs Energy usando el modelo de solución ideal en sistema binario.

-2436.8787Edit=(0.4Edit71Edit+0.6Edit88Edit)+8.3145450Edit(0.4Editln(0.4Edit)+0.6Editln(0.6Edit))
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Solución ideal Gibbs Energy usando el modelo de solución ideal en sistema binario Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Solución ideal Gibbs Energy usando el modelo de solución ideal en sistema binario?

Primer paso Considere la fórmula
Gid=(x1G1id+x2G2id)+[R]T(x1ln(x1)+x2ln(x2))
Próximo paso Valores sustitutos de variables
Gid=(0.471J+0.688J)+[R]450K(0.4ln(0.4)+0.6ln(0.6))
Próximo paso Valores sustitutos de constantes
Gid=(0.471J+0.688J)+8.3145450K(0.4ln(0.4)+0.6ln(0.6))
Próximo paso Prepárese para evaluar
Gid=(0.471+0.688)+8.3145450(0.4ln(0.4)+0.6ln(0.6))
Próximo paso Evaluar
Gid=-2436.87865611826J
Último paso Respuesta de redondeo
Gid=-2436.8787J

Solución ideal Gibbs Energy usando el modelo de solución ideal en sistema binario Fórmula Elementos

variables
Constantes
Funciones
Solución ideal Energía libre de Gibbs
Solución ideal La energía libre de Gibbs es la energía de Gibbs en una condición de solución ideal.
Símbolo: Gid
Medición: EnergíaUnidad: J
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Fracción molar del componente 1 en fase líquida
La fracción molar del componente 1 en fase líquida se puede definir como la relación entre el número de moles de un componente 1 y el número total de moles de componentes presentes en la fase líquida.
Símbolo: x1
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe estar entre 0 y 1.
Solución ideal Energía libre de Gibbs del componente 1
Solución ideal La energía libre de Gibbs del componente 1 es la energía de Gibbs del componente 1 en una condición de solución ideal.
Símbolo: G1id
Medición: EnergíaUnidad: J
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Fracción molar del componente 2 en fase líquida
La fracción molar del componente 2 en fase líquida se puede definir como la relación entre el número de moles de un componente 2 y el número total de moles de componentes presentes en la fase líquida.
Símbolo: x2
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe estar entre 0 y 1.
Solución ideal Energía libre de Gibbs del componente 2
Solución ideal La energía libre de Gibbs del componente 2 es la energía de Gibbs del componente 2 en una condición de solución ideal.
Símbolo: G2id
Medición: EnergíaUnidad: J
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
La temperatura
La temperatura es el grado o intensidad de calor presente en una sustancia u objeto.
Símbolo: T
Medición: La temperaturaUnidad: K
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
constante universal de gas
La constante universal de los gases es una constante física fundamental que aparece en la ley de los gases ideales y relaciona la presión, el volumen y la temperatura de un gas ideal.
Símbolo: [R]
Valor: 8.31446261815324
ln
El logaritmo natural, también conocido como logaritmo en base e, es la función inversa de la función exponencial natural.
Sintaxis: ln(Number)

Otras fórmulas en la categoría Modelo de solución ideal

​Ir Entalpía de solución ideal utilizando el modelo de solución ideal en sistema binario
Hid=x1H1id+x2H2id
​Ir Entropía de solución ideal utilizando el modelo de solución ideal en sistema binario
Sid=(x1S1id+x2S2id)-[R](x1ln(x1)+x2ln(x2))
​Ir Volumen de solución ideal utilizando el modelo de solución ideal en sistema binario
Vid=x1V2id+x2V2id

¿Cómo evaluar Solución ideal Gibbs Energy usando el modelo de solución ideal en sistema binario?

El evaluador de Solución ideal Gibbs Energy usando el modelo de solución ideal en sistema binario usa Ideal Solution Gibbs Free Energy = (Fracción molar del componente 1 en fase líquida*Solución ideal Energía libre de Gibbs del componente 1+Fracción molar del componente 2 en fase líquida*Solución ideal Energía libre de Gibbs del componente 2)+[R]*La temperatura*(Fracción molar del componente 1 en fase líquida*ln(Fracción molar del componente 1 en fase líquida)+Fracción molar del componente 2 en fase líquida*ln(Fracción molar del componente 2 en fase líquida)) para evaluar Solución ideal Energía libre de Gibbs, La energía de Gibbs de la solución ideal utilizando el modelo de solución ideal en la fórmula del sistema binario se define como la función de la energía de Gibbs de la solución ideal de ambos componentes y la fracción molar de ambos componentes en fase líquida en el sistema binario. Solución ideal Energía libre de Gibbs se indica mediante el símbolo Gid.

¿Cómo evaluar Solución ideal Gibbs Energy usando el modelo de solución ideal en sistema binario usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Solución ideal Gibbs Energy usando el modelo de solución ideal en sistema binario, ingrese Fracción molar del componente 1 en fase líquida (x1), Solución ideal Energía libre de Gibbs del componente 1 (G1id), Fracción molar del componente 2 en fase líquida (x2), Solución ideal Energía libre de Gibbs del componente 2 (G2id) & La temperatura (T) y presione el botón calcular.

FAQs en Solución ideal Gibbs Energy usando el modelo de solución ideal en sistema binario

¿Cuál es la fórmula para encontrar Solución ideal Gibbs Energy usando el modelo de solución ideal en sistema binario?
La fórmula de Solución ideal Gibbs Energy usando el modelo de solución ideal en sistema binario se expresa como Ideal Solution Gibbs Free Energy = (Fracción molar del componente 1 en fase líquida*Solución ideal Energía libre de Gibbs del componente 1+Fracción molar del componente 2 en fase líquida*Solución ideal Energía libre de Gibbs del componente 2)+[R]*La temperatura*(Fracción molar del componente 1 en fase líquida*ln(Fracción molar del componente 1 en fase líquida)+Fracción molar del componente 2 en fase líquida*ln(Fracción molar del componente 2 en fase líquida)). Aquí hay un ejemplo: -2436.878656 = (0.4*71+0.6*88)+[R]*450*(0.4*ln(0.4)+0.6*ln(0.6)).
¿Cómo calcular Solución ideal Gibbs Energy usando el modelo de solución ideal en sistema binario?
Con Fracción molar del componente 1 en fase líquida (x1), Solución ideal Energía libre de Gibbs del componente 1 (G1id), Fracción molar del componente 2 en fase líquida (x2), Solución ideal Energía libre de Gibbs del componente 2 (G2id) & La temperatura (T) podemos encontrar Solución ideal Gibbs Energy usando el modelo de solución ideal en sistema binario usando la fórmula - Ideal Solution Gibbs Free Energy = (Fracción molar del componente 1 en fase líquida*Solución ideal Energía libre de Gibbs del componente 1+Fracción molar del componente 2 en fase líquida*Solución ideal Energía libre de Gibbs del componente 2)+[R]*La temperatura*(Fracción molar del componente 1 en fase líquida*ln(Fracción molar del componente 1 en fase líquida)+Fracción molar del componente 2 en fase líquida*ln(Fracción molar del componente 2 en fase líquida)). Esta fórmula también utiliza funciones constante universal de gas y Logaritmo natural (ln).
¿Puede el Solución ideal Gibbs Energy usando el modelo de solución ideal en sistema binario ser negativo?
Sí, el Solución ideal Gibbs Energy usando el modelo de solución ideal en sistema binario, medido en Energía poder sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Solución ideal Gibbs Energy usando el modelo de solución ideal en sistema binario?
Solución ideal Gibbs Energy usando el modelo de solución ideal en sistema binario generalmente se mide usando Joule[J] para Energía. kilojulio[J], gigajulio[J], megajulio[J] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Solución ideal Gibbs Energy usando el modelo de solución ideal en sistema binario.
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