bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι ζυγίζει ένα γαλόνι χλωριούχου σιδήρου;

Είναι αδύνατο να σας δώσουμε ένα ακριβές βάρος για ένα γαλόνι χλωριούχου σιδήρου χωρίς να γνωρίζετε τη συγκέντρωσή του. Εδώ είναι γιατί:

* χλωριούχο σίδηρο (FECL3) είναι ένα στερεό. Πωλείται συνήθως ως λύση, όχι μια καθαρή ουσία.

* Λύσεις έχουν ποικίλες συγκεντρώσεις. Αυτό σημαίνει ότι η ποσότητα διαλυμένου χλωριούχου σιδήρου σε ένα γαλόνι διαλύματος μπορεί να αλλάξει, επηρεάζοντας το συνολικό βάρος.

Για να βρείτε το βάρος ενός γαλόνι διαλύματος χλωριούχου σιδήρου, πρέπει να γνωρίζετε τη συγκέντρωσή του.

Δείτε πώς μπορείτε να προσεγγίσετε αυτό:

1. Βρείτε την πυκνότητα της λύσης: Η πυκνότητα του διαλύματος χλωριούχου σιδήρου θα παρέχεται από τον κατασκευαστή ή έναν προμηθευτή. Η πυκνότητα συνήθως εκφράζεται σε γραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο (G/ml) ή λίρες ανά γαλόνι (LB/Gal).

2. μετατρέψτε γαλόνια σε χιλιοστόλιτρα: Ένα γαλόνι είναι ίσο με 3785.41 χιλιοστόλιτρα (ML).

3. Πολλαπλασιασμένη πυκνότητα ανά όγκο:

* Εάν η πυκνότητα είναι σε G/ml:(πυκνότητα G/ml) x (3785.41 ml) =βάρος σε γραμμάρια.

* Εάν η πυκνότητα βρίσκεται σε lb/gal:(πυκνότητα lb/gal) x (1 gal) =βάρος σε λίβρες.

Παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι έχετε διάλυμα χλωριούχου σίδηρο 30% με πυκνότητα 1,35 g/mL.

1. Μετατρέψτε γαλόνια σε χιλιοστόλιτρα: 1 gal =3785.41 ml

2. Πολλαπλασιασμένη πυκνότητα κατ 'όγκο: 1.35 g/ml x 3785.41 ml =5107.78 γραμμάρια

Ως εκ τούτου, ένα γαλόνι αυτού του συγκεκριμένου διαλύματος χλωριούχου 30% σίδηρος θα ζυγίζει περίπου 5107,78 γραμμάρια

αναφέρεται πάντα στο φύλλο δεδομένων της λύσης ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για να λάβετε τις ακριβείς πληροφορίες πυκνότητας.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αερόβιας και αναερόβιας γλυκόλυσης

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αερόβιας και αναερόβιας γλυκόλυσης

Η κύρια διαφορά μεταξύ αερόβιας και αναερόβιας γλυκόλυσης είναι ότι η αερόβια γλυκόλυση λαμβάνει χώρα παρουσία οξυγόνου, ενώ η αναερόβια γλυκόλυση λαμβάνει χώρα απουσία οξυγόνου. Επιπλέον, η αερόβια γλυκόλυση οδηγεί σε μια σημαντικά αποτελεσματική οδό παραγωγής ATP, η οποία προχωρά μέσω του κύκλου K

Πυκνότητα ιδανικού αερίου Παράδειγμα προβλήματος – Πώς να βρείτε την πυκνότητα ενός ιδανικού αερίου

Πυκνότητα ιδανικού αερίου Παράδειγμα προβλήματος – Πώς να βρείτε την πυκνότητα ενός ιδανικού αερίου

Ένα κοινό πρόβλημα εργασίας που περιλαμβάνει τον νόμο του ιδανικού αερίου είναι η εύρεση της πυκνότητας ενός ιδανικού αερίου. Η ιδέα του προβλήματος είναι να φέρει τις έννοιες της πυκνότητας και της μοριακής μάζας που έχουν μάθει προηγουμένως σε προβλήματα που αφορούν κυρίως πιέσεις, όγκους και θερμ

Οικιακά Οξέα και Βάσεις

Οικιακά Οξέα και Βάσεις

Τα οικιακά οξέα και βάσεις είναι κοινά στην καθημερινή ζωή. Τόσο τα οξέα όσο και οι βάσεις είναι ηλεκτρολύτες, που σημαίνει ότι διασπώνται σε ιόντα στο νερό. Τα οξέα δίνουν ιόντα υδρογόνου (Η) ή πρωτόνια. Ανάλογα με τον ορισμό, οι βάσεις είτε παράγουν ιόντα υδροξειδίου (ΟΗ), δέχονται ιόντα υδρογόνου