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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=(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)))
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?TNRTL - Temperatura per il modello NRTL?α - Coefficiente di equazione NRTL (α)?b21 - Coefficiente di equazione NRTL (b21)?b12 - Coefficiente di equazione NRTL (b12)?[R] - Costante universale dei gas?[R] - Costante universale dei gas?[R] - Costante universale dei gas?[R] - Costante universale dei gas?[R] - Costante universale dei gas?[R] - Costante universale dei gas?[R] - Costante universale dei gas?

Esempio di Eccesso di energia libera di Gibbs usando l'equazione NRTL

Con valori
Con unità
Unico esempio

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

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

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

0.0255Edit=(0.4Edit0.6Edit8.3145550Edit)(((exp(-0.15Edit0.12Edit8.3145550Edit))(0.12Edit8.3145550Edit)0.4Edit+0.6Editexp(-0.15Edit0.12Edit8.3145550Edit))+((exp(-0.15Edit0.19Edit8.3145550Edit))(0.19Edit8.3145550Edit)0.6Edit+0.4Editexp(-0.15Edit0.19Edit8.3145550Edit)))
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Eccesso di energia libera di Gibbs usando l'equazione NRTL Soluzione

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

Primo passo Considera la formula
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)))
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
GE=(0.40.6[R]550K)(((exp(-0.150.12J/mol[R]550K))(0.12J/mol[R]550K)0.4+0.6exp(-0.150.12J/mol[R]550K))+((exp(-0.150.19J/mol[R]550K))(0.19J/mol[R]550K)0.6+0.4exp(-0.150.19J/mol[R]550K)))
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
GE=(0.40.68.3145550K)(((exp(-0.150.12J/mol8.3145550K))(0.12J/mol8.3145550K)0.4+0.6exp(-0.150.12J/mol8.3145550K))+((exp(-0.150.19J/mol8.3145550K))(0.19J/mol8.3145550K)0.6+0.4exp(-0.150.19J/mol8.3145550K)))
Passo successivo Preparati a valutare
GE=(0.40.68.3145550)(((exp(-0.150.128.3145550))(0.128.3145550)0.4+0.6exp(-0.150.128.3145550))+((exp(-0.150.198.3145550))(0.198.3145550)0.6+0.4exp(-0.150.198.3145550)))
Passo successivo Valutare
GE=0.0255091211453841J
Ultimo passo Risposta arrotondata
GE=0.0255J

Eccesso di energia libera di Gibbs usando l'equazione NRTL 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.
Temperatura per il modello NRTL
La temperatura per il modello NRTL è il grado o l'intensità del calore presente in una sostanza o un oggetto.
Simbolo: TNRTL
Misurazione: TemperaturaUnità: K
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Coefficiente di equazione NRTL (α)
NRTL Equation Coefficient (α) è il coefficiente utilizzato nell'equazione NRTL che è un parametro specifico per una particolare coppia di specie.
Simbolo: α
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Coefficiente di equazione NRTL (b21)
Il coefficiente di equazione NRTL (b21) è il coefficiente utilizzato nell'equazione NRTL per la componente 2 nel sistema binario. È indipendente dalla concentrazione e dalla temperatura.
Simbolo: b21
Misurazione: Energia Per MoleUnità: J/mol
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Coefficiente di equazione NRTL (b12)
Il coefficiente di equazione NRTL (b12) è il coefficiente utilizzato nell'equazione NRTL per il componente 1 nel sistema binario. È indipendente dalla concentrazione e dalla temperatura.
Simbolo: b12
Misurazione: Energia Per MoleUnità: J/mol
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
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
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
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
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
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
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
exp
In una funzione esponenziale, il valore della funzione cambia di un fattore costante per ogni variazione unitaria della variabile indipendente.
Sintassi: exp(Number)

Altre formule per trovare Energia libera di Gibbs in eccesso

​va Eccesso di energia di Gibbs usando l'equazione di Wilson
GE=(-x1ln(x1+x2Λ12)-x2ln(x2+x1Λ21))[R]TWilson

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)))

Come valutare Eccesso di energia libera di Gibbs usando l'equazione NRTL?

Il valutatore Eccesso di energia libera di Gibbs usando l'equazione NRTL utilizza Excess Gibbs Free Energy = (Frazione molare del componente 1 in fase liquida*Frazione molare del componente 2 in fase liquida*[R]*Temperatura per il modello NRTL)*((((exp(-(Coefficiente di equazione NRTL (α)*Coefficiente di equazione NRTL (b21))/[R]*Temperatura per il modello NRTL))*(Coefficiente di equazione NRTL (b21)/([R]*Temperatura per il modello NRTL)))/(Frazione molare del componente 1 in fase liquida+Frazione molare del componente 2 in fase liquida*exp(-(Coefficiente di equazione NRTL (α)*Coefficiente di equazione NRTL (b21))/[R]*Temperatura per il modello NRTL)))+(((exp(-(Coefficiente di equazione NRTL (α)*Coefficiente di equazione NRTL (b12))/[R]*Temperatura per il modello NRTL))*(Coefficiente di equazione NRTL (b12)/([R]*Temperatura per il modello NRTL)))/(Frazione molare del componente 2 in fase liquida+Frazione molare del componente 1 in fase liquida*exp(-(Coefficiente di equazione NRTL (α)*Coefficiente di equazione NRTL (b12))/[R]*Temperatura per il modello NRTL)))) per valutare Energia libera di Gibbs in eccesso, L'Excess Gibbs Free Energy utilizzando la formula dell'equazione NRTL 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 libera di Gibbs usando l'equazione NRTL utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Eccesso di energia libera di Gibbs usando l'equazione NRTL, inserisci Frazione molare del componente 1 in fase liquida (x1), Frazione molare del componente 2 in fase liquida (x2), Temperatura per il modello NRTL (TNRTL), Coefficiente di equazione NRTL (α) (α), Coefficiente di equazione NRTL (b21) (b21) & Coefficiente di equazione NRTL (b12) (b12) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Eccesso di energia libera di Gibbs usando l'equazione NRTL

Qual è la formula per trovare Eccesso di energia libera di Gibbs usando l'equazione NRTL?
La formula di Eccesso di energia libera di Gibbs usando l'equazione NRTL è espressa come Excess Gibbs Free Energy = (Frazione molare del componente 1 in fase liquida*Frazione molare del componente 2 in fase liquida*[R]*Temperatura per il modello NRTL)*((((exp(-(Coefficiente di equazione NRTL (α)*Coefficiente di equazione NRTL (b21))/[R]*Temperatura per il modello NRTL))*(Coefficiente di equazione NRTL (b21)/([R]*Temperatura per il modello NRTL)))/(Frazione molare del componente 1 in fase liquida+Frazione molare del componente 2 in fase liquida*exp(-(Coefficiente di equazione NRTL (α)*Coefficiente di equazione NRTL (b21))/[R]*Temperatura per il modello NRTL)))+(((exp(-(Coefficiente di equazione NRTL (α)*Coefficiente di equazione NRTL (b12))/[R]*Temperatura per il modello NRTL))*(Coefficiente di equazione NRTL (b12)/([R]*Temperatura per il modello NRTL)))/(Frazione molare del componente 2 in fase liquida+Frazione molare del componente 1 in fase liquida*exp(-(Coefficiente di equazione NRTL (α)*Coefficiente di equazione NRTL (b12))/[R]*Temperatura per il modello NRTL)))). Ecco un esempio: 0.025509 = (0.4*0.6*[R]*550)*((((exp(-(0.15*0.12)/[R]*550))*(0.12/([R]*550)))/(0.4+0.6*exp(-(0.15*0.12)/[R]*550)))+(((exp(-(0.15*0.19)/[R]*550))*(0.19/([R]*550)))/(0.6+0.4*exp(-(0.15*0.19)/[R]*550)))).
Come calcolare Eccesso di energia libera di Gibbs usando l'equazione NRTL?
Con Frazione molare del componente 1 in fase liquida (x1), Frazione molare del componente 2 in fase liquida (x2), Temperatura per il modello NRTL (TNRTL), Coefficiente di equazione NRTL (α) (α), Coefficiente di equazione NRTL (b21) (b21) & Coefficiente di equazione NRTL (b12) (b12) possiamo trovare Eccesso di energia libera di Gibbs usando l'equazione NRTL utilizzando la formula - Excess Gibbs Free Energy = (Frazione molare del componente 1 in fase liquida*Frazione molare del componente 2 in fase liquida*[R]*Temperatura per il modello NRTL)*((((exp(-(Coefficiente di equazione NRTL (α)*Coefficiente di equazione NRTL (b21))/[R]*Temperatura per il modello NRTL))*(Coefficiente di equazione NRTL (b21)/([R]*Temperatura per il modello NRTL)))/(Frazione molare del componente 1 in fase liquida+Frazione molare del componente 2 in fase liquida*exp(-(Coefficiente di equazione NRTL (α)*Coefficiente di equazione NRTL (b21))/[R]*Temperatura per il modello NRTL)))+(((exp(-(Coefficiente di equazione NRTL (α)*Coefficiente di equazione NRTL (b12))/[R]*Temperatura per il modello NRTL))*(Coefficiente di equazione NRTL (b12)/([R]*Temperatura per il modello NRTL)))/(Frazione molare del componente 2 in fase liquida+Frazione molare del componente 1 in fase liquida*exp(-(Coefficiente di equazione NRTL (α)*Coefficiente di equazione NRTL (b12))/[R]*Temperatura per il modello NRTL)))). Questa formula utilizza anche le funzioni Costante universale dei gas, Costante universale dei gas, Costante universale dei gas, Costante universale dei gas, Costante universale dei gas, Costante universale dei gas, Costante universale dei gas e Crescita esponenziale (exp).
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*ln(Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase+Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase*Wilson Equation Coefficient (Λ12))-Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase*ln(Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase+Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase*Wilson Equation Coefficient (Λ21)))*[R]*Temperature for Wilson EquationOpenImg
Il Eccesso di energia libera di Gibbs usando l'equazione NRTL può essere negativo?
SÌ, Eccesso di energia libera di Gibbs usando l'equazione NRTL, misurato in Energia Potere può essere negativo.
Quale unità viene utilizzata per misurare Eccesso di energia libera di Gibbs usando l'equazione NRTL?
Eccesso di energia libera di Gibbs usando l'equazione NRTL 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 libera di Gibbs usando l'equazione NRTL.
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