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Excess Gibbs Free Energy è l'energia Gibbs di una soluzione in eccesso rispetto a quella che sarebbe se fosse ideale. Controlla FAQs
GE=(-x1ln(x1+x2Λ12)-x2ln(x2+x1Λ21))[R]TWilson
GE - Energia libera di Gibbs in eccesso?x1 - Frazione molare del componente 1 in fase liquida?x2 - Frazione molare del componente 2 in fase liquida?Λ12 - Coefficiente di equazione di Wilson (Λ12)?Λ21 - Coefficiente di equazione di Wilson (Λ21)?TWilson - Temperatura per l'equazione di Wilson?[R] - Costante universale dei gas?

Esempio di Eccesso di energia di Gibbs usando l'equazione di Wilson

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Eccesso di energia di Gibbs usando l'equazione di Wilson con Valori.

Ecco come appare l'equazione Eccesso di energia di Gibbs usando l'equazione di Wilson con unità.

Ecco come appare l'equazione Eccesso di energia di Gibbs usando l'equazione di Wilson.

184.9797Edit=(-0.4Editln(0.4Edit+0.6Edit0.5Edit)-0.6Editln(0.6Edit+0.4Edit0.55Edit))8.314585Edit
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HomeIcon Casa » Category Ingegneria » Category Ingegneria Chimica » Category Termodinamica » fx Eccesso di energia di Gibbs usando l'equazione di Wilson

Eccesso di energia di Gibbs usando l'equazione di Wilson Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Eccesso di energia di Gibbs usando l'equazione di Wilson?

Primo passo Considera la formula
GE=(-x1ln(x1+x2Λ12)-x2ln(x2+x1Λ21))[R]TWilson
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
GE=(-0.4ln(0.4+0.60.5)-0.6ln(0.6+0.40.55))[R]85K
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
GE=(-0.4ln(0.4+0.60.5)-0.6ln(0.6+0.40.55))8.314585K
Passo successivo Preparati a valutare
GE=(-0.4ln(0.4+0.60.5)-0.6ln(0.6+0.40.55))8.314585
Passo successivo Valutare
GE=184.979715088552J
Ultimo passo Risposta arrotondata
GE=184.9797J

Eccesso di energia di Gibbs usando l'equazione di Wilson Formula Elementi

Variabili
Costanti
Funzioni
Energia libera di Gibbs in eccesso
Excess Gibbs Free Energy è l'energia Gibbs di una soluzione in eccesso rispetto a quella che sarebbe se fosse ideale.
Simbolo: GE
Misurazione: EnergiaUnità: J
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Frazione molare del componente 1 in fase liquida
La frazione molare del componente 1 in fase liquida può essere definita come il rapporto tra il numero di moli di un componente 1 e il numero totale di moli di componenti presenti nella fase liquida.
Simbolo: x1
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere compreso tra 0 e 1.
Frazione molare del componente 2 in fase liquida
La frazione molare del componente 2 in fase liquida può essere definita come il rapporto tra il numero di moli di un componente 2 e il numero totale di moli di componenti presenti nella fase liquida.
Simbolo: x2
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere compreso tra 0 e 1.
Coefficiente di equazione di Wilson (Λ12)
Il coefficiente di equazione di Wilson (Λ12) è il coefficiente utilizzato nell'equazione di Wilson per la componente 1 nel sistema binario.
Simbolo: Λ12
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Coefficiente di equazione di Wilson (Λ21)
Il coefficiente di equazione di Wilson (Λ21) è il coefficiente utilizzato nell'equazione di Wilson per la componente 2 nel sistema binario.
Simbolo: Λ21
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Temperatura per l'equazione di Wilson
La temperatura per l'equazione di Wilson è il grado o l'intensità del calore presente in una sostanza o un oggetto.
Simbolo: TWilson
Misurazione: TemperaturaUnità: K
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Costante universale dei gas
La costante universale dei gas è una costante fisica fondamentale che appare nella legge dei gas ideali, mettendo in relazione la pressione, il volume e la temperatura di un gas ideale.
Simbolo: [R]
Valore: 8.31446261815324
ln
Il logaritmo naturale, noto anche come logaritmo in base e, è la funzione inversa della funzione esponenziale naturale.
Sintassi: ln(Number)

Altre formule per trovare Energia libera di Gibbs in eccesso

​va Eccesso di energia libera di Gibbs usando l'equazione NRTL
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)))

Altre formule nella categoria Modelli di composizione locale

​va Coefficiente di attività per il componente 1 utilizzando l'equazione di Wilson
γ1=exp((ln(x1+x2Λ12))+x2((Λ12x1+x2Λ12)-(Λ21x2+x1Λ21)))
​va Coefficiente di attività per il componente 1 utilizzando l'equazione NRTL
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)))
​va Coefficiente di attività per il componente 2 utilizzando l'equazione di Wilson
γ2=exp((ln(x2+x1Λ21))-x1((Λ12x1+x2Λ12)-(Λ21x2+x1Λ21)))
​va Coefficiente di attività per il componente 2 utilizzando l'equazione NRTL
γ2=exp((x12)(((b12[R]TNRTL)(exp(-αb12[R]TNRTL)x2+x1exp(-αb12[R]TNRTL))2)+(exp(-αb21[R]TNRTL)(b21[R]TNRTL)(x1+x2exp(-αb21[R]TNRTL))2)))

Come valutare Eccesso di energia di Gibbs usando l'equazione di Wilson?

Il valutatore Eccesso di energia di Gibbs usando l'equazione di Wilson utilizza Excess Gibbs Free Energy = (-Frazione molare del componente 1 in fase liquida*ln(Frazione molare del componente 1 in fase liquida+Frazione molare del componente 2 in fase liquida*Coefficiente di equazione di Wilson (Λ12))-Frazione molare del componente 2 in fase liquida*ln(Frazione molare del componente 2 in fase liquida+Frazione molare del componente 1 in fase liquida*Coefficiente di equazione di Wilson (Λ21)))*[R]*Temperatura per l'equazione di Wilson per valutare Energia libera di Gibbs in eccesso, L'Excess Gibbs Energy utilizzando la formula dell'equazione di Wilson è definita in funzione dei parametri indipendenti dalla concentrazione e dalla temperatura e dalla frazione molare nella fase liquida dei componenti 1. Energia libera di Gibbs in eccesso è indicato dal simbolo GE.

Come valutare Eccesso di energia di Gibbs usando l'equazione di Wilson utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Eccesso di energia di Gibbs usando l'equazione di Wilson, inserisci Frazione molare del componente 1 in fase liquida (x1), Frazione molare del componente 2 in fase liquida (x2), Coefficiente di equazione di Wilson (Λ12) 12), Coefficiente di equazione di Wilson (Λ21) 21) & Temperatura per l'equazione di Wilson (TWilson) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Eccesso di energia di Gibbs usando l'equazione di Wilson

Qual è la formula per trovare Eccesso di energia di Gibbs usando l'equazione di Wilson?
La formula di Eccesso di energia di Gibbs usando l'equazione di Wilson è espressa come Excess Gibbs Free Energy = (-Frazione molare del componente 1 in fase liquida*ln(Frazione molare del componente 1 in fase liquida+Frazione molare del componente 2 in fase liquida*Coefficiente di equazione di Wilson (Λ12))-Frazione molare del componente 2 in fase liquida*ln(Frazione molare del componente 2 in fase liquida+Frazione molare del componente 1 in fase liquida*Coefficiente di equazione di Wilson (Λ21)))*[R]*Temperatura per l'equazione di Wilson. Ecco un esempio: 184.9797 = (-0.4*ln(0.4+0.6*0.5)-0.6*ln(0.6+0.4*0.55))*[R]*85.
Come calcolare Eccesso di energia di Gibbs usando l'equazione di Wilson?
Con Frazione molare del componente 1 in fase liquida (x1), Frazione molare del componente 2 in fase liquida (x2), Coefficiente di equazione di Wilson (Λ12) 12), Coefficiente di equazione di Wilson (Λ21) 21) & Temperatura per l'equazione di Wilson (TWilson) possiamo trovare Eccesso di energia di Gibbs usando l'equazione di Wilson utilizzando la formula - Excess Gibbs Free Energy = (-Frazione molare del componente 1 in fase liquida*ln(Frazione molare del componente 1 in fase liquida+Frazione molare del componente 2 in fase liquida*Coefficiente di equazione di Wilson (Λ12))-Frazione molare del componente 2 in fase liquida*ln(Frazione molare del componente 2 in fase liquida+Frazione molare del componente 1 in fase liquida*Coefficiente di equazione di Wilson (Λ21)))*[R]*Temperatura per l'equazione di Wilson. Questa formula utilizza anche le funzioni Costante universale dei gas e Logaritmo naturale (ln).
Quali sono gli altri modi per calcolare Energia libera di Gibbs in eccesso?
Ecco i diversi modi per calcolare Energia libera di Gibbs in eccesso-
  • Excess Gibbs Free Energy=(Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase*Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase*[R]*Temperature for NRTL model)*((((exp(-(NRTL Equation Coefficient (α)*NRTL Equation Coefficient (b21))/[R]*Temperature for NRTL model))*(NRTL Equation Coefficient (b21)/([R]*Temperature for NRTL model)))/(Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase+Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase*exp(-(NRTL Equation Coefficient (α)*NRTL Equation Coefficient (b21))/[R]*Temperature for NRTL model)))+(((exp(-(NRTL Equation Coefficient (α)*NRTL Equation Coefficient (b12))/[R]*Temperature for NRTL model))*(NRTL Equation Coefficient (b12)/([R]*Temperature for NRTL model)))/(Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase+Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase*exp(-(NRTL Equation Coefficient (α)*NRTL Equation Coefficient (b12))/[R]*Temperature for NRTL model))))OpenImg
Il Eccesso di energia di Gibbs usando l'equazione di Wilson può essere negativo?
SÌ, Eccesso di energia di Gibbs usando l'equazione di Wilson, misurato in Energia Potere può essere negativo.
Quale unità viene utilizzata per misurare Eccesso di energia di Gibbs usando l'equazione di Wilson?
Eccesso di energia di Gibbs usando l'equazione di Wilson viene solitamente misurato utilizzando Joule[J] per Energia. Kilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] sono le poche altre unità in cui è possibile misurare Eccesso di energia di Gibbs usando l'equazione di Wilson.
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