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Kp-und-Kc-Umrechner

Rechnen Sie zwischen der Druckgleichgewichtskonstante Kp und der Konzentrationsgleichgewichtskonstante Kc für Gasphasenreaktionen um.

Umrechnungsrichtung

Choose which constant you know
Known equilibrium constant

K

Absolute temperature in kelvin
Gaseous product moles − reactant moles
Kp (pressure constant)
12,226940

Converted equilibrium constant

(RT)^Δn factor
24,45388
R · T
24,45388 L·atm/mol
R (gas constant)
0,08206 L·atm/mol·K
Δn
1
Kc0,5
Kp12,22694
Step by step
  1. 1

    R × T

    0.08206 × 298 = 24,4539 L·atm/mol
  2. 2

    (RT)^Δn factor

    24,4539^1 = 24,45388
  3. 3

    Kp = Kc × (RT)^Δn

    0,5 × 24,45388 = 12,226940
Die Ergebnisse sind Schätzungen, die nur der allgemeinen Information dienen und keine professionelle Beratung darstellen — überprüfen Sie wichtige Ergebnisse stets unabhängig, bevor Sie sich darauf verlassen. Vollständigen Haftungsausschluss lesen.
Schnelle Antwort

Wie funktioniert dieser Rechner?

Kp und Kc sind über Kp = Kc·(RT)^Δn verknüpft, mit R = 0.08206 L·atm/mol·K, T in Kelvin und Δn der Nettoänderung der Gasmole. Multiplizieren Sie Kc mit (RT)^Δn, um Kp zu erhalten, oder teilen Sie Kp dadurch, um Kc zu erhalten. Ist Δn = 0, ist Kp gleich Kc.

Formel
Kp = Kc · (R·T)^Δn (R = 0.08206 L·atm/mol·K, T in K, Δn = mol Gasprodukte − mol Gasedukte)
How this is calculated

Für eine Gasphasenreaktion sind die Druckkonstante Kp und die Konzentrationskonstante Kc über Kp = Kc·(RT)^Δn verbunden, wobei R die ideale Gaskonstante ist (0,08206 L·atm/mol·K, wenn Drücke in Atmosphären und Konzentrationen in mol/L angegeben werden), T die absolute Temperatur in Kelvin und Δn die Änderung der Anzahl der Gasmole (Mol gasförmiger Produkte minus Mol gasförmiger Edukte).

Geben Sie die bekannte Konstante (Kc oder Kp), die Temperatur und Δn ein. Um von Kc zu Kp zu gelangen, multipliziert der Rechner mit dem Faktor (RT)^Δn; um von Kp zu Kc zu gelangen, teilt er durch denselben Faktor. Δn wird aus der ausgeglichenen Gleichung entnommen, wobei nur Gasspezies gezählt werden — zum Beispiel hat N2 + 3H2 ⇌ 2NH3 ein Δn = 2 − 4 = −2.

Wenn Δn = 0 ist, ist der Faktor (RT)^0 = 1, sodass Kp = Kc und die beiden Konstanten zahlenmäßig gleich sind. Die Temperatur muss positiv sein (Kelvin); ein nicht-positives T oder ein ungültiger Eintrag liefert kein Ergebnis. Da R = 0,08206 atm und mol/L verwendet, ergibt sich Kp in Atmosphäreneinheiten und Kc in mol/L-Einheiten, jeweils in die entsprechende Nettopotenz erhoben.

Häufige Fragen

Δn ist die Änderung der Gasmole für die Reaktion: die Summe der stöchiometrischen Koeffizienten gasförmiger Produkte minus der gasförmiger Edukte. Nur Gasphasenspezies werden gezählt; Feststoffe und Flüssigkeiten werden ignoriert.

Dieser Wert der Gaskonstante ist in L·atm/(mol·K), was zu Drücken in Atmosphären und Konzentrationen in mol/L passt. Verwenden Sie eine Temperatur in Kelvin, damit sich die Einheiten korrekt aufheben.

Wenn Δn = 0 ist, das heißt, die Anzahl der Gasmole ändert sich über die Reaktion nicht. Dann ist (RT)^0 = 1 und Kp = Kc.

Auch bekannt als

kp kc
kp in kc
gasgleichgewichtskonstante
delta n
kp kc umrechnen
Kp

APA

TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Kp-und-Kc-Umrechner [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/de/calculator/kp-kc-converter

Chicago

TG we-Calculate Editorial Team. "Kp-und-Kc-Umrechner." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/de/calculator/kp-kc-converter.

IEEE

TG we-Calculate Editorial Team, "Kp-und-Kc-Umrechner," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/de/calculator/kp-kc-converter

BibTeX

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