Fórmula Excesso de energia livre de Gibbs usando coeficientes de atividade e frações molares líquidas

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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=([R]TVLE)(x1ln(γ1)+x2ln(γ2))
GE - Excesso de energia livre de Gibbs?TVLE - Temperatura do Sistema de Vapor Líquido?x1 - Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida?γ1 - Coeficiente de Atividade do Componente 1?x2 - Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida?γ2 - Coeficiente de Atividade do Componente 2?[R] - Constante de gás universal?

Exemplo de Excesso de energia livre de Gibbs usando coeficientes de atividade e frações molares líquidas

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Excesso de energia livre de Gibbs usando coeficientes de atividade e frações molares líquidas com valores.

Esta é a aparência da equação Excesso de energia livre de Gibbs usando coeficientes de atividade e frações molares líquidas com unidades.

Esta é a aparência da equação Excesso de energia livre de Gibbs usando coeficientes de atividade e frações molares líquidas.

388.7319Edit=(8.3145400Edit)(0.4Editln(1.13Edit)+0.6Editln(1.12Edit))
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Excesso de energia livre de Gibbs usando coeficientes de atividade e frações molares líquidas Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Excesso de energia livre de Gibbs usando coeficientes de atividade e frações molares líquidas?

Primeiro passo Considere a fórmula
GE=([R]TVLE)(x1ln(γ1)+x2ln(γ2))
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
GE=([R]400K)(0.4ln(1.13)+0.6ln(1.12))
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
GE=(8.3145400K)(0.4ln(1.13)+0.6ln(1.12))
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
GE=(8.3145400)(0.4ln(1.13)+0.6ln(1.12))
Próxima Etapa Avalie
GE=388.73193838228J
Último passo Resposta de arredondamento
GE=388.7319J

Excesso de energia livre de Gibbs usando coeficientes de atividade e frações molares líquidas 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.
Temperatura do Sistema de Vapor Líquido
A temperatura do sistema de vapor líquido é o grau ou intensidade de calor presente em uma substância ou objeto.
Símbolo: TVLE
Medição: TemperaturaUnidade: K
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 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 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 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.
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 na categoria Ajustando Modelos de Coeficientes de Atividade aos Dados VLE

​Ir Coeficiente de Fugacidade de Vapor Saturado de Comp. 1 usando sáb. Pressão e segundo coeficiente viral
ϕ1sat=exp(B11P1sat[R]TVLE)
​Ir Coeficiente de Fugacidade de Vapor Saturado de Comp. 2 usando sáb. Pressão e segundo coeficiente viral
ϕ2sat=exp(B22P2sat[R]TVLE)
​Ir Segundo Coeficiente Virial de Comp. 1 usando sáb. Coeficiente de Fugacidade de Pressão e Vapor Saturado
B11=ln(ϕ1sat)[R]TVLEP1sat
​Ir Segundo Coeficiente Virial de Comp. 2 usando Pressão Saturada e Sat. Coeficiente de Fuga de Vapor
B22=ln(ϕ2sat)[R]TVLEP2sat

Como avaliar Excesso de energia livre de Gibbs usando coeficientes de atividade e frações molares líquidas?

O avaliador Excesso de energia livre de Gibbs usando coeficientes de atividade e frações molares líquidas usa Excess Gibbs Free Energy = ([R]*Temperatura do Sistema de Vapor Líquido)*(Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida*ln(Coeficiente de Atividade do Componente 1)+Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida*ln(Coeficiente de Atividade do Componente 2)) para avaliar Excesso de energia livre de Gibbs, A fórmula de excesso de energia livre de Gibbs usando coeficientes de atividade e frações molares líquidas é definida como o produto da constante universal de gás, temperatura e a soma do produto da fração molar do componente i e o logaritmo natural do coeficiente de atividade do componente i , onde para o sistema binário i = 2. Excesso de energia livre de Gibbs é denotado pelo símbolo GE.

Como avaliar Excesso de energia livre de Gibbs usando coeficientes de atividade e frações molares líquidas usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Excesso de energia livre de Gibbs usando coeficientes de atividade e frações molares líquidas, insira Temperatura do Sistema de Vapor Líquido (TVLE), Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida (x1), Coeficiente de Atividade do Componente 1 1), Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida (x2) & Coeficiente de Atividade do Componente 2 2) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Excesso de energia livre de Gibbs usando coeficientes de atividade e frações molares líquidas

Qual é a fórmula para encontrar Excesso de energia livre de Gibbs usando coeficientes de atividade e frações molares líquidas?
A fórmula de Excesso de energia livre de Gibbs usando coeficientes de atividade e frações molares líquidas é expressa como Excess Gibbs Free Energy = ([R]*Temperatura do Sistema de Vapor Líquido)*(Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida*ln(Coeficiente de Atividade do Componente 1)+Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida*ln(Coeficiente de Atividade do Componente 2)). Aqui está um exemplo: 388.7319 = ([R]*400)*(0.4*ln(1.13)+0.6*ln(1.12)).
Como calcular Excesso de energia livre de Gibbs usando coeficientes de atividade e frações molares líquidas?
Com Temperatura do Sistema de Vapor Líquido (TVLE), Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida (x1), Coeficiente de Atividade do Componente 1 1), Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida (x2) & Coeficiente de Atividade do Componente 2 2) podemos encontrar Excesso de energia livre de Gibbs usando coeficientes de atividade e frações molares líquidas usando a fórmula - Excess Gibbs Free Energy = ([R]*Temperatura do Sistema de Vapor Líquido)*(Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida*ln(Coeficiente de Atividade do Componente 1)+Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida*ln(Coeficiente de Atividade do Componente 2)). Esta fórmula também usa funções Constante de gás universal e Logaritmo Natural (ln).
O Excesso de energia livre de Gibbs usando coeficientes de atividade e frações molares líquidas pode ser negativo?
Sim, o Excesso de energia livre de Gibbs usando coeficientes de atividade e frações molares líquidas, medido em Energia pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Excesso de energia livre de Gibbs usando coeficientes de atividade e frações molares líquidas?
Excesso de energia livre de Gibbs usando coeficientes de atividade e frações molares líquidas geralmente é medido usando Joule[J] para Energia. quilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] são as poucas outras unidades nas quais Excesso de energia livre de Gibbs usando coeficientes de atividade e frações molares líquidas pode ser medido.
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