Tempo de Orientação do Polímero Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tempo de Orientação = Fator Pré-Exponencial*(exp(Energia de ativação/([R]*Temperatura)))
τm = A*(exp(Ea/([R]*T)))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funções, 4 Variáveis
Constantes Usadas
[R] - Universelle Gas Konstante Valor considerado como 8.31446261815324
Funções usadas
exp - Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Wert der Funktion bei jeder Änderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor., exp(Number)
Variáveis Usadas
Tempo de Orientação - (Medido em 1 por segundo) - O tempo de orientação é uma medida da facilidade de desenrolamento.
Fator Pré-Exponencial - (Medido em 1 por segundo) - O fator pré-exponencial é a constante pré-exponencial na equação de Arrhenius, uma relação empírica entre temperatura e coeficiente de taxa.
Energia de ativação - (Medido em Joule) - Energia de Ativação é a quantidade mínima de energia necessária para ativar átomos ou moléculas para uma condição na qual eles possam sofrer transformação química ou transporte físico.
Temperatura - (Medido em Kelvin) - Temperatura é o grau ou intensidade de calor presente em uma substância ou objeto.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Fator Pré-Exponencial: 15 1 por segundo --> 15 1 por segundo Nenhuma conversão necessária
Energia de ativação: 20 Joule --> 20 Joule Nenhuma conversão necessária
Temperatura: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
τm = A*(exp(Ea/([R]*T))) --> 15*(exp(20/([R]*85)))
Avaliando ... ...
τm = 15.4305541380392
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
15.4305541380392 1 por segundo --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
15.4305541380392 15.43055 1 por segundo <-- Tempo de Orientação
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Criado por Pratibha
Amity Institute of Applied Sciences (AIAS, Amity University), Noida, Índia
Pratibha criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verificado por Soupayan Banerjee
Universidade Nacional de Ciências Judiciárias (NUJS), Calcutá
Soupayan Banerjee verificou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!

14 Polimerização passo a passo Calculadoras

Tempo de Orientação do Polímero
Vai Tempo de Orientação = Fator Pré-Exponencial*(exp(Energia de ativação/([R]*Temperatura)))
Parâmetro de interação Flory-Huggins
Vai Parâmetro de interação Flory-Huggins = (Número de Coordenação da Malha*Mudança na entalpia)/([R]*Temperatura)
Área de amostra dada resistividade
Vai Área de Amostra = Resistência Específica*(Espessura da Amostra/Resistência)
Polimerização Grau Médio de Peso
Vai Peso Médio Grau Polimerização = Peso-Peso Molecular Médio/Peso Peso Molecular Médio no Site de Crosslink
Resistência específica do pellet
Vai Resistência Específica = Resistência*(Área de pellets/Espessura da Pelota)
Temperatura de Fusão do Polímero
Vai Temperatura de Fusão do Polímero = Mudança de entalpia na fusão/Mudança de Entropia na Fusão
Mudança de Entropia na Fusão
Vai Mudança de Entropia na Fusão = Mudança de entalpia na fusão/Temperatura de Fusão do Polímero
Mudança de entalpia na fusão
Vai Mudança de entalpia na fusão = Mudança de Entropia na Fusão*Temperatura de Fusão do Polímero
Parâmetro de solubilidade dado Calor de Vaporização para Solventes Não Polares
Vai Parâmetro de Solubilidade = sqrt(Calor da vaporização/Volume)
Volume Total da Amostra de Polímero
Vai Volume Total da Amostra de Polímero = Volume ocupado por moléculas de polímero+Volume Livre
Volume livre no sistema de polímero
Vai Volume Livre = Volume Total da Amostra de Polímero-Volume ocupado por moléculas de polímero
Volume Ocupado pelo Polímero
Vai Volume ocupado por moléculas de polímero = Volume Total da Amostra de Polímero-Volume Livre
Calor de vaporização dado o parâmetro de solubilidade
Vai Calor da vaporização = (Parâmetro de Solubilidade)^2*Volume
Volume dado parâmetro de solubilidade
Vai Volume = Calor da vaporização/(Parâmetro de Solubilidade)^2

Tempo de Orientação do Polímero Fórmula

Tempo de Orientação = Fator Pré-Exponencial*(exp(Energia de ativação/([R]*Temperatura)))
τm = A*(exp(Ea/([R]*T)))
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