Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Влияние внешних условий на положениеСодержание книги
Поиск на нашем сайте 3. ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ
Химические реакции бывают необратимые и обратимые. Необратимыми называют химические реакции, которые протекают только в одном направлении практически до полного расходования одного из веществ, то есть практически до конца. При протекании необратимых реакций:
а) образующиеся вещества уходят из сферы реакции – выпадают в виде осадка (обозначается стрелкой вниз ↓) или выделяются в виде газа (обозначается стрелкой вверх ↑):
BaCl2 + H2SO4 = BaSO4¯ + 2HCl,
Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2,
б) образуются малодиссоциирующие вещества, например вода в реакции нейтрализации:
NaOH + HCl = NaCl + H2O,
в) образуются комплексные соединения:
CuSO4 + 4NH3· Н2О = [Cu(NH3)4] SO4 + 4Н2О,
г) происходит выделение большого количества энергии, например при горении магния:
Mg + ½ O2 = MgO, DH = −602,5кДж/моль.
Примером необратимых химических реакций являются, например, реакции активных металлов с кислородом, водой или неорганическими кислотами:
2Bа + О2 = 2BаO; Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2; Bа + Н2SО4 (разб.) = BaSO4 ↓ + H2; 4Bа + 5Н2SО4 (конц..) = 4BaSO4 ↓ + H2S+ 4H2O, а также реакция термического разложения сложных веществ:
NH4NO3 = 2H2 + N2O; 2КМnО4 = K2MnО4 + MnO2 + O2. Необратимых реакций в природе меньше, чем обратимых, которые лучше называть обратимыми химическими процессами. В технике обратимые процессы, как правило, не выгодны, поэтому различными способами (изменением температуры, давления и др.) их делают практически необратимыми.
Обратимыми химическими реакциями называются процессы, в которых одновременно протекают две взаимно противоположные реакции – прямая и обратная.
В уравнениях обратимых химических процессов вместо знака равенства ставят две противоположно направленные стрелки.
Примерами обратимых химических процессов являются реакции:
а) образования (при t < 350 0C) и разложения (при t > 350 0C) йодоводорода:
Н2 + I2
б) образования и гидролиза сложного (уксусноэтилового) эфира:
Н+ СН3СООН + С2Н5ОН
Образование сложного эфира (реакция этерификации) происходит, как правило, в присутствии иона водорода как катализатора. Однако эта реакция обратима, и в кислотной среде происходит распад сложных эфиров с образованием органической кислоты и спирта (реакция гидролиза), поэтому образующуюся в реакции этерификации воду удаляют посредством добавления поглотителей: безводного хлорида кальция CaCl2 или концентрированной серной кислоты H2SO4. Поскольку в обратимом химическом процессе одновременно протекает как прямая, так и обратная реакция, то в результате каждой из этих реакций образуются вещества, необходимые для осуществления противоположной реакции. Очевидно, что по мере протекания прямой реакции концентрация исходных веществ снижается, соответственно уменьшается и скорость прямой реакции. Скорость же обратной реакции, которая в начальный момент времени равна нулю постепенно увеличивается. (рис. 7). В таких случаях в системе без каких-либо внешних воздействий происходят взаимообратные химические превращения, которые приводят систему в устойчивое равновесное состояние, характеризующееся равенством скоростей прямой и обратной реакций (
υ = υ t υ υ υ
Рис. 7. Изменение скоростей прямой
Химическим равновесием называется состояние обратимой химической реакции, при котором скорости её прямой и обратной реакций равны. Химическое равновесие является динамическим (подвижным), т.е. его установление не означает прекращение реакции. В состоянии равновесия прямая и обратная реакции продолжают идти с равными скоростями.
Состояние химического равновесия в системе характеризуется постоянством её параметров. Поэтому в системе, где протекает обратимый химический процесс, в состоянии химического равновесия наблюдается не только равенство скоростей взаимно противоположных реакций, но и постоянство равновесных концентраций исходных веществ и продуктов реакции.
Равновесными концентрациями называются концентрации всех веществ системы, которые устанавливаются в ней при наступлении состояния химического равновесия.
Равновесные концентрации веществ, выраженные в моль/л, принято обозначать их химическими формулами, заключёнными в квадратные скобки. Так, для приведённых выше примеров обратимых химических процессов а и б (с. 23, 24) следует представлять концентрации исходных и реагирующих веществ:
а) с (Н2), с (I2), с (НI); б) с (СН3СООН), с (С2Н5ОН), с (СН3СООС2Н5), с (Н2О),
а равновесные концентрации:
а) [Н2], [I2], [HI]; б) [СН3СООН], [С2Н5ОН], [СН3СООС2Н5], [Н2О].
Особенности состояния химического равновесия:
· динамический характер – прямая и обратная реакции не прекращаются, а протекают с равными скоростями; · постоянство во времени – при неизменных внешних условиях состав равновесной системы не меняется (равновесные концентрации постоянны); · подвижность – при изменении внешних условий происходит смещение химического равновесия, то есть установление новых равновесных концентраций исходных веществ и продуктов реакции; · возможность подхода к состоянию равновесия с двух сторон – как со стороны исходных веществ, так и со стороны продуктов реакции.
В равновесной химической системе нет ни исходных веществ, ни продуктов реакции, так как все вещества и процессы их взаимодействия участвуют в создании равновесия. В таких системах реагирующие вещества называются "исходными веществами" и "продуктами реакции" лишь формально в соответствии с уравнением химической реакции. Так как в основе химического равновесия лежит равенство скоростей прямой и обратной реакций, то количественная оценка состояния химического равновесия в системе характеризуется важнейшим параметром – константой равновесия, которая равна отношению констант скоростей прямой и обратной реакции:
К =
Выразим константу химического равновесия для гомогенной системы:
aА + bВ
Так как в состоянии химического равновесия
Отсюда К =
Константа химического равновесия равна отношению произведений равновесных концентраций продуктов реакций к произведению равновесных концентраций исходных веществ, возведённых в степени, равные стехиометрическим коэффициентам, при формулах этих веществ в уравнении химической реакции.
Так формулируется закон действующих масс для обратимых химических реакций.
Для гомогенной реакции:
Н2(г) + Сl2(г)
К = Для гетерогенной реакции: С(т) + О2(г)
К =
В гетерогенных системах концентрации твёрдых веществ не входят в выражение константы химического равновесия, так как они практически не влияют на скорость реакции и учитываются величинами констант скоростей гетерогенных реакций. Величина константы химического равновесия определяет положение равновесия, то есть относительное содержание исходных веществ и продуктов реакции в системе, находящейся в равновесном состоянии. Если К > 1, то в системе больше содержание продуктов реакции, чем исходных веществ, равновесие реакции смещено вправо (→). Если К < 1, то в системе выше содержание исходных веществ, чем продуктов реакции, равновесие смещено влево (←) . Константа химического равновесия зависит от природы реагирующих веществ и температуры, но не зависит от концентрации реагирующих веществ, а в случае газообразных веществ и от давления в системе, так как эти факторы не влияют на константы скоростей химических реакций. Константа химического равновесия также не зависит от наличия катализатора в системе, поскольку он изменяет скорость как прямой, так и обратной реакции в одинаковое число раз. Однако увеличивая скорости прямой и обратной реакций, катализатор уменьшает время, необходимое для достижения равновесия в системе (рис.8).
t υ t2 t1
Рис. 8.Влияние катализатора на время установления равновесия в обратимой реакции в присутствии катализатора (t1) и без катализатора (t2)
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2024-06-27; просмотров: 77; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.007 с.) |