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O coeficiente de atividade do componente 2 é um fator usado em termodinâmica para explicar os desvios do comportamento ideal em uma mistura de substâncias químicas. Verifique FAQs
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)))
γ2 - Coeficiente de Atividade do Componente 2?x1 - Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida?b12 - Coeficiente de Equação NRTL (b12)?TNRTL - Temperatura para o modelo NRTL?α - Coeficiente de Equação NRTL (α)?x2 - Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida?b21 - Coeficiente de Equação NRTL (b21)?[R] - Constante de gás universal?[R] - Constante de gás universal?[R] - Constante de gás universal?[R] - Constante de gás universal?[R] - Constante de gás universal?[R] - Constante de gás universal?

Exemplo de Coeficiente de Atividade para o Componente 2 usando a Equação NRTL

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Coeficiente de Atividade para o Componente 2 usando a Equação NRTL com valores.

Esta é a aparência da equação Coeficiente de Atividade para o Componente 2 usando a Equação NRTL com unidades.

Esta é a aparência da equação Coeficiente de Atividade para o Componente 2 usando a Equação NRTL.

1Edit=exp((0.4Edit2)(((0.19Edit8.3145550Edit)(exp(-0.15Edit0.19Edit8.3145550Edit)0.6Edit+0.4Editexp(-0.15Edit0.19Edit8.3145550Edit))2)+(exp(-0.15Edit0.12Edit8.3145550Edit)(0.12Edit8.3145550Edit)(0.4Edit+0.6Editexp(-0.15Edit0.12Edit8.3145550Edit))2)))
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Coeficiente de Atividade para o Componente 2 usando a Equação NRTL Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Coeficiente de Atividade para o Componente 2 usando a Equação NRTL?

Primeiro passo Considere a fórmula
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)))
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
γ2=exp((0.42)(((0.19J/mol[R]550K)(exp(-0.150.19J/mol[R]550K)0.6+0.4exp(-0.150.19J/mol[R]550K))2)+(exp(-0.150.12J/mol[R]550K)(0.12J/mol[R]550K)(0.4+0.6exp(-0.150.12J/mol[R]550K))2)))
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
γ2=exp((0.42)(((0.19J/mol8.3145550K)(exp(-0.150.19J/mol8.3145550K)0.6+0.4exp(-0.150.19J/mol8.3145550K))2)+(exp(-0.150.12J/mol8.3145550K)(0.12J/mol8.3145550K)(0.4+0.6exp(-0.150.12J/mol8.3145550K))2)))
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
γ2=exp((0.42)(((0.198.3145550)(exp(-0.150.198.3145550)0.6+0.4exp(-0.150.198.3145550))2)+(exp(-0.150.128.3145550)(0.128.3145550)(0.4+0.6exp(-0.150.128.3145550))2)))
Próxima Etapa Avalie
γ2=1.00001084639206
Último passo Resposta de arredondamento
γ2=1

Coeficiente de Atividade para o Componente 2 usando a Equação NRTL Fórmula Elementos

Variáveis
Constantes
Funções
Coeficiente de Atividade do Componente 2
O coeficiente de atividade do componente 2 é um fator usado em termodinâmica para explicar os desvios do comportamento ideal em uma mistura de substâncias químicas.
Símbolo: γ2
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.
Coeficiente de Equação NRTL (b12)
O Coeficiente da Equação NRTL (b12) é o coeficiente utilizado na equação NRTL para o componente 1 no sistema binário. É independente da concentração e temperatura.
Símbolo: b12
Medição: Energia por molUnidade: J/mol
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Temperatura para o modelo NRTL
Temperatura para o modelo NRTL é o grau ou intensidade de calor presente em uma substância ou objeto.
Símbolo: TNRTL
Medição: TemperaturaUnidade: K
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Coeficiente de Equação NRTL (α)
O Coeficiente de Equação NRTL (α) é o coeficiente usado na equação NRTL que é parâmetro específico para um determinado par de espécies.
Símbolo: α
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
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 NRTL (b21)
O Coeficiente da Equação NRTL (b21) é o coeficiente utilizado na equação NRTL para o componente 2 no sistema binário. É independente da concentração e temperatura.
Símbolo: b21
Medição: Energia por molUnidade: J/mol
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 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 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 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 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 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
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 2

​Ir Coeficiente de Atividade para o Componente 2 usando a Equação de Wilson
γ2=exp((ln(x2+x1Λ21))-x1((Λ12x1+x2Λ12)-(Λ21x2+x1Λ21)))

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)))

Como avaliar Coeficiente de Atividade para o Componente 2 usando a Equação NRTL?

O avaliador Coeficiente de Atividade para o Componente 2 usando a Equação NRTL usa Activity Coefficient of Component 2 = exp((Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida^2)*(((Coeficiente de Equação NRTL (b12)/([R]*Temperatura para o modelo NRTL))*(exp(-(Coeficiente de Equação NRTL (α)*Coeficiente de Equação NRTL (b12))/([R]*Temperatura para o modelo NRTL))/(Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida+Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida*exp(-(Coeficiente de Equação NRTL (α)*Coeficiente de Equação NRTL (b12))/([R]*Temperatura para o modelo NRTL))))^2)+((exp(-(Coeficiente de Equação NRTL (α)*Coeficiente de Equação NRTL (b21))/([R]*Temperatura para o modelo NRTL))*(Coeficiente de Equação NRTL (b21)/([R]*Temperatura para o modelo NRTL)))/((Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida+Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida*exp(-(Coeficiente de Equação NRTL (α)*Coeficiente de Equação NRTL (b21))/([R]*Temperatura para o modelo NRTL)))^2)))) para avaliar Coeficiente de Atividade do Componente 2, O Coeficiente de Atividade para o Componente 2 usando a fórmula da Equação NRTL 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 2 é denotado pelo símbolo γ2.

Como avaliar Coeficiente de Atividade para o Componente 2 usando a Equação NRTL usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Coeficiente de Atividade para o Componente 2 usando a Equação NRTL, insira Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida (x1), Coeficiente de Equação NRTL (b12) (b12), Temperatura para o modelo NRTL (TNRTL), Coeficiente de Equação NRTL (α) (α), Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida (x2) & Coeficiente de Equação NRTL (b21) (b21) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Coeficiente de Atividade para o Componente 2 usando a Equação NRTL

Qual é a fórmula para encontrar Coeficiente de Atividade para o Componente 2 usando a Equação NRTL?
A fórmula de Coeficiente de Atividade para o Componente 2 usando a Equação NRTL é expressa como Activity Coefficient of Component 2 = exp((Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida^2)*(((Coeficiente de Equação NRTL (b12)/([R]*Temperatura para o modelo NRTL))*(exp(-(Coeficiente de Equação NRTL (α)*Coeficiente de Equação NRTL (b12))/([R]*Temperatura para o modelo NRTL))/(Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida+Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida*exp(-(Coeficiente de Equação NRTL (α)*Coeficiente de Equação NRTL (b12))/([R]*Temperatura para o modelo NRTL))))^2)+((exp(-(Coeficiente de Equação NRTL (α)*Coeficiente de Equação NRTL (b21))/([R]*Temperatura para o modelo NRTL))*(Coeficiente de Equação NRTL (b21)/([R]*Temperatura para o modelo NRTL)))/((Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida+Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida*exp(-(Coeficiente de Equação NRTL (α)*Coeficiente de Equação NRTL (b21))/([R]*Temperatura para o modelo NRTL)))^2)))). Aqui está um exemplo: 1.000011 = exp((0.4^2)*(((0.19/([R]*550))*(exp(-(0.15*0.19)/([R]*550))/(0.6+0.4*exp(-(0.15*0.19)/([R]*550))))^2)+((exp(-(0.15*0.12)/([R]*550))*(0.12/([R]*550)))/((0.4+0.6*exp(-(0.15*0.12)/([R]*550)))^2)))).
Como calcular Coeficiente de Atividade para o Componente 2 usando a Equação NRTL?
Com Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida (x1), Coeficiente de Equação NRTL (b12) (b12), Temperatura para o modelo NRTL (TNRTL), Coeficiente de Equação NRTL (α) (α), Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida (x2) & Coeficiente de Equação NRTL (b21) (b21) podemos encontrar Coeficiente de Atividade para o Componente 2 usando a Equação NRTL usando a fórmula - Activity Coefficient of Component 2 = exp((Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida^2)*(((Coeficiente de Equação NRTL (b12)/([R]*Temperatura para o modelo NRTL))*(exp(-(Coeficiente de Equação NRTL (α)*Coeficiente de Equação NRTL (b12))/([R]*Temperatura para o modelo NRTL))/(Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida+Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida*exp(-(Coeficiente de Equação NRTL (α)*Coeficiente de Equação NRTL (b12))/([R]*Temperatura para o modelo NRTL))))^2)+((exp(-(Coeficiente de Equação NRTL (α)*Coeficiente de Equação NRTL (b21))/([R]*Temperatura para o modelo NRTL))*(Coeficiente de Equação NRTL (b21)/([R]*Temperatura para o modelo NRTL)))/((Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida+Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida*exp(-(Coeficiente de Equação NRTL (α)*Coeficiente de Equação NRTL (b21))/([R]*Temperatura para o modelo NRTL)))^2)))). Esta fórmula também usa funções Constante de gás universal, Constante de gás universal, Constante de gás universal, Constante de gás universal, Constante de gás universal, Constante de gás universal e Crescimento Exponencial (exp).
Quais são as outras maneiras de calcular Coeficiente de Atividade do Componente 2?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Coeficiente de Atividade do Componente 2-
  • Activity Coefficient of Component 2=exp((ln(Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase+Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase*Wilson Equation Coefficient (Λ21)))-Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase*((Wilson Equation Coefficient (Λ12)/(Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase+Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase*Wilson Equation Coefficient (Λ12)))-(Wilson Equation Coefficient (Λ21)/(Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase+Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase*Wilson Equation Coefficient (Λ21)))))OpenImg
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