Fx cópia de
LaTeX cópia de
Excesso de Energia Livre de Gibbs é a energia de Gibbs de uma solução em excesso do que seria se fosse ideal. Verifique FAQs
GE=(-x1ln(x1+x2Λ12)-x2ln(x2+x1Λ21))[R]TWilson
GE - Excesso de energia livre de Gibbs?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)?TWilson - Temperatura para a Equação de Wilson?[R] - Constante de gás universal?

Exemplo de Excesso de energia de Gibbs usando a equação de Wilson

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Excesso de energia de Gibbs usando a equação de Wilson com valores.

Esta é a aparência da equação Excesso de energia de Gibbs usando a equação de Wilson com unidades.

Esta é a aparência da equação Excesso de energia de Gibbs usando a equação de Wilson.

184.9797Edit=(-0.4Editln(0.4Edit+0.6Edit0.5Edit)-0.6Editln(0.6Edit+0.4Edit0.55Edit))8.314585Edit
cópia de
Reiniciar
Compartilhar
Você está aqui -
HomeIcon Lar » Category Engenharia » Category Engenheiro químico » Category Termodinâmica » fx Excesso de energia de Gibbs usando a equação de Wilson

Excesso de energia de Gibbs usando a equação de Wilson Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Excesso de energia de Gibbs usando a equação de Wilson?

Primeiro passo Considere a fórmula
GE=(-x1ln(x1+x2Λ12)-x2ln(x2+x1Λ21))[R]TWilson
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
GE=(-0.4ln(0.4+0.60.5)-0.6ln(0.6+0.40.55))[R]85K
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
GE=(-0.4ln(0.4+0.60.5)-0.6ln(0.6+0.40.55))8.314585K
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
GE=(-0.4ln(0.4+0.60.5)-0.6ln(0.6+0.40.55))8.314585
Próxima Etapa Avalie
GE=184.979715088552J
Último passo Resposta de arredondamento
GE=184.9797J

Excesso de energia de Gibbs usando a equação de Wilson Fórmula Elementos

Variáveis
Constantes
Funções
Excesso de energia livre de Gibbs
Excesso de Energia Livre de Gibbs é a energia de Gibbs de uma solução em excesso do que seria se fosse ideal.
Símbolo: GE
Medição: EnergiaUnidade: J
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.
Temperatura para a Equação de Wilson
Temperatura para a Equação de Wilson é o grau ou intensidade de calor presente em uma substância ou objeto.
Símbolo: TWilson
Medição: TemperaturaUnidade: K
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
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 Excesso de energia livre de Gibbs

​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)))

Outras fórmulas na categoria Modelos de composição local

​Ir Coeficiente de Atividade para o Componente 1 usando a Equação de Wilson
γ1=exp((ln(x1+x2Λ12))+x2((Λ12x1+x2Λ12)-(Λ21x2+x1Λ21)))
​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)))
​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 Excesso de energia de Gibbs usando a equação de Wilson?

O avaliador Excesso de energia de Gibbs usando a equação de Wilson usa Excess Gibbs Free Energy = (-Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida*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*ln(Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida+Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida*Coeficiente de Equação de Wilson (Λ21)))*[R]*Temperatura para a Equação de Wilson para avaliar Excesso de energia livre de Gibbs, O Excesso de Energia de Gibbs 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. Excesso de energia livre de Gibbs é denotado pelo símbolo GE.

Como avaliar Excesso de energia de Gibbs usando a equação de Wilson usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Excesso de energia de Gibbs 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) & Temperatura para a Equação de Wilson (TWilson) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Excesso de energia de Gibbs usando a equação de Wilson

Qual é a fórmula para encontrar Excesso de energia de Gibbs usando a equação de Wilson?
A fórmula de Excesso de energia de Gibbs usando a equação de Wilson é expressa como Excess Gibbs Free Energy = (-Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida*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*ln(Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida+Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida*Coeficiente de Equação de Wilson (Λ21)))*[R]*Temperatura para a Equação de Wilson. Aqui está um exemplo: 184.9797 = (-0.4*ln(0.4+0.6*0.5)-0.6*ln(0.6+0.4*0.55))*[R]*85.
Como calcular Excesso de energia de Gibbs 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) & Temperatura para a Equação de Wilson (TWilson) podemos encontrar Excesso de energia de Gibbs usando a equação de Wilson usando a fórmula - Excess Gibbs Free Energy = (-Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida*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*ln(Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida+Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida*Coeficiente de Equação de Wilson (Λ21)))*[R]*Temperatura para a Equação de Wilson. Esta fórmula também usa funções Constante de gás universal e Logaritmo Natural (ln).
Quais são as outras maneiras de calcular Excesso de energia livre de Gibbs?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Excesso de energia livre de Gibbs-
  • Excess Gibbs Free Energy=(Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase*Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase*[R]*Temperature for NRTL model)*((((exp(-(NRTL Equation Coefficient (α)*NRTL Equation Coefficient (b21))/[R]*Temperature for NRTL model))*(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)))+(((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))))OpenImg
O Excesso de energia de Gibbs usando a equação de Wilson pode ser negativo?
Sim, o Excesso de energia de Gibbs usando a equação de Wilson, medido em Energia pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Excesso de energia de Gibbs usando a equação de Wilson?
Excesso de energia de Gibbs usando a equação de Wilson geralmente é medido usando Joule[J] para Energia. quilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] são as poucas outras unidades nas quais Excesso de energia de Gibbs usando a equação de Wilson pode ser medido.
Copied!