1. Notation générale | 2. Table des symboles et constantes |
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H2O (exemple) : espèce chimique (atomes ou molécules)
- dans les expressions mathématiques : X est utilisé comme abrégé de [X] pour désigner la concentration de cette espèce
- X0 : concentration initiale (t = 0)
- Xe, Xs : concentration à l'équilibre ou à
l'état stationnaire (t = ∞)
A → P k (r X) : réaction
chimique (k, constante de vitesse)
A ⇄ B ki, kj (r X) : réaction réversible (ki constante de vitesse dans le sens direct, kj dans le sens inverse)
y, Y : variables
dans une expression mathématique
x, X : constantes dans une
expression mathématique
sauf les concentrations, en général variables
∫a→b : opérateur
intégrale définie, prise entre a et b
∑ : opérateur
somme
∏ : opérateur produit
s, r : vecteurs
Amn : matrice de m lignes et n colonnes
symbole | signification | unité usuelle ou valeur |
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A | facteur préexponentiel (d'Arrhénius) | dimension de k |
c | vitesse de la lumière | 2.997 924 58×108 m.s−1 |
C | concentration | mol.L−1 |
C0 | concentration initiale | mol.L−1 |
Ce | concentration à l'équilibre | mol.L−1 |
C.I. | ensemble des concentrations initiales | mol.L−1 |
D | coefficient de diffusion | m2.s−1 |
δ | déficience d'un mécanisme | = n − ℓ − Q |
Cst | concentration stationnaire | mol.L−1 |
Δ | sous-ensemble de S déterminé par C.I. | - |
Δ' | sous-ensemble de S' déterminé par C.I. | - |
Δh | enthalpie de réaction | J.mol−1 |
e | charge élémentaire | 1.602 177 33×10−19 C |
Ea | énergie d'activation | J.mol−1 |
ε0 | permittivité du vide | 8.854 187 817×10−12 F.m−1 |
ελ | coefficient d'extinction molaire décadique (à λ) | mol−1.L.cm−1 |
f | facteur photocinétique | (1 − 10−Abs) AbsRéactif /Abs |
F | constante de Faraday | 9.648 530 9×104 C.mol−1 |
h | constante de Planck | 6.626 075 5×10−34 J.s |
I | densité volumique du flux lumineux | einstein.L−1.s−1 |
k | constante de vitesse | ordre 1 : s−1 ordre 2 : mol−1.L.s−1 ordre n : mol1−n.Ln−1.s−1 |
kB | constante de Boltzmann | 1.380 658×10−23 J.K−1 |
K | 1) constante d'équilibre 2) nbr. d'atomes de fait d'une réaction |
= kdirect / kinverse - |
ℓ | 1) nombre de classes de liens 2) trajet optique (photochimie) |
- cm |
L | nombre d'espèces d'une réaction | - |
λ | longueur d'onde électromagnétique | nm (10−9 m) |
λc | longueur d'onde Compton de l'électron | 2.426 310 58×10−12 m |
me | masse de l'électron | 9.109 389 7×10−31 kg |
mp | masse du proton | 1.672 623 1×10−27 kg |
μ0 | perméabilité du vide | 1.256 637 061 4×10−6 H.m−1 |
μ | viscosité dynamique | kg.m−1.s−1 |
n | nombre de moles | mol |
n | nombre de complexes | - |
N | nombre de molécules | - |
NA | nombre d'Avogadro | 6.022 136 7×1023 mol−1 |
ν | 1) coef. stœchiométrique (réactif) 2) viscosité cinétique ( = μ/ρ ) 3) fréquence d'onde électromagnétique |
- m2.s−1 s−1 |
ν' | coef. stœchiométrique (produit) | |
P | pression | Pa |
Φ | rendement quantique | - |
Q | rang (SRL) | - |
r | vitesse (volumique) de réaction | mol.L−1.s−1 ou mol.m−3.s−1 |
r | vecteur vitesse | - |
R | 1) constante des gaz parfaits 2) nbr. de réactions d'un mécanisme |
8.314 511 J.mol−1.K−1 (= kB.NA) - |
ρ | masse volumique | kg.L−1 (ou kg.m−3) |
s | vecteur-réaction | - |
S | sous-espace stœchiométrique | dim (S) = Q |
S' | sous-espace cinétique | dim (S') ≤ dim (S) |
SRL | matrice des coef. stœchiométriques | - |
σ | conductivité électrique | Ω−1.m−1 (siemens.m-1) |
t | nombre de classes de liens forts terminaux | - |
t | temps | s |
t1/2 | temps de demi-vie | s |
τ | durée de vie | s (= 1/k, ordre 1) |
T | température | K |
V | volume | L ou m3 |
x | avancement volumique | mol.L−1 |
ξ | avancement de réaction | mol |
χ | avancement volumique normalisé | = (C0−C) / (C0−Ce) |
z | nombre de charges électriques | - |