# Henry-Gesetz-Rechner

Das Henry-Gesetz C = k_H·P in drei Modi (C aus k_H und P; P aus C und k_H; k_H aus C und P), mit einer Tabelle der Henry-Konstanten bei 25 °C in mol/(l·atm) samt molaren Massen für die mg/l-Angabe, eigenen k_H- und Molmassen-Werten sowie Druck in atm/kPa/torr. Anker: Das CO₂ von Sprudelwasser (k_H = 3.4×10⁻²) löst sich bei 2.5 atm bis 0.085 M = 3.74085 g/l; das O₂ der Luft (k_H = 1.3×10⁻³) löst sich bei seinem Partialdruck von 0.21 atm bis 2.73×10⁻⁴ M = 8.736 mg/l — der Sauerstoff, den Fische tatsächlich atmen.

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- **Kategorie:** Science & Education

- **Schlagwörter:** henry-gesetz, gaslöslichkeit, henry-konstante, gelöster sauerstoff, co2-löslichkeit, partialdruck

## Überblick

Der Henry-Gesetz-Rechner berechnet die Gaslöslichkeit in Flüssigkeiten nach der Formel C = k_H · P bei 25 °C. Das Tool ermöglicht das flexible Lösen nach der gelösten Konzentration C, dem Partialdruck P oder der Henry-Konstante k_H mit integrierten Standardgasen, benutzerdefinierten Stoffwerten und Druckeinheiten in atm, kPa oder torr.

## Eingaben

- **Lösen für** (select)
- **Gas** (select)
- **Eigene Henry-Konstante k_H (mol/(l·atm), überschreibt Preset)** (number): e.g. 7.6e-4 for a gas not listed
- **Eigene molare Masse (g/mol, für die Massenangabe)** (number): e.g. 28.05 for C₂H₄
- **Partialdruck P** (number): e.g. 2.5 atm inside a soda bottle
- **Druckeinheit** (select)
- **Gelöste Konzentration C (mol/l)** (number): e.g. 8.736e-3

## Wann verwenden

- Berechnung der Sauerstoffsättigung (mg/l) in Gewässern oder Aquakulturen anhand des atmosphärischen Partialdrucks.
- Bestimmung des gelösten CO₂-Gehalts und des erforderlichen Drucks in der Getränke- und Karbonisierungstechnik.
- Ermittlung von Stoffkonzentrationen oder Henry-Konstanten für chemische Laboranalysen und thermodynamische Berechnungen.

## Funktionsweise

- Wählen Sie die Zielgröße aus, nach der aufgelöst werden soll: gelöste Konzentration (C), Partialdruck (P) oder Henry-Konstante (k_H).
- Wählen Sie ein vordefiniertes Gas (wie CO₂, O₂, N₂, CH₄) oder wählen Sie die benutzerdefinierte Eingabe für eigene k_H- und Molmassen-Werte.
- Geben Sie die bekannten Variablen wie Druck (in atm, kPa oder torr) bzw. Konzentration ein und wählen Sie die passende Druckeinheit.
- Der Rechner ermittelt das Ergebnis direkt in mol/l sowie unter Verwendung der molaren Masse in Masseneinheiten wie g/l oder mg/l.

## Anwendungsfälle

- Umweltanalytik: Bestimmung des gelösten Sauerstoffgehalts in Süß- und Meerwasser zur ökologischen Zustandsbewertung.
- Getränkeproduktion: Auslegung des CO₂-Flaschendrucks zur Erzielung definierter Kohlensäurekonzentrationen.
- Chemieunterricht und Studium: Nachrechnen thermodynamischer Übungsaufgaben zur Löslichkeit idealer Gase.

## Häufig gestellte Fragen

### Welche Standardtemperatur liegt den vordefinierten Henry-Konstanten zugrunde?

Die hinterlegten Standardwerte basieren auf einer Referenztemperatur von 25 °C.

### Welche Druckeinheiten unterstützt der Rechner?

Sie können den Partialdruck direkt in Atmosphären (atm), Kilopascal (kPa) oder Torr (torr) eingeben.

### Wie wird die Massenkonzentration in mg/l oder g/l berechnet?

Die Stoffmengenkonzentration (mol/l) wird mit der molaren Masse (g/mol) des gewählten oder benutzerdefinierten Gases multipliziert.

### Kann ich Gase berechnen, die nicht in der Auswahlliste vorkommen?

Ja, wählen Sie 'Eigenes Gas' und tragen Sie die Henry-Konstante k_H sowie die molare Masse manuell ein.

### Welche Formel verwendet das Tool?

Das Tool nutzt das lineare Henry-Gesetz C = k_H · P, umgestellt nach der jeweils gesuchten Zielgröße.

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