Formule Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées

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La constante de formation pour les complexes de coordonnées est l'affinité des ions métalliques pour les ligands. Il est représenté par le symbole Kf. Elle est également connue sous le nom de constante de stabilité. Vérifiez FAQs
kf=Zz(Mcomplexm)(Llcomplex)
kf - Constante de formation?Z - Concentration d'ions complexes?z - Coefficient stoechiométrique de l'ion complexe?Mcomplex - Concentration de métal dans le complexe?m - Coefficient stoechiométrique du métal?L - Concentration des bases de Lewis?lcomplex - Coefficient stœchiométrique de la base de Lewis?

Exemple Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées.

171.7705Edit=100Edit1.5Edit(0.1Edit2.5Edit)(200Edit0.05Edit)
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Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées ?

Premier pas Considérez la formule
kf=Zz(Mcomplexm)(Llcomplex)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
kf=100mol/L1.5(0.1mol/L2.5)(200mol/L0.05)
L'étape suivante Convertir des unités
kf=100000mol/m³1.5(100mol/m³2.5)(200000mol/m³0.05)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
kf=1000001.5(1002.5)(2000000.05)
L'étape suivante Évaluer
kf=171.770468513564
Dernière étape Réponse arrondie
kf=171.7705

Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées Formule Éléments

Variables
Constante de formation
La constante de formation pour les complexes de coordonnées est l'affinité des ions métalliques pour les ligands. Il est représenté par le symbole Kf. Elle est également connue sous le nom de constante de stabilité.
Symbole: kf
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être comprise entre 0 et 10000.
Concentration d'ions complexes
La concentration de l'ion complexe est la concentration du complexe coordonné formé.
Symbole: Z
La mesure: Concentration molaireUnité: mol/L
Note: La valeur doit être comprise entre 0 et 10000.
Coefficient stoechiométrique de l'ion complexe
Le coefficient stoechiométrique d'un ion complexe est un multiplicateur ou un facteur qui mesure une propriété particulière.
Symbole: z
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être comprise entre 0 et 100.
Concentration de métal dans le complexe
La concentration de métal dans le complexe est la concentration de cet ion métallique qui forme un complexe.
Symbole: Mcomplex
La mesure: Concentration molaireUnité: mol/L
Note: La valeur doit être comprise entre 0 et 10000.
Coefficient stoechiométrique du métal
Le coefficient stoechiométrique du métal est un multiplicateur ou un facteur qui mesure une propriété particulière.
Symbole: m
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être comprise entre 0 et 100.
Concentration des bases de Lewis
La concentration des bases de Lewis est la concentration du ligand qui se coordonne au métal.
Symbole: L
La mesure: Concentration molaireUnité: mol/L
Note: La valeur doit être comprise entre 0 et 10000.
Coefficient stœchiométrique de la base de Lewis
Le coefficient stœchiométrique de la base de Lewis est un multiplicateur ou un facteur qui mesure une propriété particulière.
Symbole: lcomplex
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être comprise entre 0 et 100.

Autres formules dans la catégorie Énergie de stabilisation

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OSSE=CFSEOh-CFSETd
​va Énergie de division du champ cristallin pour les complexes octaédriques
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Comment évaluer Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées ?

L'évaluateur Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées utilise Formation Constant = (Concentration d'ions complexes^Coefficient stoechiométrique de l'ion complexe)/((Concentration de métal dans le complexe^Coefficient stoechiométrique du métal)*(Concentration des bases de Lewis^Coefficient stœchiométrique de la base de Lewis)) pour évaluer Constante de formation, La constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées est l'affinité des ions métalliques pour les ligands, elle est également appelée constante de formation et est représentée par le symbole Kf. Constante de formation est désigné par le symbole kf.

Comment évaluer Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées, saisissez Concentration d'ions complexes (Z), Coefficient stoechiométrique de l'ion complexe (z), Concentration de métal dans le complexe (Mcomplex), Coefficient stoechiométrique du métal (m), Concentration des bases de Lewis (L) & Coefficient stœchiométrique de la base de Lewis (lcomplex) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées

Quelle est la formule pour trouver Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées ?
La formule de Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées est exprimée sous la forme Formation Constant = (Concentration d'ions complexes^Coefficient stoechiométrique de l'ion complexe)/((Concentration de métal dans le complexe^Coefficient stoechiométrique du métal)*(Concentration des bases de Lewis^Coefficient stœchiométrique de la base de Lewis)). Voici un exemple : 171.7705 = (100000^1.5)/((100^2.5)*(200000^0.05)).
Comment calculer Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées ?
Avec Concentration d'ions complexes (Z), Coefficient stoechiométrique de l'ion complexe (z), Concentration de métal dans le complexe (Mcomplex), Coefficient stoechiométrique du métal (m), Concentration des bases de Lewis (L) & Coefficient stœchiométrique de la base de Lewis (lcomplex), nous pouvons trouver Constante d'équilibre pour les complexes de coordonnées en utilisant la formule - Formation Constant = (Concentration d'ions complexes^Coefficient stoechiométrique de l'ion complexe)/((Concentration de métal dans le complexe^Coefficient stoechiométrique du métal)*(Concentration des bases de Lewis^Coefficient stœchiométrique de la base de Lewis)).
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