Formule Solution idéale Gibbs Energy utilisant le modèle de solution idéale dans le système binaire

Fx Copie
LaTeX Copie
Solution idéale Gibbs Free Energy est l'énergie de Gibbs dans une condition de solution idéale. Vérifiez FAQs
Gid=(x1G1id+x2G2id)+[R]T(x1ln(x1)+x2ln(x2))
Gid - Solution idéale Gibbs Free Energy?x1 - Fraction molaire du composant 1 en phase liquide?G1id - Solution idéale Gibbs Énergie libre du composant 1?x2 - Fraction molaire du composant 2 en phase liquide?G2id - Solution idéale Gibbs Énergie libre du composant 2?T - Température?[R] - Constante du gaz universel?

Exemple Solution idéale Gibbs Energy utilisant le modèle de solution idéale dans le système binaire

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Solution idéale Gibbs Energy utilisant le modèle de solution idéale dans le système binaire avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Solution idéale Gibbs Energy utilisant le modèle de solution idéale dans le système binaire avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Solution idéale Gibbs Energy utilisant le modèle de solution idéale dans le système binaire.

-2436.8787Edit=(0.4Edit71Edit+0.6Edit88Edit)+8.3145450Edit(0.4Editln(0.4Edit)+0.6Editln(0.6Edit))
Tu es là -
HomeIcon Maison » Category Ingénierie » Category Ingénieur chimiste » Category Thermodynamique » fx Solution idéale Gibbs Energy utilisant le modèle de solution idéale dans le système binaire

Solution idéale Gibbs Energy utilisant le modèle de solution idéale dans le système binaire Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Solution idéale Gibbs Energy utilisant le modèle de solution idéale dans le système binaire ?

Premier pas Considérez la formule
Gid=(x1G1id+x2G2id)+[R]T(x1ln(x1)+x2ln(x2))
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Gid=(0.471J+0.688J)+[R]450K(0.4ln(0.4)+0.6ln(0.6))
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
Gid=(0.471J+0.688J)+8.3145450K(0.4ln(0.4)+0.6ln(0.6))
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Gid=(0.471+0.688)+8.3145450(0.4ln(0.4)+0.6ln(0.6))
L'étape suivante Évaluer
Gid=-2436.87865611826J
Dernière étape Réponse arrondie
Gid=-2436.8787J

Solution idéale Gibbs Energy utilisant le modèle de solution idéale dans le système binaire Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
Solution idéale Gibbs Free Energy
Solution idéale Gibbs Free Energy est l'énergie de Gibbs dans une condition de solution idéale.
Symbole: Gid
La mesure: ÉnergieUnité: J
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Fraction molaire du composant 1 en phase liquide
La fraction molaire du composant 1 en phase liquide peut être définie comme le rapport du nombre de moles d'un composant 1 au nombre total de moles de composants présents dans la phase liquide.
Symbole: x1
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être comprise entre 0 et 1.
Solution idéale Gibbs Énergie libre du composant 1
Solution idéale L'énergie libre de Gibbs du composant 1 est l'énergie de Gibbs du composant 1 dans une condition de solution idéale.
Symbole: G1id
La mesure: ÉnergieUnité: J
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Fraction molaire du composant 2 en phase liquide
La fraction molaire du composant 2 en phase liquide peut être définie comme le rapport du nombre de moles d'un composant 2 au nombre total de moles de composants présents dans la phase liquide.
Symbole: x2
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être comprise entre 0 et 1.
Solution idéale Gibbs Énergie libre du composant 2
Solution idéale L'énergie libre de Gibbs du composant 2 est l'énergie de Gibbs du composant 2 dans une condition de solution idéale.
Symbole: G2id
La mesure: ÉnergieUnité: J
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Température
La température est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans une substance ou un objet.
Symbole: T
La mesure: TempératureUnité: K
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
ln
Le logarithme naturel, également connu sous le nom de logarithme de base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle.
Syntaxe: ln(Number)

Autres formules dans la catégorie Modèle de solution idéale

​va Enthalpie de solution idéale utilisant le modèle de solution idéale dans un système binaire
Hid=x1H1id+x2H2id
​va Entropie de la solution idéale à l'aide du modèle de solution idéale dans le système binaire
Sid=(x1S1id+x2S2id)-[R](x1ln(x1)+x2ln(x2))
​va Volume de solution idéale à l'aide du modèle de solution idéale dans le système binaire
Vid=x1V2id+x2V2id

Comment évaluer Solution idéale Gibbs Energy utilisant le modèle de solution idéale dans le système binaire ?

L'évaluateur Solution idéale Gibbs Energy utilisant le modèle de solution idéale dans le système binaire utilise Ideal Solution Gibbs Free Energy = (Fraction molaire du composant 1 en phase liquide*Solution idéale Gibbs Énergie libre du composant 1+Fraction molaire du composant 2 en phase liquide*Solution idéale Gibbs Énergie libre du composant 2)+[R]*Température*(Fraction molaire du composant 1 en phase liquide*ln(Fraction molaire du composant 1 en phase liquide)+Fraction molaire du composant 2 en phase liquide*ln(Fraction molaire du composant 2 en phase liquide)) pour évaluer Solution idéale Gibbs Free Energy, L'énergie de Gibbs de la solution idéale utilisant le modèle de solution idéale dans la formule du système binaire est définie comme la fonction de l'énergie de Gibbs de la solution idéale des deux composants et de la fraction molaire des deux composants en phase liquide dans le système binaire. Solution idéale Gibbs Free Energy est désigné par le symbole Gid.

Comment évaluer Solution idéale Gibbs Energy utilisant le modèle de solution idéale dans le système binaire à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Solution idéale Gibbs Energy utilisant le modèle de solution idéale dans le système binaire, saisissez Fraction molaire du composant 1 en phase liquide (x1), Solution idéale Gibbs Énergie libre du composant 1 (G1id), Fraction molaire du composant 2 en phase liquide (x2), Solution idéale Gibbs Énergie libre du composant 2 (G2id) & Température (T) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Solution idéale Gibbs Energy utilisant le modèle de solution idéale dans le système binaire

Quelle est la formule pour trouver Solution idéale Gibbs Energy utilisant le modèle de solution idéale dans le système binaire ?
La formule de Solution idéale Gibbs Energy utilisant le modèle de solution idéale dans le système binaire est exprimée sous la forme Ideal Solution Gibbs Free Energy = (Fraction molaire du composant 1 en phase liquide*Solution idéale Gibbs Énergie libre du composant 1+Fraction molaire du composant 2 en phase liquide*Solution idéale Gibbs Énergie libre du composant 2)+[R]*Température*(Fraction molaire du composant 1 en phase liquide*ln(Fraction molaire du composant 1 en phase liquide)+Fraction molaire du composant 2 en phase liquide*ln(Fraction molaire du composant 2 en phase liquide)). Voici un exemple : -2436.878656 = (0.4*71+0.6*88)+[R]*450*(0.4*ln(0.4)+0.6*ln(0.6)).
Comment calculer Solution idéale Gibbs Energy utilisant le modèle de solution idéale dans le système binaire ?
Avec Fraction molaire du composant 1 en phase liquide (x1), Solution idéale Gibbs Énergie libre du composant 1 (G1id), Fraction molaire du composant 2 en phase liquide (x2), Solution idéale Gibbs Énergie libre du composant 2 (G2id) & Température (T), nous pouvons trouver Solution idéale Gibbs Energy utilisant le modèle de solution idéale dans le système binaire en utilisant la formule - Ideal Solution Gibbs Free Energy = (Fraction molaire du composant 1 en phase liquide*Solution idéale Gibbs Énergie libre du composant 1+Fraction molaire du composant 2 en phase liquide*Solution idéale Gibbs Énergie libre du composant 2)+[R]*Température*(Fraction molaire du composant 1 en phase liquide*ln(Fraction molaire du composant 1 en phase liquide)+Fraction molaire du composant 2 en phase liquide*ln(Fraction molaire du composant 2 en phase liquide)). Cette formule utilise également les fonctions Constante du gaz universel et Logarithme naturel (ln).
Le Solution idéale Gibbs Energy utilisant le modèle de solution idéale dans le système binaire peut-il être négatif ?
Oui, le Solution idéale Gibbs Energy utilisant le modèle de solution idéale dans le système binaire, mesuré dans Énergie peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Solution idéale Gibbs Energy utilisant le modèle de solution idéale dans le système binaire ?
Solution idéale Gibbs Energy utilisant le modèle de solution idéale dans le système binaire est généralement mesuré à l'aide de Joule[J] pour Énergie. Kilojoule[J], gigajoule[J], Mégajoule[J] sont les quelques autres unités dans lesquelles Solution idéale Gibbs Energy utilisant le modèle de solution idéale dans le système binaire peut être mesuré.
Copied!