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O Coeficiente de Atividade do Componente 1 é um fator usado em termodinâmica para explicar os desvios do comportamento ideal em uma mistura de substâncias químicas. Verifique FAQs
γ1=exp((ln(x1+x2Λ12))+x2((Λ12x1+x2Λ12)-(Λ21x2+x1Λ21)))
γ1 - Coeficiente de Atividade do Componente 1?x1 - Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida?x2 - Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida?Λ12 - Coeficiente de Equação de Wilson (Λ12)?Λ21 - Coeficiente de Equação de Wilson (Λ21)?

Exemplo de Coeficiente de Atividade para o Componente 1 usando a Equação de Wilson

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Coeficiente de Atividade para o Componente 1 usando a Equação de Wilson com valores.

Esta é a aparência da equação Coeficiente de Atividade para o Componente 1 usando a Equação de Wilson com unidades.

Esta é a aparência da equação Coeficiente de Atividade para o Componente 1 usando a Equação de Wilson.

0.7185Edit=exp((ln(0.4Edit+0.6Edit0.5Edit))+0.6Edit((0.5Edit0.4Edit+0.6Edit0.5Edit)-(0.55Edit0.6Edit+0.4Edit0.55Edit)))
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Coeficiente de Atividade para o Componente 1 usando a Equação de Wilson Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Coeficiente de Atividade para o Componente 1 usando a Equação de Wilson?

Primeiro passo Considere a fórmula
γ1=exp((ln(x1+x2Λ12))+x2((Λ12x1+x2Λ12)-(Λ21x2+x1Λ21)))
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
γ1=exp((ln(0.4+0.60.5))+0.6((0.50.4+0.60.5)-(0.550.6+0.40.55)))
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
γ1=exp((ln(0.4+0.60.5))+0.6((0.50.4+0.60.5)-(0.550.6+0.40.55)))
Próxima Etapa Avalie
γ1=0.718533794512143
Último passo Resposta de arredondamento
γ1=0.7185

Coeficiente de Atividade para o Componente 1 usando a Equação de Wilson Fórmula Elementos

Variáveis
Funções
Coeficiente de Atividade do Componente 1
O Coeficiente de Atividade do Componente 1 é um fator usado em termodinâmica para explicar os desvios do comportamento ideal em uma mistura de substâncias químicas.
Símbolo: γ1
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida
A fração molar do componente 1 em fase líquida pode ser definida como a razão entre o número de moles de um componente 1 e o número total de moles de componentes presentes na fase líquida.
Símbolo: x1
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve estar entre 0 e 1.
Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida
A fração molar do componente 2 em fase líquida pode ser definida como a razão entre o número de moles de um componente 2 e o número total de moles de componentes presentes na fase líquida.
Símbolo: x2
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve estar entre 0 e 1.
Coeficiente de Equação de Wilson (Λ12)
O Coeficiente da Equação de Wilson (Λ12) é o coeficiente utilizado na equação de Wilson para o componente 1 no sistema binário.
Símbolo: Λ12
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Coeficiente de Equação de Wilson (Λ21)
O Coeficiente da Equação de Wilson (Λ21) é o coeficiente utilizado na equação de Wilson para o componente 2 no sistema binário.
Símbolo: Λ21
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
ln
O logaritmo natural, também conhecido como logaritmo de base e, é a função inversa da função exponencial natural.
Sintaxe: ln(Number)
exp
Em uma função exponencial, o valor da função muda por um fator constante para cada mudança de unidade na variável independente.
Sintaxe: exp(Number)

Outras fórmulas para encontrar Coeficiente de Atividade do Componente 1

​Ir Coeficiente de Atividade para o Componente 1 usando a Equação NRTL
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)))

Outras fórmulas na categoria Modelos de composição local

​Ir Excesso de energia de Gibbs usando a equação de Wilson
GE=(-x1ln(x1+x2Λ12)-x2ln(x2+x1Λ21))[R]TWilson
​Ir Excesso de energia livre de Gibbs usando a equação NRTL
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)))
​Ir Coeficiente de Atividade para o Componente 2 usando a Equação de Wilson
γ2=exp((ln(x2+x1Λ21))-x1((Λ12x1+x2Λ12)-(Λ21x2+x1Λ21)))
​Ir Coeficiente de Atividade para o Componente 2 usando a Equação NRTL
γ2=exp((x12)(((b12[R]TNRTL)(exp(-αb12[R]TNRTL)x2+x1exp(-αb12[R]TNRTL))2)+(exp(-αb21[R]TNRTL)(b21[R]TNRTL)(x1+x2exp(-αb21[R]TNRTL))2)))

Como avaliar Coeficiente de Atividade para o Componente 1 usando a Equação de Wilson?

O avaliador Coeficiente de Atividade para o Componente 1 usando a Equação de Wilson usa Activity Coefficient of Component 1 = exp((ln(Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida+Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida*Coeficiente de Equação de Wilson (Λ12)))+Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida*((Coeficiente de Equação de Wilson (Λ12)/(Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida+Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida*Coeficiente de Equação de Wilson (Λ12)))-(Coeficiente de Equação de Wilson (Λ21)/(Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida+Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida*Coeficiente de Equação de Wilson (Λ21))))) para avaliar Coeficiente de Atividade do Componente 1, O Coeficiente de Atividade para o Componente 1 usando a fórmula da Equação de Wilson é definido em função dos parâmetros independentes da concentração e temperatura e fração molar na fase líquida dos componentes 1. Coeficiente de Atividade do Componente 1 é denotado pelo símbolo γ1.

Como avaliar Coeficiente de Atividade para o Componente 1 usando a Equação de Wilson usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Coeficiente de Atividade para o Componente 1 usando a Equação de Wilson, insira Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida (x1), Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida (x2), Coeficiente de Equação de Wilson (Λ12) 12) & Coeficiente de Equação de Wilson (Λ21) 21) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Coeficiente de Atividade para o Componente 1 usando a Equação de Wilson

Qual é a fórmula para encontrar Coeficiente de Atividade para o Componente 1 usando a Equação de Wilson?
A fórmula de Coeficiente de Atividade para o Componente 1 usando a Equação de Wilson é expressa como Activity Coefficient of Component 1 = exp((ln(Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida+Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida*Coeficiente de Equação de Wilson (Λ12)))+Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida*((Coeficiente de Equação de Wilson (Λ12)/(Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida+Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida*Coeficiente de Equação de Wilson (Λ12)))-(Coeficiente de Equação de Wilson (Λ21)/(Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida+Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida*Coeficiente de Equação de Wilson (Λ21))))). Aqui está um exemplo: 0.718534 = exp((ln(0.4+0.6*0.5))+0.6*((0.5/(0.4+0.6*0.5))-(0.55/(0.6+0.4*0.55)))).
Como calcular Coeficiente de Atividade para o Componente 1 usando a Equação de Wilson?
Com Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida (x1), Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida (x2), Coeficiente de Equação de Wilson (Λ12) 12) & Coeficiente de Equação de Wilson (Λ21) 21) podemos encontrar Coeficiente de Atividade para o Componente 1 usando a Equação de Wilson usando a fórmula - Activity Coefficient of Component 1 = exp((ln(Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida+Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida*Coeficiente de Equação de Wilson (Λ12)))+Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida*((Coeficiente de Equação de Wilson (Λ12)/(Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida+Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida*Coeficiente de Equação de Wilson (Λ12)))-(Coeficiente de Equação de Wilson (Λ21)/(Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida+Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida*Coeficiente de Equação de Wilson (Λ21))))). Esta fórmula também usa funções Logaritmo Natural (ln), Crescimento Exponencial (exp).
Quais são as outras maneiras de calcular Coeficiente de Atividade do Componente 1?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Coeficiente de Atividade do Componente 1-
  • Activity Coefficient of Component 1=exp((Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase^2)*(((NRTL Equation Coefficient (b21)/([R]*Temperature for NRTL model))*(exp(-(NRTL Equation Coefficient (α)*NRTL Equation Coefficient (b21))/([R]*Temperature for NRTL model))/(Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase+Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase*exp(-(NRTL Equation Coefficient (α)*NRTL Equation Coefficient (b21))/([R]*Temperature for NRTL model))))^2)+((exp(-(NRTL Equation Coefficient (α)*NRTL Equation Coefficient (b12))/([R]*Temperature for NRTL model))*NRTL Equation Coefficient (b12)/([R]*Temperature for NRTL model))/((Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase+Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase*exp(-(NRTL Equation Coefficient (α)*NRTL Equation Coefficient (b12))/([R]*Temperature for NRTL model)))^2))))OpenImg
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