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घटक 2 के लिए अनंत तनुकरण के लिए गतिविधि गुणांक 2 एक कारक है जिसका उपयोग अनंत तनुता की स्थिति के लिए रासायनिक पदार्थों के मिश्रण में आदर्श व्यवहार से विचलन के लिए किया जाता है। FAQs जांचें
γ2=exp((b12[R]TNRTL)+(b21[R]TNRTL)exp(-αb21[R]TNRTL))
γ2 - अनंत कमजोर पड़ने के लिए गतिविधि गुणांक 2?b12 - एनआरटीएल समीकरण गुणांक (बी12)?TNRTL - एनआरटीएल मॉडल के लिए तापमान?b21 - NRTL समीकरण गुणांक (b21)?α - NRTL समीकरण गुणांक (α)?[R] - सार्वभौमिक गैस स्थिरांक?[R] - सार्वभौमिक गैस स्थिरांक?[R] - सार्वभौमिक गैस स्थिरांक?

एनआरटीएल समीकरण का उपयोग करते हुए अनंत तनुकरण के लिए घटक 2 के लिए गतिविधि गुणांक उदाहरण

मूल्यों के साथ
इकाइयों के साथ
केवल उदाहरण

एनआरटीएल समीकरण का उपयोग करते हुए अनंत तनुकरण के लिए घटक 2 के लिए गतिविधि गुणांक समीकरण मूल्यों के साथ जैसा दिखता है।

एनआरटीएल समीकरण का उपयोग करते हुए अनंत तनुकरण के लिए घटक 2 के लिए गतिविधि गुणांक समीकरण इकाइयों के साथ जैसा दिखता है।

एनआरटीएल समीकरण का उपयोग करते हुए अनंत तनुकरण के लिए घटक 2 के लिए गतिविधि गुणांक समीकरण जैसा दिखता है।

1.0001Edit=exp((0.19Edit8.3145550Edit)+(0.12Edit8.3145550Edit)exp(-0.15Edit0.12Edit8.3145550Edit))
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एनआरटीएल समीकरण का उपयोग करते हुए अनंत तनुकरण के लिए घटक 2 के लिए गतिविधि गुणांक समाधान

एनआरटीएल समीकरण का उपयोग करते हुए अनंत तनुकरण के लिए घटक 2 के लिए गतिविधि गुणांक की गणना कैसे करें, इसके लिए हमारे चरण-दर-चरण समाधान का पालन करें।

पहला कदम सूत्र पर विचार करें
γ2=exp((b12[R]TNRTL)+(b21[R]TNRTL)exp(-αb21[R]TNRTL))
अगला कदम चरों के प्रतिस्थापन मान
γ2=exp((0.19J/mol[R]550K)+(0.12J/mol[R]550K)exp(-0.150.12J/mol[R]550K))
अगला कदम स्थिरांकों के प्रतिस्थापन मान
γ2=exp((0.19J/mol8.3145550K)+(0.12J/mol8.3145550K)exp(-0.150.12J/mol8.3145550K))
अगला कदम मूल्यांकन के लिए तैयार रहें
γ2=exp((0.198.3145550)+(0.128.3145550)exp(-0.150.128.3145550))
अगला कदम मूल्यांकन करना
γ2=1.00006779206733
अंतिम चरण उत्तर को गोल करना
γ2=1.0001

एनआरटीएल समीकरण का उपयोग करते हुए अनंत तनुकरण के लिए घटक 2 के लिए गतिविधि गुणांक FORMULA तत्वों

चर
स्थिरांक
कार्य
अनंत कमजोर पड़ने के लिए गतिविधि गुणांक 2
घटक 2 के लिए अनंत तनुकरण के लिए गतिविधि गुणांक 2 एक कारक है जिसका उपयोग अनंत तनुता की स्थिति के लिए रासायनिक पदार्थों के मिश्रण में आदर्श व्यवहार से विचलन के लिए किया जाता है।
प्रतीक: γ2
माप: NAइकाई: Unitless
टिप्पणी: मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है.
एनआरटीएल समीकरण गुणांक (बी12)
NRTL समीकरण गुणांक (b12) बाइनरी सिस्टम में घटक 1 के लिए NRTL समीकरण में उपयोग किया जाने वाला गुणांक है। यह एकाग्रता और तापमान से स्वतंत्र है।
प्रतीक: b12
माप: ऊर्जा प्रति मोलइकाई: J/mol
टिप्पणी: मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है.
एनआरटीएल मॉडल के लिए तापमान
NRTL मॉडल के लिए तापमान किसी पदार्थ या वस्तु में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है।
प्रतीक: TNRTL
माप: तापमानइकाई: K
टिप्पणी: मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है.
NRTL समीकरण गुणांक (b21)
NRTL समीकरण गुणांक (b21) बाइनरी सिस्टम में घटक 2 के लिए NRTL समीकरण में उपयोग किया जाने वाला गुणांक है। यह एकाग्रता और तापमान से स्वतंत्र है।
प्रतीक: b21
माप: ऊर्जा प्रति मोलइकाई: J/mol
टिप्पणी: मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है.
NRTL समीकरण गुणांक (α)
NRTL समीकरण गुणांक (α) NRTL समीकरण में उपयोग किया जाने वाला गुणांक है जो किसी विशेष प्रजाति के लिए विशिष्ट पैरामीटर है।
प्रतीक: α
माप: NAइकाई: Unitless
टिप्पणी: मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है.
सार्वभौमिक गैस स्थिरांक
सार्वभौमिक गैस स्थिरांक एक मौलिक भौतिक स्थिरांक है जो आदर्श गैस कानून में प्रकट होता है, जो एक आदर्श गैस के दबाव, आयतन और तापमान से संबंधित होता है।
प्रतीक: [R]
कीमत: 8.31446261815324
सार्वभौमिक गैस स्थिरांक
सार्वभौमिक गैस स्थिरांक एक मौलिक भौतिक स्थिरांक है जो आदर्श गैस कानून में प्रकट होता है, जो एक आदर्श गैस के दबाव, आयतन और तापमान से संबंधित होता है।
प्रतीक: [R]
कीमत: 8.31446261815324
सार्वभौमिक गैस स्थिरांक
सार्वभौमिक गैस स्थिरांक एक मौलिक भौतिक स्थिरांक है जो आदर्श गैस कानून में प्रकट होता है, जो एक आदर्श गैस के दबाव, आयतन और तापमान से संबंधित होता है।
प्रतीक: [R]
कीमत: 8.31446261815324
exp
एक घातांकीय फ़ंक्शन में, स्वतंत्र चर में प्रत्येक इकाई परिवर्तन के लिए फ़ंक्शन का मान एक स्थिर कारक से बदलता है।
वाक्य - विन्यास: exp(Number)

अनंत कमजोर पड़ने के लिए गतिविधि गुणांक 2 खोजने के लिए अन्य सूत्र

​जाना विल्सन समीकरण का उपयोग करके अनंत कमजोर पड़ने के लिए घटक 2 के लिए गतिविधि गुणांक
γ2=exp(ln(Λ21)+1-Λ12)

स्थानीय संरचना मॉडल श्रेणी में अन्य सूत्र

​जाना विल्सन समीकरण का उपयोग करते हुए अतिरिक्त गिब्स ऊर्जा
GE=(-x1ln(x1+x2Λ12)-x2ln(x2+x1Λ21))[R]TWilson
​जाना एनआरटीएल समीकरण का उपयोग कर अतिरिक्त गिब्स मुक्त ऊर्जा
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)))
​जाना विल्सन समीकरण का उपयोग करते हुए घटक 1 के लिए गतिविधि गुणांक
γ1=exp((ln(x1+x2Λ12))+x2((Λ12x1+x2Λ12)-(Λ21x2+x1Λ21)))
​जाना NRTL समीकरण का उपयोग करते हुए घटक 1 के लिए गतिविधि गुणांक
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)))

एनआरटीएल समीकरण का उपयोग करते हुए अनंत तनुकरण के लिए घटक 2 के लिए गतिविधि गुणांक का मूल्यांकन कैसे करें?

एनआरटीएल समीकरण का उपयोग करते हुए अनंत तनुकरण के लिए घटक 2 के लिए गतिविधि गुणांक मूल्यांकनकर्ता अनंत कमजोर पड़ने के लिए गतिविधि गुणांक 2, एनआरटीएल समीकरण सूत्र का उपयोग करते हुए अनंत तनुकरण के लिए घटक 2 के लिए गतिविधि गुणांक को घटकों के तरल चरण में एकाग्रता और तापमान और मोल अंश से स्वतंत्र मापदंडों के एक फ़ंक्शन के रूप में परिभाषित किया गया है। का मूल्यांकन करने के लिए Activity Coefficient 2 for Infinite Dilution = exp((एनआरटीएल समीकरण गुणांक (बी12)/([R]*एनआरटीएल मॉडल के लिए तापमान))+(NRTL समीकरण गुणांक (b21)/([R]*एनआरटीएल मॉडल के लिए तापमान))*exp(-(NRTL समीकरण गुणांक (α)*NRTL समीकरण गुणांक (b21))/([R]*एनआरटीएल मॉडल के लिए तापमान))) का उपयोग करता है। अनंत कमजोर पड़ने के लिए गतिविधि गुणांक 2 को γ2 प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है।

इस ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता का उपयोग करके एनआरटीएल समीकरण का उपयोग करते हुए अनंत तनुकरण के लिए घटक 2 के लिए गतिविधि गुणांक का मूल्यांकन कैसे करें? एनआरटीएल समीकरण का उपयोग करते हुए अनंत तनुकरण के लिए घटक 2 के लिए गतिविधि गुणांक के लिए इस ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता का उपयोग करने के लिए, एनआरटीएल समीकरण गुणांक (बी12) (b12), एनआरटीएल मॉडल के लिए तापमान (TNRTL), NRTL समीकरण गुणांक (b21) (b21) & NRTL समीकरण गुणांक (α) (α) दर्ज करें और गणना बटन दबाएं।

FAQs पर एनआरटीएल समीकरण का उपयोग करते हुए अनंत तनुकरण के लिए घटक 2 के लिए गतिविधि गुणांक

एनआरटीएल समीकरण का उपयोग करते हुए अनंत तनुकरण के लिए घटक 2 के लिए गतिविधि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है?
एनआरटीएल समीकरण का उपयोग करते हुए अनंत तनुकरण के लिए घटक 2 के लिए गतिविधि गुणांक का सूत्र Activity Coefficient 2 for Infinite Dilution = exp((एनआरटीएल समीकरण गुणांक (बी12)/([R]*एनआरटीएल मॉडल के लिए तापमान))+(NRTL समीकरण गुणांक (b21)/([R]*एनआरटीएल मॉडल के लिए तापमान))*exp(-(NRTL समीकरण गुणांक (α)*NRTL समीकरण गुणांक (b21))/([R]*एनआरटीएल मॉडल के लिए तापमान))) के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है- 1.000068 = exp((0.19/([R]*550))+(0.12/([R]*550))*exp(-(0.15*0.12)/([R]*550))).
एनआरटीएल समीकरण का उपयोग करते हुए अनंत तनुकरण के लिए घटक 2 के लिए गतिविधि गुणांक की गणना कैसे करें?
एनआरटीएल समीकरण गुणांक (बी12) (b12), एनआरटीएल मॉडल के लिए तापमान (TNRTL), NRTL समीकरण गुणांक (b21) (b21) & NRTL समीकरण गुणांक (α) (α) के साथ हम एनआरटीएल समीकरण का उपयोग करते हुए अनंत तनुकरण के लिए घटक 2 के लिए गतिविधि गुणांक को सूत्र - Activity Coefficient 2 for Infinite Dilution = exp((एनआरटीएल समीकरण गुणांक (बी12)/([R]*एनआरटीएल मॉडल के लिए तापमान))+(NRTL समीकरण गुणांक (b21)/([R]*एनआरटीएल मॉडल के लिए तापमान))*exp(-(NRTL समीकरण गुणांक (α)*NRTL समीकरण गुणांक (b21))/([R]*एनआरटीएल मॉडल के लिए तापमान))) का उपयोग करके पा सकते हैं। यह सूत्र सार्वभौमिक गैस स्थिरांक, सार्वभौमिक गैस स्थिरांक, सार्वभौमिक गैस स्थिरांक और घातीय वृद्धि (exp) फ़ंक्शन का भी उपयोग करता है.
अनंत कमजोर पड़ने के लिए गतिविधि गुणांक 2 की गणना करने के अन्य तरीके क्या हैं?
अनंत कमजोर पड़ने के लिए गतिविधि गुणांक 2-
  • Activity Coefficient 2 for Infinite Dilution=exp(ln(Wilson Equation Coefficient (Λ21))+1-Wilson Equation Coefficient (Λ12))OpenImg
की गणना करने के विभिन्न तरीके यहां दिए गए हैं
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