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A EMF da célula ou força eletromotriz de uma célula é a diferença de potencial máxima entre dois eletrodos de uma célula. Verifique FAQs
EMF=t-(νν±)([R]T[Faraday])ln(a2a1)
EMF - EMF da Célula?t- - Número de transporte do ânion?ν - Número total de íons? - Valências de íons positivos e negativos?ν± - Número de íons positivos e negativos?T - Temperatura?a2 - Atividade Iônica Catódica?a1 - Atividade Iônica Anódica?[R] - Constante de gás universal?[Faraday] - Constante de Faraday?

Exemplo de CEM de Célula de Concentração com Transferência em Termos de Valências

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação CEM de Célula de Concentração com Transferência em Termos de Valências com valores.

Esta é a aparência da equação CEM de Célula de Concentração com Transferência em Termos de Valências com unidades.

Esta é a aparência da equação CEM de Célula de Concentração com Transferência em Termos de Valências.

0.2001Edit=49Edit(110Edit2Edit58Edit)(8.314585Edit96485.3321)ln(0.36Edit0.2Edit)
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CEM de Célula de Concentração com Transferência em Termos de Valências Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular CEM de Célula de Concentração com Transferência em Termos de Valências?

Primeiro passo Considere a fórmula
EMF=t-(νν±)([R]T[Faraday])ln(a2a1)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
EMF=49(110258)([R]85K[Faraday])ln(0.36mol/kg0.2mol/kg)
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
EMF=49(110258)(8.314585K96485.3321)ln(0.36mol/kg0.2mol/kg)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
EMF=49(110258)(8.31458596485.3321)ln(0.360.2)
Próxima Etapa Avalie
EMF=0.200051733799338V
Último passo Resposta de arredondamento
EMF=0.2001V

CEM de Célula de Concentração com Transferência em Termos de Valências Fórmula Elementos

Variáveis
Constantes
Funções
EMF da Célula
A EMF da célula ou força eletromotriz de uma célula é a diferença de potencial máxima entre dois eletrodos de uma célula.
Símbolo: EMF
Medição: Potencial elétricoUnidade: V
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Número de transporte do ânion
O número de transporte do ânion é a razão entre a corrente transportada pelo ânion e a corrente total.
Símbolo: t-
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Número total de íons
O número total de íons é o número de íons presentes na solução eletrolítica.
Símbolo: ν
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Valências de íons positivos e negativos
A valência de íons positivos e negativos é a valência dos eletrólitos em relação aos eletrodos com os quais os íons são reversíveis.
Símbolo:
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Número de íons positivos e negativos
O número de íons positivos e negativos é a quantidade de cátions e ânions presentes na solução eletrolítica.
Símbolo: ν±
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Temperatura
Temperatura é o grau ou intensidade de calor presente em uma substância ou objeto.
Símbolo: T
Medição: TemperaturaUnidade: K
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Atividade Iônica Catódica
Atividade Iônica Catódica é a medida da concentração efetiva de uma molécula ou espécie iônica em uma meia-célula catódica.
Símbolo: a2
Medição: molalidadeUnidade: mol/kg
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Atividade Iônica Anódica
A Atividade Iônica Anódica é a medida da concentração efetiva de uma molécula ou espécie iônica em uma meia célula anódica.
Símbolo: a1
Medição: molalidadeUnidade: mol/kg
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Constante de gás universal
A constante universal dos gases é uma constante física fundamental que aparece na lei dos gases ideais, relacionando a pressão, o volume e a temperatura de um gás ideal.
Símbolo: [R]
Valor: 8.31446261815324
Constante de Faraday
A constante de Faraday representa a carga de um mol de elétrons e é usada em eletroquímica para relacionar a quantidade de substância que sofre oxidação.
Símbolo: [Faraday]
Valor: 96485.33212
ln
O logaritmo natural, também conhecido como logaritmo de base e, é a função inversa da função exponencial natural.
Sintaxe: ln(Number)

Outras fórmulas para encontrar EMF da Célula

​Ir CEM da célula devida
EMF=Ecathode-Eanode
​Ir CEM da Célula de Concentração sem Transferência de Atividades dadas
EMF=([R]T[Faraday])(ln(a2a1))

Como avaliar CEM de Célula de Concentração com Transferência em Termos de Valências?

O avaliador CEM de Célula de Concentração com Transferência em Termos de Valências usa EMF of Cell = Número de transporte do ânion*(Número total de íons/(Valências de íons positivos e negativos*Número de íons positivos e negativos))*(([R]*Temperatura)/[Faraday])*ln(Atividade Iônica Catódica/Atividade Iônica Anódica) para avaliar EMF da Célula, A EMF da célula de concentração com transferência em termos de fórmula de valências é definida como a relação com a atividade iônica do eletrólito da meia célula catódica e anódica a uma determinada temperatura. EMF da Célula é denotado pelo símbolo EMF.

Como avaliar CEM de Célula de Concentração com Transferência em Termos de Valências usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para CEM de Célula de Concentração com Transferência em Termos de Valências, insira Número de transporte do ânion (t-), Número total de íons (ν), Valências de íons positivos e negativos (Z±), Número de íons positivos e negativos (ν±), Temperatura (T), Atividade Iônica Catódica (a2) & Atividade Iônica Anódica (a1) e clique no botão calcular.

FAQs sobre CEM de Célula de Concentração com Transferência em Termos de Valências

Qual é a fórmula para encontrar CEM de Célula de Concentração com Transferência em Termos de Valências?
A fórmula de CEM de Célula de Concentração com Transferência em Termos de Valências é expressa como EMF of Cell = Número de transporte do ânion*(Número total de íons/(Valências de íons positivos e negativos*Número de íons positivos e negativos))*(([R]*Temperatura)/[Faraday])*ln(Atividade Iônica Catódica/Atividade Iônica Anódica). Aqui está um exemplo: 0.200052 = 49*(110/(2*58))*(([R]*85)/[Faraday])*ln(0.36/0.2).
Como calcular CEM de Célula de Concentração com Transferência em Termos de Valências?
Com Número de transporte do ânion (t-), Número total de íons (ν), Valências de íons positivos e negativos (Z±), Número de íons positivos e negativos (ν±), Temperatura (T), Atividade Iônica Catódica (a2) & Atividade Iônica Anódica (a1) podemos encontrar CEM de Célula de Concentração com Transferência em Termos de Valências usando a fórmula - EMF of Cell = Número de transporte do ânion*(Número total de íons/(Valências de íons positivos e negativos*Número de íons positivos e negativos))*(([R]*Temperatura)/[Faraday])*ln(Atividade Iônica Catódica/Atividade Iônica Anódica). Esta fórmula também usa funções Constante de gás universal, Constante de Faraday e Logaritmo Natural (ln).
Quais são as outras maneiras de calcular EMF da Célula?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular EMF da Célula-
  • 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
O CEM de Célula de Concentração com Transferência em Termos de Valências pode ser negativo?
Sim, o CEM de Célula de Concentração com Transferência em Termos de Valências, medido em Potencial elétrico pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir CEM de Célula de Concentração com Transferência em Termos de Valências?
CEM de Célula de Concentração com Transferência em Termos de Valências geralmente é medido usando Volt[V] para Potencial elétrico. Milivolt[V], Microvolt[V], Nanovalt[V] são as poucas outras unidades nas quais CEM de Célula de Concentração com Transferência em Termos de Valências pode ser medido.
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