Calculation of the equivalent conductivity of electrolytic dissolutions Kohlrausch's law modification for strong electrolytes

Descripción del Articulo

The law of Kohlrausch for the calculation of the equivalent conductivity for strong electrolytes is fulfilled to diluted concentrations (c ≈ 0), under these conditions the effects of the molecular interactions become despicable and the model can explain the values experimentals. As...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Reátegui Romero, Warren
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2006
Institución:Universidad Nacional de Ingeniería
Repositorio:Revistas - Universidad Nacional de Ingeniería
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:oai:revistas.uni.edu.pe:article/399
Enlace del recurso:https://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/399
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:conductividad equivalente
disoluciones electrolíticas
ley de Kohlrausch
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equivalent conductivity
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spelling Calculation of the equivalent conductivity of electrolytic dissolutions Kohlrausch's law modification for strong electrolytesCálculo de la conductividad equivalente de disoluciones electrolíticas modificación de la ley de KohlrauschReátegui Romero, Warrenconductividad equivalentedisoluciones electrolíticasley de Kohlrauschefecto de relajaciónefecto electroforéticogrado de disoluciónequivalent conductivityelectrolityc solutionsrelaxation effectslaw of Kohlrauschelectrophoretic effectdegree of dissolutionThe law of Kohlrausch for the calculation of the equivalent conductivity for strong electrolytes is fulfilled to diluted concentrations (c ≈ 0), under these conditions the effects of the molecular interactions become despicable and the model can explain the values experimentals. As the concentration increases the experimental datas move away of the linearity that the law proposes. To explain these desviations as a result of the increase of molecular interactions Theodore Shedlovsky proposed a modification of the law of Kohlrausch. The constant of this model in an atmosphere have been determined Solver of Microsoft Excel for twelve electrolytes, doing use of compiled experimental datas in arank of 0-1N. This constants allow to generate data and to compare them with the experimental values. The results sample that this model predicts the experimental data satisfactorily.La ley de Kohlrausch para el cálculo de la conductividad equivalente para electrólitos fuertes se cumple a concentraciones sumamente diluidas (c ≈ 0), bajo estas condiciones los efectos de las interacciones moleculares se hacen despreciables y el modelo puede explicar los valores experimentales. A medida que la concentración aumenta los datos experimentales se alejan de la linealidad que la ley propone. Para explicar estas desviaciones como consecuencia del aumento de las interacciones moleculares, Theodore Shedlovsky propuso una modificación de la ley de Kohlrausch. Se ha determinado las constantes de este modelo en un ambiente Solver de Microsoft Excel para 12 electrólitos, de modo que; haciendo uso de los datos experimentales recopilados en un rango de 0-1N, estas constantes permiten generar datos y compararlos con los valores experimentales. Los resultados obtenidos muestran que este modelo predice satisfactoriamente los datos experimentales.Universidad Nacional de Ingeniería2006-06-01info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionArtículo evaluado por paresapplication/pdfhttps://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/39910.21754/tecnia.v16i1.399TECNIA; Vol. 16 No. 1 (2006); 17-23TECNIA; Vol. 16 Núm. 1 (2006); 17-232309-04130375-7765reponame:Revistas - Universidad Nacional de Ingenieríainstname:Universidad Nacional de Ingenieríainstacron:UNIspahttps://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/399/390Derechos de autor 2006 TECNIAhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessoai:oai:revistas.uni.edu.pe:article/3992023-12-04T20:47:57Z
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description The law of Kohlrausch for the calculation of the equivalent conductivity for strong electrolytes is fulfilled to diluted concentrations (c ≈ 0), under these conditions the effects of the molecular interactions become despicable and the model can explain the values experimentals. As the concentration increases the experimental datas move away of the linearity that the law proposes. To explain these desviations as a result of the increase of molecular interactions Theodore Shedlovsky proposed a modification of the law of Kohlrausch. The constant of this model in an atmosphere have been determined Solver of Microsoft Excel for twelve electrolytes, doing use of compiled experimental datas in arank of 0-1N. This constants allow to generate data and to compare them with the experimental values. The results sample that this model predicts the experimental data satisfactorily.
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