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Il flusso molare del componente diffusore A è la quantità di sostanza per unità di area per unità di tempo. Controlla FAQs
Na=(DPt[R]Tδ)ln(Pt-Pa2Pt-Pa1)
Na - Flusso molare del componente diffondente A?D - Coefficiente di diffusione (DAB)?Pt - Pressione totale del gas?T - Temperatura del gas?δ - Spessore della pellicola?Pa2 - Pressione parziale del componente A in 2?Pa1 - Pressione parziale del componente A in 1?[R] - Costante universale dei gas?

Esempio di Flusso molare del componente diffondente A attraverso il componente non diffondente B basato sulla pressione parziale di A

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Flusso molare del componente diffondente A attraverso il componente non diffondente B basato sulla pressione parziale di A con Valori.

Ecco come appare l'equazione Flusso molare del componente diffondente A attraverso il componente non diffondente B basato sulla pressione parziale di A con unità.

Ecco come appare l'equazione Flusso molare del componente diffondente A attraverso il componente non diffondente B basato sulla pressione parziale di A.

306.7792Edit=(0.007Edit400000Edit8.3145298Edit0.005Edit)ln(400000Edit-11416Edit400000Edit-300000Edit)
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Flusso molare del componente diffondente A attraverso il componente non diffondente B basato sulla pressione parziale di A Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Flusso molare del componente diffondente A attraverso il componente non diffondente B basato sulla pressione parziale di A?

Primo passo Considera la formula
Na=(DPt[R]Tδ)ln(Pt-Pa2Pt-Pa1)
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
Na=(0.007m²/s400000Pa[R]298K0.005m)ln(400000Pa-11416Pa400000Pa-300000Pa)
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
Na=(0.007m²/s400000Pa8.3145298K0.005m)ln(400000Pa-11416Pa400000Pa-300000Pa)
Passo successivo Preparati a valutare
Na=(0.0074000008.31452980.005)ln(400000-11416400000-300000)
Passo successivo Valutare
Na=306.779236398479mol/s*m²
Ultimo passo Risposta arrotondata
Na=306.7792mol/s*m²

Flusso molare del componente diffondente A attraverso il componente non diffondente B basato sulla pressione parziale di A Formula Elementi

Variabili
Costanti
Funzioni
Flusso molare del componente diffondente A
Il flusso molare del componente diffusore A è la quantità di sostanza per unità di area per unità di tempo.
Simbolo: Na
Misurazione: Flusso molare del componente diffondenteUnità: mol/s*m²
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Coefficiente di diffusione (DAB)
Il coefficiente di diffusione (DAB) è la quantità di una particolare sostanza che diffonde attraverso un'unità di area in 1 secondo sotto l'influenza di un gradiente di una unità.
Simbolo: D
Misurazione: DiffusivitàUnità: m²/s
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Pressione totale del gas
La pressione totale del gas è la somma di tutte le forze che le molecole del gas esercitano sulle pareti del loro contenitore.
Simbolo: Pt
Misurazione: PressioneUnità: Pa
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Temperatura del gas
La temperatura di un gas è la misura del calore o del freddo di un gas.
Simbolo: T
Misurazione: TemperaturaUnità: K
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Spessore della pellicola
Lo spessore della pellicola è lo spessore tra la parete o il confine di fase o l'interfaccia con l'altra estremità della pellicola.
Simbolo: δ
Misurazione: LunghezzaUnità: m
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Pressione parziale del componente A in 2
La pressione parziale del componente A in 2 è la variabile che misura la pressione parziale del componente A nella miscela sull'altro lato del componente diffondente.
Simbolo: Pa2
Misurazione: PressioneUnità: Pa
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Pressione parziale del componente A in 1
La pressione parziale del componente A in 1 è la variabile che misura la pressione parziale del componente A nella miscela sul lato di alimentazione del componente diffondente.
Simbolo: Pa1
Misurazione: PressioneUnità: Pa
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
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, detto anche logaritmo in base e, è la funzione inversa della funzione esponenziale naturale.
Sintassi: ln(Number)

Altre formule per trovare Flusso molare del componente diffondente A

​va Flusso molare del componente diffondente A per diffusione equimolare con B basato sulla frazione molare di A
Na=(DPt[R]Tδ)(ya1-ya2)
​va Flusso molare del componente diffondente A per diffusione equimolare con B basato sulla pressione parziale di A
Na=(D[R]Tδ)(Pa1-Pa2)

Altre formule nella categoria Diffusione molare

​va Equazione di Chapman Enskog per la diffusività della fase gassosa
DAB=1.858(10-7)(T32)(((1MA)+(1Mb))12)PTσAB2ΩD
​va Diffusività secondo il metodo Stefan Tube
DAB=[R]TPBLMρL(h12-h22)2PTMA(PA1-PA2)t

Come valutare Flusso molare del componente diffondente A attraverso il componente non diffondente B basato sulla pressione parziale di A?

Il valutatore Flusso molare del componente diffondente A attraverso il componente non diffondente B basato sulla pressione parziale di A utilizza Molar Flux of Diffusing Component A = ((Coefficiente di diffusione (DAB)*Pressione totale del gas)/([R]*Temperatura del gas*Spessore della pellicola))*ln((Pressione totale del gas-Pressione parziale del componente A in 2)/(Pressione totale del gas-Pressione parziale del componente A in 1)) per valutare Flusso molare del componente diffondente A, Il flusso molare del componente diffondente A attraverso il non diffondente B basato sulla pressione parziale di A è definito come il flusso molare tra i componenti gassosi A e B quando la diffusione del componente diffondente A avviene con il componente non diffondente B. Flusso molare del componente diffondente A è indicato dal simbolo Na.

Come valutare Flusso molare del componente diffondente A attraverso il componente non diffondente B basato sulla pressione parziale di A utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Flusso molare del componente diffondente A attraverso il componente non diffondente B basato sulla pressione parziale di A, inserisci Coefficiente di diffusione (DAB) (D), Pressione totale del gas (Pt), Temperatura del gas (T), Spessore della pellicola (δ), Pressione parziale del componente A in 2 (Pa2) & Pressione parziale del componente A in 1 (Pa1) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Flusso molare del componente diffondente A attraverso il componente non diffondente B basato sulla pressione parziale di A

Qual è la formula per trovare Flusso molare del componente diffondente A attraverso il componente non diffondente B basato sulla pressione parziale di A?
La formula di Flusso molare del componente diffondente A attraverso il componente non diffondente B basato sulla pressione parziale di A è espressa come Molar Flux of Diffusing Component A = ((Coefficiente di diffusione (DAB)*Pressione totale del gas)/([R]*Temperatura del gas*Spessore della pellicola))*ln((Pressione totale del gas-Pressione parziale del componente A in 2)/(Pressione totale del gas-Pressione parziale del componente A in 1)). Ecco un esempio: -0.027715 = ((0.007*400000)/([R]*298*0.005))*ln((400000-11416)/(400000-300000)).
Come calcolare Flusso molare del componente diffondente A attraverso il componente non diffondente B basato sulla pressione parziale di A?
Con Coefficiente di diffusione (DAB) (D), Pressione totale del gas (Pt), Temperatura del gas (T), Spessore della pellicola (δ), Pressione parziale del componente A in 2 (Pa2) & Pressione parziale del componente A in 1 (Pa1) possiamo trovare Flusso molare del componente diffondente A attraverso il componente non diffondente B basato sulla pressione parziale di A utilizzando la formula - Molar Flux of Diffusing Component A = ((Coefficiente di diffusione (DAB)*Pressione totale del gas)/([R]*Temperatura del gas*Spessore della pellicola))*ln((Pressione totale del gas-Pressione parziale del componente A in 2)/(Pressione totale del gas-Pressione parziale del componente A in 1)). Questa formula utilizza anche le funzioni Costante universale dei gas e Funzione logaritmo naturale.
Quali sono gli altri modi per calcolare Flusso molare del componente diffondente A?
Ecco i diversi modi per calcolare Flusso molare del componente diffondente A-
  • Molar Flux of Diffusing Component A=((Diffusion Coefficient (DAB)*Total Pressure of Gas)/([R]*Temperature of Gas*Film Thickness))*(Mole Fraction of Component A in 1-Mole Fraction of Component A in 2)OpenImg
  • Molar Flux of Diffusing Component A=(Diffusion Coefficient (DAB)/([R]*Temperature of Gas*Film Thickness))*(Partial Pressure of Component A in 1-Partial Pressure of Component A in 2)OpenImg
  • Molar Flux of Diffusing Component A=((Diffusion Coefficient (DAB)*Total Pressure of Gas)/(Film Thickness))*((Concentration of Component A in 1-Concentration of Component A in 2)/Log Mean Partial Pressure of B)OpenImg
Il Flusso molare del componente diffondente A attraverso il componente non diffondente B basato sulla pressione parziale di A può essere negativo?
SÌ, Flusso molare del componente diffondente A attraverso il componente non diffondente B basato sulla pressione parziale di A, misurato in Flusso molare del componente diffondente Potere può essere negativo.
Quale unità viene utilizzata per misurare Flusso molare del componente diffondente A attraverso il componente non diffondente B basato sulla pressione parziale di A?
Flusso molare del componente diffondente A attraverso il componente non diffondente B basato sulla pressione parziale di A viene solitamente misurato utilizzando Mole / secondo metro quadro[mol/s*m²] per Flusso molare del componente diffondente. Chilogrammo Mole / Secondo Metro Quadrato[mol/s*m²], Millimole / Microsecondo Metro quadro[mol/s*m²] sono le poche altre unità in cui è possibile misurare Flusso molare del componente diffondente A attraverso il componente non diffondente B basato sulla pressione parziale di A.
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