Условия химического равновесия
Теоретические основы 4
Условия химического равновесия 4
Факторы, влияющие на состояние равновесия 6
Расчет равновесной степени превращения 10
Порядок выполнения работы 15
Контрольные вопросы 18
Литература 19
Приложение 1 20
Приложение 2 21
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
«ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАВЛЕНИЯ И СОСТАВА ИСХОДНОЙ СМЕСИ НА РАВНОВЕСНЫЙ СОСТАВ ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ»
Цель:
1. Научиться устанавливать функциональную связь Кр° = F(T) и KN = F(xp)
2. Исследовать влияние различных параметров на равновесную степень превращения и равновесный состав.
3. Выбирать области изменения параметров для проведения химических исследований.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Условия химического равновесия
Для обратимых процессов наряду с химическим взаимодействием между исходными веществами - прямой реакцией - происходит химическое взаимодействие и между продуктами реакции, т.е. обратная реакция. По мере протекания процесса скорость прямой реакции уменьшается, а обратной увеличивается. При равенстве этих скоростей наступает химическое равновесие, неизменное при постоянстве концентрации реагентов, температуры и давления.
При изменении этих параметров равновесие нарушается, и процесс может протекать в том или ином направлении до наступления нового равновесия.
Таким образом, химическое равновесие характеризуется следующими общими условиями:
- неизменностью равновесного состава при постоянных внешних условиях;
- подвижностью равновесия;
- динамическим характером равновесия;
- возможностью подхода к равновесию с двух разных сторон.
Условием равновесия является:
или .
Рассмотрим реакцию:
. (1)
Согласно закону действующих масс:
скорость прямой реакции ,
скорость обратной реакции .
Здесь k1 и k2 - константы скорости прямой и обратной реакций.
В состоянии равновесия u1 = u2 или
,
откуда , (2)
где - равновесная концентрация компонента.
Уравнение (2) является математическим выражением закона действующих масс:
при постоянной температуре и наличии равновесия отношение произведения действующих масс продуктов реакции к произведению действующих масс исходных веществ есть величина постоянная.
Эта постоянная величина называется константой равновесия К. При вычислении К можно применять парциальные давления компонентов рi, концентрации Сi или мольные доли Ni. Соответственно получают Кр, Кс и КN.
Для реакции (1), если все компоненты находятся в газовой фазе:
, , .
Следует помнить, что для реакций, протекающих с изменением числа молей, численные значения констант равновесия зависят от формы записи стехиометрического уравнения реакции. Например, реакцию окисления диоксида серы можно записать в виде:
SO2 + 0.5O2 <==> SO3
2SO2 + O2 <==> 2SO3
в первом случае ,
во втором случае ,
и имеют разные размерности и .
Аналогично для указанных реакций , .
В общем случае . Связь между ними устанавливается на основе уравнения Менделеева-Клапейрона и Дальтона.
;
; (3)
,
где: Р – общее давление;
R – газовая постоянная;
Т – температура;
Dn = (nА + nЕ) – (nВ + nD) – изменение числа молей при протекании реакции.
Значения констант равновесия для различных реакций приведены в справочных пособиях [3, 4].
Если законы идеальных газов не выполняются, следует использовать выражение химического потенциала реального газа:
и константу равновесия, выраженную через летучести fi