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Énergie libre critique pour la formation de noyaux stables. Vérifiez FAQs
ΔG*=16π𝛾3Tm23ΔHf2ΔT2
ΔG* - Énergie libre critique?𝛾 - Énergie libre de surface?Tm - Température de fusion?ΔHf - Chaleur latente de fusion?ΔT - Valeur de sous-refroidissement?π - Constante d'Archimède?

Exemple Énergie libre critique pour la nucléation

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Énergie libre critique pour la nucléation avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Énergie libre critique pour la nucléation avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Énergie libre critique pour la nucléation.

9.3E-18Edit=163.14160.2Edit31000Edit231.2E+9Edit2100Edit2
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Énergie libre critique pour la nucléation Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Énergie libre critique pour la nucléation ?

Premier pas Considérez la formule
ΔG*=16π𝛾3Tm23ΔHf2ΔT2
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
ΔG*=16π0.2J/m²31000231.2E+9J/m³21002
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
ΔG*=163.14160.2J/m²31000231.2E+9J/m³21002
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
ΔG*=163.14160.231000231.2E+921002
L'étape suivante Évaluer
ΔG*=9.30842267730309E-18J
Dernière étape Réponse arrondie
ΔG*=9.3E-18J

Énergie libre critique pour la nucléation Formule Éléments

Variables
Constantes
Énergie libre critique
Énergie libre critique pour la formation de noyaux stables.
Symbole: ΔG*
La mesure: ÉnergieUnité: J
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Énergie libre de surface
L'énergie libre de surface est l'énergie pour créer une frontière de phase solide-liquide pendant la solidification.
Symbole: 𝛾
La mesure: Densité de chaleurUnité: J/m²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Température de fusion
Température de fusion du métal ou de l'alliage en kelvin.
Symbole: Tm
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Chaleur latente de fusion
La chaleur latente de fusion ou enthalpie de solidification est la chaleur dégagée lors de la solidification. Saisissez uniquement la magnitude. Il est pris négatif par défaut.
Symbole: ΔHf
La mesure: Chaleur de combustion (par volume)Unité: J/m³
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Valeur de sous-refroidissement
La valeur de sous-refroidissement est la différence entre la température de fusion et la température considérée (inférieure à la température de fusion). Il est également connu sous le nom de surfusion.
Symbole: ΔT
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Constante d'Archimède
La constante d'Archimède est une constante mathématique qui représente le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre.
Symbole: π
Valeur: 3.14159265358979323846264338327950288

Autres formules pour trouver Énergie libre critique

​va Énergie libre critique pour la nucléation (à partir de l'énergie libre de volume)
ΔG*=16π𝛾33𝚫Gv2

Autres formules dans la catégorie Cinétique de transformation de phase

​va Rayon critique du noyau
r*=2𝛾TmΔHfΔT
​va Énergie sans volume
𝚫Gv=ΔHfΔTTm
​va Rayon critique du noyau (à partir de l'énergie libre de volume)
r*=-2𝛾𝚫Gv
​va Changement total d'énergie libre pendant la solidification
𝚫G=((43)πr3𝚫Gv)+(4πr2𝛾)

Comment évaluer Énergie libre critique pour la nucléation ?

L'évaluateur Énergie libre critique pour la nucléation utilise Critical free energy = 16*pi*Énergie libre de surface^3*Température de fusion^2/(3*Chaleur latente de fusion^2*Valeur de sous-refroidissement^2) pour évaluer Énergie libre critique, L'énergie libre critique pour la nucléation est l'énergie libre nécessaire à la formation d'un noyau stable. De manière équivalente, il peut être considéré comme une barrière énergétique au processus de nucléation. Énergie libre critique est désigné par le symbole ΔG*.

Comment évaluer Énergie libre critique pour la nucléation à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Énergie libre critique pour la nucléation, saisissez Énergie libre de surface (𝛾), Température de fusion (Tm), Chaleur latente de fusion (ΔHf) & Valeur de sous-refroidissement (ΔT) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Énergie libre critique pour la nucléation

Quelle est la formule pour trouver Énergie libre critique pour la nucléation ?
La formule de Énergie libre critique pour la nucléation est exprimée sous la forme Critical free energy = 16*pi*Énergie libre de surface^3*Température de fusion^2/(3*Chaleur latente de fusion^2*Valeur de sous-refroidissement^2). Voici un exemple : 9.3E-18 = 16*pi*0.2^3*1000^2/(3*1200000000^2*100^2).
Comment calculer Énergie libre critique pour la nucléation ?
Avec Énergie libre de surface (𝛾), Température de fusion (Tm), Chaleur latente de fusion (ΔHf) & Valeur de sous-refroidissement (ΔT), nous pouvons trouver Énergie libre critique pour la nucléation en utilisant la formule - Critical free energy = 16*pi*Énergie libre de surface^3*Température de fusion^2/(3*Chaleur latente de fusion^2*Valeur de sous-refroidissement^2). Cette formule utilise également Constante d'Archimède .
Quelles sont les autres façons de calculer Énergie libre critique ?
Voici les différentes façons de calculer Énergie libre critique-
  • Critical free energy=16*pi*Surface free energy^3/(3*Volume free energy^2)OpenImg
Le Énergie libre critique pour la nucléation peut-il être négatif ?
Oui, le Énergie libre critique pour la nucléation, mesuré dans Énergie peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Énergie libre critique pour la nucléation ?
Énergie libre critique pour la nucléation est généralement mesuré à l'aide de Joule[J] pour Énergie. Kilojoule[J], gigajoule[J], Mégajoule[J] sont les quelques autres unités dans lesquelles Énergie libre critique pour la nucléation peut être mesuré.
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