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Le coefficient d'activité 2 pour la dilution infinie pour le composant 2 est un facteur utilisé pour tenir compte des écarts par rapport au comportement idéal dans un mélange de substances chimiques pour la condition de dilution infinie. Vérifiez FAQs
γ2=exp((b12[R]TNRTL)+(b21[R]TNRTL)exp(-αb21[R]TNRTL))
γ2 - Coefficient d'activité 2 pour dilution infinie?b12 - Coefficient d'équation NRTL (b12)?TNRTL - Température pour le modèle NRTL?b21 - Coefficient d'équation NRTL (b21)?α - Coefficient d'équation NRTL (α)?[R] - Constante du gaz universel?[R] - Constante du gaz universel?[R] - Constante du gaz universel?

Exemple Coefficient d'activité pour le composant 2 pour une dilution infinie à l'aide de l'équation NRTL

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient d'activité pour le composant 2 pour une dilution infinie à l'aide de l'équation NRTL avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient d'activité pour le composant 2 pour une dilution infinie à l'aide de l'équation NRTL avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient d'activité pour le composant 2 pour une dilution infinie à l'aide de l'équation NRTL.

1.0001Edit=exp((0.19Edit8.3145550Edit)+(0.12Edit8.3145550Edit)exp(-0.15Edit0.12Edit8.3145550Edit))
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Coefficient d'activité pour le composant 2 pour une dilution infinie à l'aide de l'équation NRTL Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Coefficient d'activité pour le composant 2 pour une dilution infinie à l'aide de l'équation NRTL ?

Premier pas Considérez la formule
γ2=exp((b12[R]TNRTL)+(b21[R]TNRTL)exp(-αb21[R]TNRTL))
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
γ2=exp((0.19J/mol[R]550K)+(0.12J/mol[R]550K)exp(-0.150.12J/mol[R]550K))
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
γ2=exp((0.19J/mol8.3145550K)+(0.12J/mol8.3145550K)exp(-0.150.12J/mol8.3145550K))
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
γ2=exp((0.198.3145550)+(0.128.3145550)exp(-0.150.128.3145550))
L'étape suivante Évaluer
γ2=1.00006779206733
Dernière étape Réponse arrondie
γ2=1.0001

Coefficient d'activité pour le composant 2 pour une dilution infinie à l'aide de l'équation NRTL Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
Coefficient d'activité 2 pour dilution infinie
Le coefficient d'activité 2 pour la dilution infinie pour le composant 2 est un facteur utilisé pour tenir compte des écarts par rapport au comportement idéal dans un mélange de substances chimiques pour la condition de dilution infinie.
Symbole: γ2
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Coefficient d'équation NRTL (b12)
Le coefficient d'équation NRTL (b12) est le coefficient utilisé dans l'équation NRTL pour le composant 1 dans le système binaire. Il est indépendant de la concentration et de la température.
Symbole: b12
La mesure: Énergie par moleUnité: J/mol
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Température pour le modèle NRTL
La température pour le modèle NRTL est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans une substance ou un objet.
Symbole: TNRTL
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Coefficient d'équation NRTL (b21)
Le coefficient d'équation NRTL (b21) est le coefficient utilisé dans l'équation NRTL pour le composant 2 dans le système binaire. Il est indépendant de la concentration et de la température.
Symbole: b21
La mesure: Énergie par moleUnité: J/mol
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Coefficient d'équation NRTL (α)
Le coefficient d'équation NRTL (α) est le coefficient utilisé dans l'équation NRTL qui est un paramètre spécifique à une paire particulière d'espèces.
Symbole: α
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Constante du gaz universel
La constante universelle des gaz est une constante physique fondamentale qui apparaît dans la loi des gaz parfaits, reliant la pression, le volume et la température d'un gaz parfait.
Symbole: [R]
Valeur: 8.31446261815324
Constante du gaz universel
La constante universelle des gaz est une constante physique fondamentale qui apparaît dans la loi des gaz parfaits, reliant la pression, le volume et la température d'un gaz parfait.
Symbole: [R]
Valeur: 8.31446261815324
Constante du gaz universel
La constante universelle des gaz est une constante physique fondamentale qui apparaît dans la loi des gaz parfaits, reliant la pression, le volume et la température d'un gaz parfait.
Symbole: [R]
Valeur: 8.31446261815324
exp
Dans une fonction exponentielle, la valeur de la fonction change d'un facteur constant pour chaque changement d'unité dans la variable indépendante.
Syntaxe: exp(Number)

Autres formules pour trouver Coefficient d'activité 2 pour dilution infinie

​va Coefficient d'activité pour le composant 2 pour une dilution infinie à l'aide de l'équation de Wilson
γ2=exp(ln(Λ21)+1-Λ12)

Autres formules dans la catégorie Modèles de composition locale

​va Excès d'énergie de Gibbs à l'aide de l'équation de Wilson
GE=(-x1ln(x1+x2Λ12)-x2ln(x2+x1Λ21))[R]TWilson
​va Excès d'énergie libre de Gibbs à l'aide de l'équation NRTL
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)))
​va Coefficient d'activité pour le composant 1 utilisant l'équation de Wilson
γ1=exp((ln(x1+x2Λ12))+x2((Λ12x1+x2Λ12)-(Λ21x2+x1Λ21)))
​va Coefficient d'activité pour le composant 1 à l'aide de l'équation NRTL
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)))

Comment évaluer Coefficient d'activité pour le composant 2 pour une dilution infinie à l'aide de l'équation NRTL ?

L'évaluateur Coefficient d'activité pour le composant 2 pour une dilution infinie à l'aide de l'équation NRTL utilise Activity Coefficient 2 for Infinite Dilution = exp((Coefficient d'équation NRTL (b12)/([R]*Température pour le modèle NRTL))+(Coefficient d'équation NRTL (b21)/([R]*Température pour le modèle NRTL))*exp(-(Coefficient d'équation NRTL (α)*Coefficient d'équation NRTL (b21))/([R]*Température pour le modèle NRTL))) pour évaluer Coefficient d'activité 2 pour dilution infinie, Le coefficient d'activité pour le composant 2 pour une dilution infinie à l'aide de la formule de l'équation NRTL est défini en fonction des paramètres indépendants de la concentration et de la température et de la fraction molaire dans la phase liquide des composants 1. Coefficient d'activité 2 pour dilution infinie est désigné par le symbole γ2.

Comment évaluer Coefficient d'activité pour le composant 2 pour une dilution infinie à l'aide de l'équation NRTL à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Coefficient d'activité pour le composant 2 pour une dilution infinie à l'aide de l'équation NRTL, saisissez Coefficient d'équation NRTL (b12) (b12), Température pour le modèle NRTL (TNRTL), Coefficient d'équation NRTL (b21) (b21) & Coefficient d'équation NRTL (α) (α) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Coefficient d'activité pour le composant 2 pour une dilution infinie à l'aide de l'équation NRTL

Quelle est la formule pour trouver Coefficient d'activité pour le composant 2 pour une dilution infinie à l'aide de l'équation NRTL ?
La formule de Coefficient d'activité pour le composant 2 pour une dilution infinie à l'aide de l'équation NRTL est exprimée sous la forme Activity Coefficient 2 for Infinite Dilution = exp((Coefficient d'équation NRTL (b12)/([R]*Température pour le modèle NRTL))+(Coefficient d'équation NRTL (b21)/([R]*Température pour le modèle NRTL))*exp(-(Coefficient d'équation NRTL (α)*Coefficient d'équation NRTL (b21))/([R]*Température pour le modèle NRTL))). Voici un exemple : 1.000068 = exp((0.19/([R]*550))+(0.12/([R]*550))*exp(-(0.15*0.12)/([R]*550))).
Comment calculer Coefficient d'activité pour le composant 2 pour une dilution infinie à l'aide de l'équation NRTL ?
Avec Coefficient d'équation NRTL (b12) (b12), Température pour le modèle NRTL (TNRTL), Coefficient d'équation NRTL (b21) (b21) & Coefficient d'équation NRTL (α) (α), nous pouvons trouver Coefficient d'activité pour le composant 2 pour une dilution infinie à l'aide de l'équation NRTL en utilisant la formule - Activity Coefficient 2 for Infinite Dilution = exp((Coefficient d'équation NRTL (b12)/([R]*Température pour le modèle NRTL))+(Coefficient d'équation NRTL (b21)/([R]*Température pour le modèle NRTL))*exp(-(Coefficient d'équation NRTL (α)*Coefficient d'équation NRTL (b21))/([R]*Température pour le modèle NRTL))). Cette formule utilise également les fonctions Constante du gaz universel, Constante du gaz universel, Constante du gaz universel et Croissance exponentielle (exp).
Quelles sont les autres façons de calculer Coefficient d'activité 2 pour dilution infinie ?
Voici les différentes façons de calculer Coefficient d'activité 2 pour dilution infinie-
  • Activity Coefficient 2 for Infinite Dilution=exp(ln(Wilson Equation Coefficient (Λ21))+1-Wilson Equation Coefficient (Λ12))OpenImg
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