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Le coefficient de diffusion (DAB) est la quantité d'une substance particulière qui se diffuse sur une unité de surface en 1 seconde sous l'influence d'un gradient d'une unité. Vérifiez FAQs
DAB=1.858(10-7)(T32)(((1MA)+(1Mb))12)PTσAB2ΩD
DAB - Coefficient de diffusion (DAB)?T - Température du gaz?MA - Poids moléculaire A?Mb - Poids moléculaire B?PT - Pression totale du gaz?σAB - Paramètre de longueur caractéristique?ΩD - Intégrale de collision?

Exemple Équation de Chapman Enskog pour la diffusivité en phase gazeuse

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Équation de Chapman Enskog pour la diffusivité en phase gazeuse avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Équation de Chapman Enskog pour la diffusivité en phase gazeuse avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Équation de Chapman Enskog pour la diffusivité en phase gazeuse.

0.0007Edit=1.858(10-7)(298Edit32)(((14Edit)+(12.01Edit))12)101325Edit1E+9Edit2110Edit
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Équation de Chapman Enskog pour la diffusivité en phase gazeuse Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Équation de Chapman Enskog pour la diffusivité en phase gazeuse ?

Premier pas Considérez la formule
DAB=1.858(10-7)(T32)(((1MA)+(1Mb))12)PTσAB2ΩD
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
DAB=1.858(10-7)(298K32)(((14kg/mol)+(12.01kg/mol))12)101325Pa1E+9A2110
L'étape suivante Convertir des unités
DAB=1.858(10-7)(298K32)(((14kg/mol)+(12.01kg/mol))12)1.0332at0.1m2110
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
DAB=1.858(10-7)(29832)(((14)+(12.01))12)1.03320.12110
L'étape suivante Évaluer
DAB=0.000727094225273136m²/s
Dernière étape Réponse arrondie
DAB=0.0007m²/s

Équation de Chapman Enskog pour la diffusivité en phase gazeuse Formule Éléments

Variables
Coefficient de diffusion (DAB)
Le coefficient de diffusion (DAB) est la quantité d'une substance particulière qui se diffuse sur une unité de surface en 1 seconde sous l'influence d'un gradient d'une unité.
Symbole: DAB
La mesure: DiffusivitéUnité: m²/s
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Température du gaz
La température du gaz est la mesure de la chaleur ou du froid d'un gaz.
Symbole: T
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Poids moléculaire A
Le poids moléculaire A est la masse d'une molécule donnée a.
Symbole: MA
La mesure: Masse molaireUnité: kg/mol
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Poids moléculaire B
Le poids moléculaire B est la masse d'une molécule b donnée.
Symbole: Mb
La mesure: Masse molaireUnité: kg/mol
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Pression totale du gaz
La pression totale du gaz est la somme de toutes les forces que les molécules de gaz exercent sur les parois de leur récipient.
Symbole: PT
La mesure: PressionUnité: Pa
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Paramètre de longueur caractéristique
Caractéristique Longueur Le paramètre du mélange binaire est la moyenne de la moyenne géométrique et arithmétique du diamètre de collision des molécules des deux gaz.
Symbole: σAB
La mesure: LongueurUnité: A
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Intégrale de collision
L'intégrale de collision est une fonction de k*T/εAB, où k est la constante de Boltzmann et εAB est un paramètre binaire caractéristique du potentiel de Lennard Jones.
Symbole: ΩD
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules pour trouver Coefficient de diffusion (DAB)

​va Diffusivité par la méthode du tube de Stefan
DAB=[R]TPBLMρL(h12-h22)2PTMA(PA1-PA2)t
​va Diffusivité par la méthode de l'ampoule jumelle
DAB=(Lat)(ln(PTPA1-PA2))(1V1)+(1V2)

Autres formules dans la catégorie Mesure et prévision de la diffusivité

​va Flux molaire du composant diffusant A pour diffusion équimolaire avec B basé sur la concentration de A
Na=(DABδ)(CA1-CA2)
​va Flux molaire du composant diffusant A pour diffusion équimolaire avec B basé sur la fraction molaire de A
Na=(DPt[R]Tδ)(ya1-ya2)

Comment évaluer Équation de Chapman Enskog pour la diffusivité en phase gazeuse ?

L'évaluateur Équation de Chapman Enskog pour la diffusivité en phase gazeuse utilise Diffusion Coefficient (DAB) = (1.858*(10^(-7))*(Température du gaz^(3/2))*(((1/Poids moléculaire A)+(1/Poids moléculaire B))^(1/2)))/(Pression totale du gaz*Paramètre de longueur caractéristique^2*Intégrale de collision) pour évaluer Coefficient de diffusion (DAB), La formule de l'équation de Chapman Enskog pour la diffusion en phase gazeuse est définie comme l'équation prédictive suggérée par Chapman et Enskog pour prédire la diffusion en phase gazeuse. Coefficient de diffusion (DAB) est désigné par le symbole DAB.

Comment évaluer Équation de Chapman Enskog pour la diffusivité en phase gazeuse à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Équation de Chapman Enskog pour la diffusivité en phase gazeuse, saisissez Température du gaz (T), Poids moléculaire A (MA), Poids moléculaire B (Mb), Pression totale du gaz (PT), Paramètre de longueur caractéristique AB) & Intégrale de collision D) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Équation de Chapman Enskog pour la diffusivité en phase gazeuse

Quelle est la formule pour trouver Équation de Chapman Enskog pour la diffusivité en phase gazeuse ?
La formule de Équation de Chapman Enskog pour la diffusivité en phase gazeuse est exprimée sous la forme Diffusion Coefficient (DAB) = (1.858*(10^(-7))*(Température du gaz^(3/2))*(((1/Poids moléculaire A)+(1/Poids moléculaire B))^(1/2)))/(Pression totale du gaz*Paramètre de longueur caractéristique^2*Intégrale de collision). Voici un exemple : 0.000728 = (1.858*(10^(-7))*(298^(3/2))*(((1/4)+(1/2.01))^(1/2)))/(101325*0.1^2*110).
Comment calculer Équation de Chapman Enskog pour la diffusivité en phase gazeuse ?
Avec Température du gaz (T), Poids moléculaire A (MA), Poids moléculaire B (Mb), Pression totale du gaz (PT), Paramètre de longueur caractéristique AB) & Intégrale de collision D), nous pouvons trouver Équation de Chapman Enskog pour la diffusivité en phase gazeuse en utilisant la formule - Diffusion Coefficient (DAB) = (1.858*(10^(-7))*(Température du gaz^(3/2))*(((1/Poids moléculaire A)+(1/Poids moléculaire B))^(1/2)))/(Pression totale du gaz*Paramètre de longueur caractéristique^2*Intégrale de collision).
Quelles sont les autres façons de calculer Coefficient de diffusion (DAB) ?
Voici les différentes façons de calculer Coefficient de diffusion (DAB)-
  • Diffusion Coefficient (DAB)=([R]*Temperature of Gas*Log Mean Partial Pressure of B*Density of Liquid*(Height of Column 1^2-Height of Column 2^2))/(2*Total Pressure of Gas*Molecular Weight A*(Partial Pressure of Component A in 1-Partial Pressure of Component A in 2)*Diffusion Time)OpenImg
  • Diffusion Coefficient (DAB)=((Length of Tube/(Inner Cross Section Area*Diffusion Time))*(ln(Total Pressure of Gas/(Partial Pressure of Component A in 1-Partial Pressure of Component A in 2))))/((1/Volume of Gas 1)+(1/Volume of Gas 2))OpenImg
  • Diffusion Coefficient (DAB)=((1.0133*(10^(-7))*(Temperature of Gas^1.75))/(Total Pressure of Gas*(((Total Atomic Diffusion Volume A^(1/3))+(Total Atomic Diffusion Volume B^(1/3)))^2)))*(((1/Molecular Weight A)+(1/Molecular Weight B))^(1/2))OpenImg
Le Équation de Chapman Enskog pour la diffusivité en phase gazeuse peut-il être négatif ?
Non, le Équation de Chapman Enskog pour la diffusivité en phase gazeuse, mesuré dans Diffusivité ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Équation de Chapman Enskog pour la diffusivité en phase gazeuse ?
Équation de Chapman Enskog pour la diffusivité en phase gazeuse est généralement mesuré à l'aide de Mètre carré par seconde[m²/s] pour Diffusivité. Centimètre carré par seconde[m²/s], Millimètre carré par seconde[m²/s] sont les quelques autres unités dans lesquelles Équation de Chapman Enskog pour la diffusivité en phase gazeuse peut être mesuré.
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