where Cj,b is the concentration of ion j in the bulk feed stream in
mol·m−3, Dj is diffusivity of ion j in m2·s−1, zj is the charge of ion j, F
is faradays constant, δ is the diffusion boundary layer thickness in m, k
is themass transfer coefficient inm·s−1, tj,m, and tj,b are transport numbers
of ion j in membrane and solution respectively,which is a measure
of the fraction of total current carried by each ionic species in medium
(membrane and solution). For a feed solution containing multiple electrolytes
Eqs. (1) and (2) won't be applicable. Geraldes et al. [23] used a
linearized approximation of Nernst–Planck equation to derive a theoretical
expression for LCD. The expression involves two new parameters,
e.g. effective diffusivity (Deff) and effective mass transfer
coefficient (keff) for multiple electrolyte solution. The LCD for multiionic
solution is expressed as follows:
โดยที่ Cj, b คือ ความเข้มข้นของไอออน j เป็นกลุ่มที่กินกระแสในmol·m−3 ดีเจ diffusivity ของไอออน j ใน m2·s−1, zj เป็นประจุของไอออน j, Fเป็น faradays คงδคือ ความหนาของชั้นขอบเขตแพร่กระจายใน m, kเป็น themass บี inm·s−1, tj, m และ tj สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนหมายเลขขนส่งอยู่ของไอออน j ในเมมเบรนและการแก้ไขปัญหา ตามลำดับ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของเศษส่วนของรวมปัจจุบันดำเนินการ โดยแต่ละสายพันธุ์ไอออนใน(เมมเบรนและโซลูชัน) สำหรับโซลูชันฟีดที่ประกอบด้วยอิเล็กโทรไลต์หลายEqs (1) และ (2) จะไม่สามารถใช้ Geraldes et al. [23] ใช้เป็นเส้นตรงแล้วประมาณของสมการ Nernst – พลังค์ได้ในทางทฤษฎีนิพจน์สำหรับจอแอลซีดี นิพจน์ที่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ที่สองใหม่เช่นประสิทธิภาพ diffusivity (แน่นอน) และการถ่ายโอนมวลที่มีประสิทธิภาพค่าสัมประสิทธิ์ (keff) สำหรับหลายละลายอิเล็กโทรไลต์ จอ LCD สำหรับ multiionicวิธีการแก้ไขปัญหาจะแสดงดังนี้:
การแปล กรุณารอสักครู่..

ที่ Cj, B คือความเข้มข้นของ J ไอออนในกระแสฟีดจำนวนมากใน
mol · m-3, Dj คือการแพร่กระจายของ J ไอออนใน m2 · S-1, ZJ เป็นค่าใช้จ่ายของ J ไอออน F
เป็นค่าคงที่ฟาราเดย์, δคือ ความหนาของชั้นขอบเขตการแพร่กระจายใน m, k
เป็น themass การถ่ายโอนค่าสัมประสิทธิ์ INM · s-1, TJ, M, และ TJ, b เป็นตัวเลขการขนส่ง
ของ J ไอออนในเยื่อหุ้มเซลล์และการแก้ไขปัญหาตามลำดับซึ่งเป็นวัด
ของส่วนของทั้งหมดในปัจจุบันดำเนินการ โดยแต่ละสายพันธุ์อิออนในระดับปานกลาง
(เมมเบรนและวิธีการแก้ปัญหา) ฟีดสำหรับการแก้ปัญหาที่มีหลายอิเล็กโทรไล
EQS (1) และ (2) จะไม่บังคับ Geraldes et al, [23] ใช้
ประมาณของสมการเชิงเส้น Nernst พลังค์ให้ได้มาซึ่งทฤษฎี
การแสดงออกสำหรับจอแอลซีดี การแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับสองพารามิเตอร์ใหม่
แพร่กระจายที่มีประสิทธิภาพเช่น (Deff) และการถ่ายโอนมวลที่มีประสิทธิภาพ
ค่าสัมประสิทธิ์ (keff) สำหรับการแก้ปัญหาหลายอิเล็กโทร จอแอลซีดีสำหรับ multiionic
วิธีการแก้ปัญหาจะแสดงดังต่อไปนี้:
การแปล กรุณารอสักครู่..

ที่ CJ , B คือความเข้มข้นของไอออนในกระแสป้อนในกลุ่มเจต่อด้วย m − 3 , ดีเจ คือ การแพร่ของไอออนใน M2 J ด้วย s − 1 , ZJ เป็นประจุของไอออน เจ เอฟเป็น faradays คงที่ δคือการแพร่ขอบชั้นความหนาในเอ็ม เคคือสัมประสิทธิ์การถ่ายเทอย่างต่อเนื่อง inm ด้วย s − 1 , TJ , M , และ ทีเจ บี เป็น ตัวเลข ขนส่งไอออนในสารละลายเยื่อแผ่นเจ ตามลำดับ ซึ่งเป็นวัดในส่วนของทั้งหมด ปัจจุบันดำเนินการโดยแต่ละไอออนชนิดปานกลาง( เยื่อและโซลูชั่น ) สำหรับสารละลายป้อนที่มีหลายอิเล็กโทรไลต์EQS . ( 1 ) และ ( 2 ) จะไม่สามารถใช้ได้ geraldes et al . [ 23 ] ใช้ประมาณของพลังค์สมการเนิร์นสท์และสร้างทฤษฎีการแสดงออกสำหรับจอ LCD สีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสองพารามิเตอร์ใหม่เช่นมีประสิทธิภาพการแพร่ ( ดีฟ ) และการถ่ายโอนมวลที่มีประสิทธิภาพสัมประสิทธิ์ ( keff ) สำหรับสารละลายอิเล็กโตรไลต์หลาย จอ LCD สำหรับ multiionicโซลูชั่นจะแสดงดังนี้
การแปล กรุณารอสักครู่..
