Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
EMF ogniwa lub siła elektromotoryczna ogniwa to maksymalna różnica potencjałów między dwiema elektrodami ogniwa. Sprawdź FAQs
EMF=2t-([R]T[Faraday])(ln(m2γ2)m1γ1)
EMF - EMF komórki?t- - Transportowa liczba anionu?T - Temperatura?m2 - Molalność elektrolitu katodowego?γ2 - Współczynnik aktywności katodowej?m1 - Molalność elektrolitu anodowego?γ1 - Współczynnik aktywności anodowej?[R] - Uniwersalna stała gazowa?[Faraday] - Stała Faradaya?

Przykład EMF komórki koncentracyjnej z przeniesieniem danej liczby transportowej anionu

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie EMF komórki koncentracyjnej z przeniesieniem danej liczby transportowej anionu wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie EMF komórki koncentracyjnej z przeniesieniem danej liczby transportowej anionu wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie EMF komórki koncentracyjnej z przeniesieniem danej liczby transportowej anionu wygląda jak.

-1.417Edit=249Edit(8.314585Edit96485.3321)(ln(0.13Edit0.1Edit)0.4Edit5.5Edit)
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Chemia » Category Elektrochemia » Category EMF komórki koncentracji » fx EMF komórki koncentracyjnej z przeniesieniem danej liczby transportowej anionu

EMF komórki koncentracyjnej z przeniesieniem danej liczby transportowej anionu Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć EMF komórki koncentracyjnej z przeniesieniem danej liczby transportowej anionu?

Pierwszy krok Rozważ formułę
EMF=2t-([R]T[Faraday])(ln(m2γ2)m1γ1)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
EMF=249([R]85K[Faraday])(ln(0.13mol/kg0.1)0.4mol/kg5.5)
Następny krok Zastępcze wartości stałych
EMF=249(8.314585K96485.3321)(ln(0.13mol/kg0.1)0.4mol/kg5.5)
Następny krok Przygotuj się do oceny
EMF=249(8.31458596485.3321)(ln(0.130.1)0.45.5)
Następny krok Oceniać
EMF=-1.41698623323774V
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
EMF=-1.417V

EMF komórki koncentracyjnej z przeniesieniem danej liczby transportowej anionu Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Funkcje
EMF komórki
EMF ogniwa lub siła elektromotoryczna ogniwa to maksymalna różnica potencjałów między dwiema elektrodami ogniwa.
Symbol: EMF
Pomiar: Potencjał elektrycznyJednostka: V
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Transportowa liczba anionu
Transport Number of Anion to stosunek prądu przenoszonego przez anion do prądu całkowitego.
Symbol: t-
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Temperatura
Temperatura to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie.
Symbol: T
Pomiar: TemperaturaJednostka: K
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Molalność elektrolitu katodowego
Molalność elektrolitu katodowego definiuje się jako całkowitą liczbę moli substancji rozpuszczonej na kilogram rozpuszczalnika obecnego w roztworze ogniwa katodowego.
Symbol: m2
Pomiar: MolalnośćJednostka: mol/kg
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Współczynnik aktywności katodowej
Współczynnik aktywności katodowej jest współczynnikiem stosowanym w termodynamice do uwzględnienia odchyleń od idealnego zachowania w mieszaninie substancji chemicznych w półogniwu katodowym.
Symbol: γ2
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Molalność elektrolitu anodowego
Molalność elektrolitu anodowego definiuje się jako całkowitą liczbę moli substancji rozpuszczonej na kilogram rozpuszczalnika obecnego w roztworze ogniwa anodowego.
Symbol: m1
Pomiar: MolalnośćJednostka: mol/kg
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Współczynnik aktywności anodowej
Współczynnik aktywności anodowej jest współczynnikiem stosowanym w termodynamice do uwzględnienia odchyleń od idealnego zachowania w mieszaninie substancji chemicznych w półogniwu anodowym.
Symbol: γ1
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Uniwersalna stała gazowa
Uniwersalna stała gazu to podstawowa stała fizyczna występująca w prawie gazu doskonałego, wiążąca ciśnienie, objętość i temperaturę gazu doskonałego.
Symbol: [R]
Wartość: 8.31446261815324
Stała Faradaya
Stała Faradaya reprezentuje ładunek jednego mola elektronów i jest stosowana w elektrochemii do określania ilości substancji ulegającej utlenianiu.
Symbol: [Faraday]
Wartość: 96485.33212
ln
Logarytm naturalny, znany również jako logarytm o podstawie e, jest funkcją odwrotną do naturalnej funkcji wykładniczej.
Składnia: ln(Number)

Inne formuły do znalezienia EMF komórki

​Iść EMF Due Cell
EMF=Ecathode-Eanode
​Iść EMF komórki koncentracji bez przeniesienia danych czynności
EMF=([R]T[Faraday])(ln(a2a1))

Jak ocenić EMF komórki koncentracyjnej z przeniesieniem danej liczby transportowej anionu?

Ewaluator EMF komórki koncentracyjnej z przeniesieniem danej liczby transportowej anionu używa EMF of Cell = 2*Transportowa liczba anionu*(([R]*Temperatura)/[Faraday])*(ln(Molalność elektrolitu katodowego*Współczynnik aktywności katodowej)/(Molalność elektrolitu anodowego*Współczynnik aktywności anodowej)) do oceny EMF komórki, SEM koncentracji komórki z przeniesieniem danej liczby transportowej wzoru anionu jest definiowana jako związek z emf komórki i z numerem transportowym anionu. EMF komórki jest oznaczona symbolem EMF.

Jak ocenić EMF komórki koncentracyjnej z przeniesieniem danej liczby transportowej anionu za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla EMF komórki koncentracyjnej z przeniesieniem danej liczby transportowej anionu, wpisz Transportowa liczba anionu (t-), Temperatura (T), Molalność elektrolitu katodowego (m2), Współczynnik aktywności katodowej 2), Molalność elektrolitu anodowego (m1) & Współczynnik aktywności anodowej 1) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA EMF komórki koncentracyjnej z przeniesieniem danej liczby transportowej anionu

Jaki jest wzór na znalezienie EMF komórki koncentracyjnej z przeniesieniem danej liczby transportowej anionu?
Formuła EMF komórki koncentracyjnej z przeniesieniem danej liczby transportowej anionu jest wyrażona jako EMF of Cell = 2*Transportowa liczba anionu*(([R]*Temperatura)/[Faraday])*(ln(Molalność elektrolitu katodowego*Współczynnik aktywności katodowej)/(Molalność elektrolitu anodowego*Współczynnik aktywności anodowej)). Oto przykład: -1.416986 = 2*49*(([R]*85)/[Faraday])*(ln(0.13*0.1)/(0.4*5.5)).
Jak obliczyć EMF komórki koncentracyjnej z przeniesieniem danej liczby transportowej anionu?
Dzięki Transportowa liczba anionu (t-), Temperatura (T), Molalność elektrolitu katodowego (m2), Współczynnik aktywności katodowej 2), Molalność elektrolitu anodowego (m1) & Współczynnik aktywności anodowej 1) możemy znaleźć EMF komórki koncentracyjnej z przeniesieniem danej liczby transportowej anionu za pomocą formuły - EMF of Cell = 2*Transportowa liczba anionu*(([R]*Temperatura)/[Faraday])*(ln(Molalność elektrolitu katodowego*Współczynnik aktywności katodowej)/(Molalność elektrolitu anodowego*Współczynnik aktywności anodowej)). W tej formule używane są także funkcje Uniwersalna stała gazowa, Stała Faradaya i Logarytm naturalny (ln).
Jakie są inne sposoby obliczenia EMF komórki?
Oto różne sposoby obliczania EMF komórki-
  • EMF of Cell=Standard Reduction Potential of Cathode-Standard Oxidation Potential of AnodeOpenImg
  • EMF of Cell=(([R]*Temperature)/[Faraday])*(ln(Cathodic Ionic Activity/Anodic Ionic Activity))OpenImg
  • EMF of Cell=2*(([R]*Temperature)/[Faraday])*(ln((Cathodic Electrolyte Molality*Cathodic Activity Coefficient)/(Anodic Electrolyte Molality*Anodic Activity Coefficient)))OpenImg
Czy EMF komórki koncentracyjnej z przeniesieniem danej liczby transportowej anionu może być ujemna?
Tak, EMF komórki koncentracyjnej z przeniesieniem danej liczby transportowej anionu zmierzona w Potencjał elektryczny Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru EMF komórki koncentracyjnej z przeniesieniem danej liczby transportowej anionu?
Wartość EMF komórki koncentracyjnej z przeniesieniem danej liczby transportowej anionu jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Wolt[V] dla wartości Potencjał elektryczny. Miliwolt[V], Mikrowolt[V], Nanowolt[V] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć EMF komórki koncentracyjnej z przeniesieniem danej liczby transportowej anionu.
Copied!