Formula Energia libera di Gibbs in eccesso utilizzando i coefficienti di attività e le frazioni molari liquide

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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=([R]TVLE)(x1ln(γ1)+x2ln(γ2))
GE - Energia libera di Gibbs in eccesso?TVLE - Temperatura del sistema a vapore liquido?x1 - Frazione molare del componente 1 in fase liquida?γ1 - Coefficiente di attività della componente 1?x2 - Frazione molare del componente 2 in fase liquida?γ2 - Coefficiente di attività della componente 2?[R] - Costante universale dei gas?

Esempio di Energia libera di Gibbs in eccesso utilizzando i coefficienti di attività e le frazioni molari liquide

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Energia libera di Gibbs in eccesso utilizzando i coefficienti di attività e le frazioni molari liquide con Valori.

Ecco come appare l'equazione Energia libera di Gibbs in eccesso utilizzando i coefficienti di attività e le frazioni molari liquide con unità.

Ecco come appare l'equazione Energia libera di Gibbs in eccesso utilizzando i coefficienti di attività e le frazioni molari liquide.

388.7319Edit=(8.3145400Edit)(0.4Editln(1.13Edit)+0.6Editln(1.12Edit))
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Energia libera di Gibbs in eccesso utilizzando i coefficienti di attività e le frazioni molari liquide Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Energia libera di Gibbs in eccesso utilizzando i coefficienti di attività e le frazioni molari liquide?

Primo passo Considera la formula
GE=([R]TVLE)(x1ln(γ1)+x2ln(γ2))
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
GE=([R]400K)(0.4ln(1.13)+0.6ln(1.12))
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
GE=(8.3145400K)(0.4ln(1.13)+0.6ln(1.12))
Passo successivo Preparati a valutare
GE=(8.3145400)(0.4ln(1.13)+0.6ln(1.12))
Passo successivo Valutare
GE=388.73193838228J
Ultimo passo Risposta arrotondata
GE=388.7319J

Energia libera di Gibbs in eccesso utilizzando i coefficienti di attività e le frazioni molari liquide 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.
Temperatura del sistema a vapore liquido
La temperatura del sistema di vapore liquido è il grado o l'intensità del calore presente in una sostanza o un oggetto.
Simbolo: TVLE
Misurazione: TemperaturaUnità: K
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.
Coefficiente di attività della componente 1
Il coefficiente di attività del componente 1 è un fattore utilizzato in termodinamica per tenere conto delle deviazioni dal comportamento ideale in una miscela di sostanze chimiche.
Simbolo: γ1
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
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 attività della componente 2
Il coefficiente di attività del componente 2 è un fattore utilizzato in termodinamica per tenere conto delle deviazioni dal comportamento ideale in una miscela di sostanze chimiche.
Simbolo: γ2
Misurazione: NAUnità: Unitless
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 nella categoria Adattamento di modelli di coefficiente di attività ai dati VLE

​va Coefficiente di fugacità del vapore saturo del comp. 1 utilizzando sab. Pressione e secondo coefficiente virale
ϕ1sat=exp(B11P1sat[R]TVLE)
​va Coefficiente di fugacità del vapore saturo del comp. 2 utilizzando sab. Pressione e secondo coefficiente virale
ϕ2sat=exp(B22P2sat[R]TVLE)
​va Secondo coefficiente virale di comp. 1 utilizzando sab. Coefficiente di fugacità di pressione e vapore saturo
B11=ln(ϕ1sat)[R]TVLEP1sat
​va Secondo coefficiente virale di comp. 2 utilizzando Pressione satura e Sat. Coefficiente di fugacità del vapore
B22=ln(ϕ2sat)[R]TVLEP2sat

Come valutare Energia libera di Gibbs in eccesso utilizzando i coefficienti di attività e le frazioni molari liquide?

Il valutatore Energia libera di Gibbs in eccesso utilizzando i coefficienti di attività e le frazioni molari liquide utilizza Excess Gibbs Free Energy = ([R]*Temperatura del sistema a vapore liquido)*(Frazione molare del componente 1 in fase liquida*ln(Coefficiente di attività della componente 1)+Frazione molare del componente 2 in fase liquida*ln(Coefficiente di attività della componente 2)) per valutare Energia libera di Gibbs in eccesso, La formula Excess Gibbs Free Energy using Activity Coefficients and Liquid Mole Fractions è definita come il prodotto della costante universale del gas, della temperatura e della somma del prodotto della frazione molare dell'i-esimo componente e del logaritmo naturale del coefficiente di attività del componente i , dove per il sistema binario i = 2. Energia libera di Gibbs in eccesso è indicato dal simbolo GE.

Come valutare Energia libera di Gibbs in eccesso utilizzando i coefficienti di attività e le frazioni molari liquide utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Energia libera di Gibbs in eccesso utilizzando i coefficienti di attività e le frazioni molari liquide, inserisci Temperatura del sistema a vapore liquido (TVLE), Frazione molare del componente 1 in fase liquida (x1), Coefficiente di attività della componente 1 1), Frazione molare del componente 2 in fase liquida (x2) & Coefficiente di attività della componente 2 2) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Energia libera di Gibbs in eccesso utilizzando i coefficienti di attività e le frazioni molari liquide

Qual è la formula per trovare Energia libera di Gibbs in eccesso utilizzando i coefficienti di attività e le frazioni molari liquide?
La formula di Energia libera di Gibbs in eccesso utilizzando i coefficienti di attività e le frazioni molari liquide è espressa come Excess Gibbs Free Energy = ([R]*Temperatura del sistema a vapore liquido)*(Frazione molare del componente 1 in fase liquida*ln(Coefficiente di attività della componente 1)+Frazione molare del componente 2 in fase liquida*ln(Coefficiente di attività della componente 2)). Ecco un esempio: 388.7319 = ([R]*400)*(0.4*ln(1.13)+0.6*ln(1.12)).
Come calcolare Energia libera di Gibbs in eccesso utilizzando i coefficienti di attività e le frazioni molari liquide?
Con Temperatura del sistema a vapore liquido (TVLE), Frazione molare del componente 1 in fase liquida (x1), Coefficiente di attività della componente 1 1), Frazione molare del componente 2 in fase liquida (x2) & Coefficiente di attività della componente 2 2) possiamo trovare Energia libera di Gibbs in eccesso utilizzando i coefficienti di attività e le frazioni molari liquide utilizzando la formula - Excess Gibbs Free Energy = ([R]*Temperatura del sistema a vapore liquido)*(Frazione molare del componente 1 in fase liquida*ln(Coefficiente di attività della componente 1)+Frazione molare del componente 2 in fase liquida*ln(Coefficiente di attività della componente 2)). Questa formula utilizza anche le funzioni Costante universale dei gas e Logaritmo naturale (ln).
Il Energia libera di Gibbs in eccesso utilizzando i coefficienti di attività e le frazioni molari liquide può essere negativo?
SÌ, Energia libera di Gibbs in eccesso utilizzando i coefficienti di attività e le frazioni molari liquide, misurato in Energia Potere può essere negativo.
Quale unità viene utilizzata per misurare Energia libera di Gibbs in eccesso utilizzando i coefficienti di attività e le frazioni molari liquide?
Energia libera di Gibbs in eccesso utilizzando i coefficienti di attività e le frazioni molari liquide viene solitamente misurato utilizzando Joule[J] per Energia. Kilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] sono le poche altre unità in cui è possibile misurare Energia libera di Gibbs in eccesso utilizzando i coefficienti di attività e le frazioni molari liquide.
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