Fx कॉपी करा
LaTeX कॉपी करा
घटक 2 साठी असीम डायल्युशनसाठी क्रियाकलाप गुणांक 2 हा एक घटक आहे ज्याचा वापर रासायनिक पदार्थांच्या मिश्रणातील आदर्श वर्तनातील विचलनासाठी केला जातो. FAQs तपासा
γ2=exp((b12[R]TNRTL)+(b21[R]TNRTL)exp(-αb21[R]TNRTL))
γ2 - अनंत सौम्यतेसाठी क्रियाकलाप गुणांक 2?b12 - NRTL समीकरण गुणांक (b12)?TNRTL - NRTL मॉडेलसाठी तापमान?b21 - NRTL समीकरण गुणांक (b21)?α - NRTL समीकरण गुणांक (α)?[R] - युनिव्हर्सल गॅस स्थिर?[R] - युनिव्हर्सल गॅस स्थिर?[R] - युनिव्हर्सल गॅस स्थिर?

NRTL समीकरण वापरून अनंत सौम्यता साठी घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक उदाहरण

मूल्यांसह
युनिट्ससह
फक्त उदाहरण

NRTL समीकरण वापरून अनंत सौम्यता साठी घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक समीकरण मूल्यांसह सारखे कसे दिसते ते येथे आहे.

NRTL समीकरण वापरून अनंत सौम्यता साठी घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक समीकरण युनिट्ससह सारखे कसे दिसते ते येथे आहे.

NRTL समीकरण वापरून अनंत सौम्यता साठी घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक समीकरण सारखे कसे दिसते ते येथे आहे.

1.0001Edit=exp((0.19Edit8.3145550Edit)+(0.12Edit8.3145550Edit)exp(-0.15Edit0.12Edit8.3145550Edit))
आपण येथे आहात -
HomeIcon मुख्यपृष्ठ » Category अभियांत्रिकी » Category रासायनिक अभियांत्रिकी » Category थर्मोडायनामिक्स » fx NRTL समीकरण वापरून अनंत सौम्यता साठी घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक

NRTL समीकरण वापरून अनंत सौम्यता साठी घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक उपाय

NRTL समीकरण वापरून अनंत सौम्यता साठी घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक ची गणना कशी करायची यावर आमचे चरण-दर-चरण उपाय फॉलो करा?

पहिली पायरी सूत्राचा विचार करा
γ2=exp((b12[R]TNRTL)+(b21[R]TNRTL)exp(-αb21[R]TNRTL))
पुढचे पाऊल व्हेरिएबल्सची पर्यायी मूल्ये
γ2=exp((0.19J/mol[R]550K)+(0.12J/mol[R]550K)exp(-0.150.12J/mol[R]550K))
पुढचे पाऊल स्थिरांकांची मूल्ये बदला
γ2=exp((0.19J/mol8.3145550K)+(0.12J/mol8.3145550K)exp(-0.150.12J/mol8.3145550K))
पुढचे पाऊल मूल्यांकन करण्याची तयारी करा
γ2=exp((0.198.3145550)+(0.128.3145550)exp(-0.150.128.3145550))
पुढचे पाऊल मूल्यांकन करा
γ2=1.00006779206733
शेवटची पायरी गोलाकार उत्तर
γ2=1.0001

NRTL समीकरण वापरून अनंत सौम्यता साठी घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक सुत्र घटक

चल
स्थिरांक
कार्ये
अनंत सौम्यतेसाठी क्रियाकलाप गुणांक 2
घटक 2 साठी असीम डायल्युशनसाठी क्रियाकलाप गुणांक 2 हा एक घटक आहे ज्याचा वापर रासायनिक पदार्थांच्या मिश्रणातील आदर्श वर्तनातील विचलनासाठी केला जातो.
चिन्ह: γ2
मोजमाप: NAयुनिट: Unitless
नोंद: मूल्य सकारात्मक किंवा नकारात्मक असू शकते.
NRTL समीकरण गुणांक (b12)
NRTL समीकरण गुणांक (b12) हे बायनरी प्रणालीमधील घटक 1 साठी NRTL समीकरणामध्ये वापरलेले गुणांक आहे. हे एकाग्रता आणि तापमानापासून स्वतंत्र आहे.
चिन्ह: b12
मोजमाप: तीळ प्रति ऊर्जायुनिट: J/mol
नोंद: मूल्य सकारात्मक किंवा नकारात्मक असू शकते.
NRTL मॉडेलसाठी तापमान
NRTL मॉडेलसाठी तापमान म्हणजे पदार्थ किंवा वस्तूमध्ये असलेल्या उष्णतेची डिग्री किंवा तीव्रता.
चिन्ह: TNRTL
मोजमाप: तापमानयुनिट: K
नोंद: मूल्य सकारात्मक किंवा नकारात्मक असू शकते.
NRTL समीकरण गुणांक (b21)
NRTL समीकरण गुणांक (b21) हे बायनरी सिस्टीममधील घटक 2 साठी NRTL समीकरणामध्ये वापरलेले गुणांक आहे. हे एकाग्रता आणि तापमानापासून स्वतंत्र आहे.
चिन्ह: b21
मोजमाप: तीळ प्रति ऊर्जायुनिट: J/mol
नोंद: मूल्य सकारात्मक किंवा नकारात्मक असू शकते.
NRTL समीकरण गुणांक (α)
NRTL समीकरण गुणांक (α) हा NRTL समीकरणामध्ये वापरला जाणारा गुणांक आहे जो प्रजातींच्या विशिष्ट जोडीसाठी विशिष्ट पॅरामीटर आहे.
चिन्ह: α
मोजमाप: NAयुनिट: Unitless
नोंद: मूल्य सकारात्मक किंवा नकारात्मक असू शकते.
युनिव्हर्सल गॅस स्थिर
सार्वत्रिक वायू स्थिरांक हा एक मूलभूत भौतिक स्थिरांक आहे जो आदर्श वायूच्या कायद्यात दिसून येतो, जो आदर्श वायूचा दाब, आकारमान आणि तापमानाशी संबंधित असतो.
चिन्ह: [R]
मूल्य: 8.31446261815324
युनिव्हर्सल गॅस स्थिर
सार्वत्रिक वायू स्थिरांक हा एक मूलभूत भौतिक स्थिरांक आहे जो आदर्श वायूच्या कायद्यात दिसून येतो, जो आदर्श वायूचा दाब, आकारमान आणि तापमानाशी संबंधित असतो.
चिन्ह: [R]
मूल्य: 8.31446261815324
युनिव्हर्सल गॅस स्थिर
सार्वत्रिक वायू स्थिरांक हा एक मूलभूत भौतिक स्थिरांक आहे जो आदर्श वायूच्या कायद्यात दिसून येतो, जो आदर्श वायूचा दाब, आकारमान आणि तापमानाशी संबंधित असतो.
चिन्ह: [R]
मूल्य: 8.31446261815324
exp
n एक घातांकीय कार्य, स्वतंत्र व्हेरिएबलमधील प्रत्येक युनिट बदलासाठी फंक्शनचे मूल्य स्थिर घटकाने बदलते.
मांडणी: exp(Number)

अनंत सौम्यतेसाठी क्रियाकलाप गुणांक 2 शोधण्यासाठी इतर सूत्रे

​जा विल्सन समीकरण वापरून अनंत सौम्यता साठी घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक
γ2=exp(ln(Λ21)+1-Λ12)

स्थानिक रचना मॉडेल वर्गातील इतर सूत्रे

​जा विल्सन समीकरण वापरून अतिरिक्त गिब्स ऊर्जा
GE=(-x1ln(x1+x2Λ12)-x2ln(x2+x1Λ21))[R]TWilson
​जा NRTL समीकरण वापरून 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)))
​जा विल्सन समीकरण वापरून घटक 1 साठी क्रियाकलाप गुणांक
γ1=exp((ln(x1+x2Λ12))+x2((Λ12x1+x2Λ12)-(Λ21x2+x1Λ21)))
​जा NRTL समीकरण वापरून घटक 1 साठी क्रियाकलाप 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)))

NRTL समीकरण वापरून अनंत सौम्यता साठी घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक चे मूल्यमापन कसे करावे?

NRTL समीकरण वापरून अनंत सौम्यता साठी घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक मूल्यांकनकर्ता अनंत सौम्यतेसाठी क्रियाकलाप गुणांक 2, NRTL समीकरण सूत्र वापरून असीम सौम्यता साठी घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक घटक 1 च्या द्रव टप्प्यात एकाग्रता आणि तापमान आणि तीळ अंश यांच्यापासून स्वतंत्र असलेल्या पॅरामीटर्सचे कार्य म्हणून परिभाषित केले आहे चे मूल्यमापन करण्यासाठी Activity Coefficient 2 for Infinite Dilution = exp((NRTL समीकरण गुणांक (b12)/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान))+(NRTL समीकरण गुणांक (b21)/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान))*exp(-(NRTL समीकरण गुणांक (α)*NRTL समीकरण गुणांक (b21))/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान))) वापरतो. अनंत सौम्यतेसाठी क्रियाकलाप गुणांक 2 हे γ2 चिन्हाने दर्शविले जाते.

हा ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता वापरून NRTL समीकरण वापरून अनंत सौम्यता साठी घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक चे मूल्यमापन कसे करायचे? हा ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता NRTL समीकरण वापरून अनंत सौम्यता साठी घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक साठी वापरण्यासाठी, NRTL समीकरण गुणांक (b12) (b12), NRTL मॉडेलसाठी तापमान (TNRTL), NRTL समीकरण गुणांक (b21) (b21) & NRTL समीकरण गुणांक (α) (α) प्रविष्ट करा आणि गणना बटण दाबा.

FAQs वर NRTL समीकरण वापरून अनंत सौम्यता साठी घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक

NRTL समीकरण वापरून अनंत सौम्यता साठी घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक शोधण्याचे सूत्र काय आहे?
NRTL समीकरण वापरून अनंत सौम्यता साठी घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक चे सूत्र Activity Coefficient 2 for Infinite Dilution = exp((NRTL समीकरण गुणांक (b12)/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान))+(NRTL समीकरण गुणांक (b21)/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान))*exp(-(NRTL समीकरण गुणांक (α)*NRTL समीकरण गुणांक (b21))/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान))) म्हणून व्यक्त केले आहे. येथे एक उदाहरण आहे- 1.000068 = exp((0.19/([R]*550))+(0.12/([R]*550))*exp(-(0.15*0.12)/([R]*550))).
NRTL समीकरण वापरून अनंत सौम्यता साठी घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक ची गणना कशी करायची?
NRTL समीकरण गुणांक (b12) (b12), NRTL मॉडेलसाठी तापमान (TNRTL), NRTL समीकरण गुणांक (b21) (b21) & NRTL समीकरण गुणांक (α) (α) सह आम्ही सूत्र - Activity Coefficient 2 for Infinite Dilution = exp((NRTL समीकरण गुणांक (b12)/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान))+(NRTL समीकरण गुणांक (b21)/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान))*exp(-(NRTL समीकरण गुणांक (α)*NRTL समीकरण गुणांक (b21))/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान))) वापरून NRTL समीकरण वापरून अनंत सौम्यता साठी घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक शोधू शकतो. हे सूत्र युनिव्हर्सल गॅस स्थिर, युनिव्हर्सल गॅस स्थिर, युनिव्हर्सल गॅस स्थिर आणि घातांक वाढ (exponential Growth) फंक्शन(s) देखील वापरते.
अनंत सौम्यतेसाठी क्रियाकलाप गुणांक 2 ची गणना करण्याचे इतर कोणते मार्ग आहेत?
अनंत सौम्यतेसाठी क्रियाकलाप गुणांक 2-
  • Activity Coefficient 2 for Infinite Dilution=exp(ln(Wilson Equation Coefficient (Λ21))+1-Wilson Equation Coefficient (Λ12))OpenImg
ची गणना करण्याचे वेगवेगळे मार्ग येथे आहेत
Copied!