дифференциальная форма уравнения аррениуса

Влияние температуры на скорость реакции

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

В большинстве случаев скорость реакции с повышением температуры увеличивается. Если при повышении температуры не меняется механизм реакции, то увеличение скорости реакции определяется увеличением константы скорости реакции.

Для характеристики зависимости скорости химической реакции от температуры было введено понятие температурного коэффициента скорости (γ), равного отношению константы скорости при температуре (Т + 10) к константе скорости при температуре Т (т.е. γ показывает, во сколько раз изменяется константа скорости при увеличении температуры на 10 градусов):

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса.

В общем случае отношение констант скорости реакции k2 и k1, определенных при двух различных температурах Т2 и Т1, равно

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. (22)

Однако подобная оценка зависимости скорости реакции от температуры является весьма приближенной. При повышении температуры коэффициент γ не остается постоянным (он уменьшается и при высоких температурах стремится к единице).

Более точную зависимость скорости реакции от температуры дает уравнение Аррениуса.

В дифференциальной форме уравнение Аррениуса имеет следующий вид:

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса, (23)

В случае простых реакций величина Е показывает, какой минимальной (избыточной по сравнению со средней) энергией в расчете на 1 моль должны обладать реагирующие частицы, чтобы они могли вступить в химическую реакцию.

В случае сложных реакций величина Е называется эмпирической или кажущейся энергией активации и в общем случае сложным образом зависит от энергий активации отдельных стадий данной реакции.

Проинтегрировав уравнение (23), получим уравнение Аррениуса в интегральной форме:

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса, (24)

или, если представить постоянную интегрирования как lnA, получим:

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса,

где Апредэкспоненциальный множитель.

Интегрирование уравнения (23) в пределах температур от Т1 до Т2, дает:

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. (25)

На основании экспериментальных данных энергию активации можно определить как аналитически по уравнению (25), так и графическим методом (см. рис. 12). Если реакция подчиняется уравнению Аррениуса, то зависимость lnk от 1/T должна выражаться прямой линией, что следует из уравнения (24) (рис. 12).

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

Рис. 12. К расчету энергии активации реакции по температурной зависимости константы скорости.

Для очень большого числа реакций энергия активации находится в пределах от 60 до 240 кДж/моль, т.е. примерно соответствует энергиям химических связей.

Для реакций с участием активных частиц (свободные атомы, радикалы) энергия активации может быть приблизительно равной нулю.

Источник

Дифференциальная форма уравнения аррениуса

ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ

Конспект лекций для студентов биофака ЮФУ (РГУ)

2.1 СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ

2.1.9 Влияние температуры на константу скорости реакции

Константа скорости реакции есть функция от температуры; повышение температуры, как правило, увеличивает константу скорости. Первая попытка учесть влияние температуры была сделана Я. Г. Вант-Гоффом, который сформулировал следующее эмпирическое правило:

При повышении температуры на каждые 10 градусов константа скорости элементарной химической реакции увеличивается в 2 – 4 раза.

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса(II.29)

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса(II.30)

Однако правило Вант-Гоффа применимо лишь в узком температурном интервале, поскольку температурный коэффициент скорости реакции γ сам является функцией от температуры; при очень высоких и очень низких температурах γ становится равным единице (т.е. скорость химической реакции перестает зависеть от температуры).

2.1.10 Уравнение Аррениуса

Очевидно, что взаимодействие частиц осуществляется при их столкновениях; однако число столкновений молекул очень велико и, если бы каждое столкновение приводило к химическому взаимодействию частиц, все реакции протекали бы практически мгновенно. С. Аррениус постулировал, что столкновения молекул будут эффективны (т.е. будут приводить к реакции) только в том случае, если сталкивающиеся молекулы обладают некоторым запасом энергии – энергией активации.

Энергия активации есть минимальная энергия, которой должны обладать молекулы, чтобы их столкновение могло привести к химическому взаимодействию.

Рассмотрим путь некоторой элементарной реакции

Поскольку химическое взаимодействие частиц связано с разрывом старых химических связей и образованием новых, считается, что всякая элементарная реакция проходит через образование некоторого неустойчивого промежуточного соединения, называемого активированным комплексом:

Образование активированного комплекса всегда требует затраты некоторого количества энергии, что вызвано, во-первых, отталкиванием электронных оболочек и атомных ядер при сближении частиц и, во-вторых, необходимостью построения определенной пространственной конфигурации атомов в активированном комплексе и перераспределения электронной плотности. Таким образом, по пути из начального состояния в конечное система должна преодолеть своего рода энергетический барьер. Энергия активации реакции приближённо равна превышению средней энергии активированного комплекса над средним уровнем энергии реагентов. Очевидно, что если прямая реакция является экзотермической, то энергия активации обратной реакции Е’А выше, нежели энергия активации прямой реакции EA. Энергии активации прямой и обратной реакции связаны друг с другом через изменение внутренней энергии в ходе реакции. Вышесказанное можно проиллюстрировать с помощью энергетической диаграммы химической реакции (рис. 2.5).

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

Рис. 2.5 Энергетическая диаграмма химической реакции.
Eисх – средняя энергия частиц исходных веществ,
Eпрод – средняя энергия частиц продуктов реакции

Поскольку температура есть мера средней кинетической энергии частиц, повышение температуры приводит к увеличению доли частиц, энергия которых равна или больше энергии активации, что приводит к увеличению константы скорости реакции (рис.2.6):

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса(II.31)

Поскольку константа равновесия есть отношение констант скоростей прямой и обратной реакции, можно переписать выражение (II.31) следующим образом:

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса(II.32)

Представив изменение энтальпии реакции ΔHº в виде разности двух величин E1 и E2, получаем:

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса(II.33)

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса(II.34)

Здесь С – некоторая константа. Постулировав, что С = 0, получаем уравнение Аррениуса, где EAэнергия активации :

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса(II.35)

После неопределенного интегрирования выражения (II.35) получим уравнение Аррениуса в интегральной форме:

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса(II.36)

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса(II.37)

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

Рис. 2.7 Зависимость логарифма константы скорости химической
реакции от обратной температуры.

Здесь A – постоянная интегрирования. Из уравнения (II.37) нетрудно показать физический смысл предэкспоненциального множителя A, который равен константе скорости реакции при температуре, стремящейся к бесконечности. Как видно из выражения (II.36), логарифм константы скорости линейно зависит от обратной температуры (рис.2.7); величину энергии активации EA и логарифм предэкспоненциального множителя A можно определить графически (тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс и отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат).

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса(II.38)

Зная энергию активации реакции и константу скорости при какой-либо температуре T1, по уравнению Аррениуса можно рассчитать величину константы скорости при любой температуре T2:

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса(II.39)

Источник

СОДЕРЖАНИЕ

Уравнение

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

Уравнение Аррениуса дает зависимость константы скорости химической реакции от абсолютной температуры как

В качестве альтернативы уравнение может быть выражено как

С помощью этого уравнения можно грубо оценить, что скорость реакции увеличивается примерно в 2 или 3 раза на каждые 10 ° C повышения температуры.

Заговор Аррениуса

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

Принимая натуральный логарифм урожайности уравнения Аррениуса:

Это имеет ту же форму, что и уравнение для прямой линии:

Модифицированное уравнение Аррениуса

Модифицированное уравнение Аррениуса делает явной температурную зависимость предэкспоненциального множителя. Модифицированное уравнение обычно имеет вид

Другой распространенной модификацией является растянутая экспоненциальная форма

Теоретическая интерпретация уравнения

Концепция энергии активации Аррениуса

Теория столкновений

Теория переходного состояния

Ограничения идеи энергии активации Аррениуса

Отклонения от закона Аррениуса при стекловании наблюдаются во всех классах стеклообразующих веществ. Закон Аррениуса предсказывает, что движение структурных единиц (атомов, молекул, ионов и т. Д.) Должно замедляться в процессе стеклования с меньшей скоростью, чем наблюдается экспериментально. Другими словами, структурные единицы замедляются быстрее, чем предсказывает закон Аррениуса. Это наблюдение является разумным, если предположить, что блоки должны преодолевать энергетический барьер с помощью энергии тепловой активации. Тепловая энергия должна быть достаточно высокой, чтобы допускать поступательное движение единиц, которое приводит к вязкому течению материала.

Источник

Энергия активации. Уравнение Аррениуса. Теория активных соударений. Катализаторы и их влияние на скорость протекания реакции.

Теоретическая часть

Кинетика – это раздел химии, который занимается изучением закономерностей протекания химических реакций во времени.

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

Рисунок 1. Гомогенная кинетика и гетерогенная кинетика.

Кинетика имеет два подраздела: гомогенна кинетика и гетерогенная кинетика. Выше приведена схема (рис. 1), объясняющая разницу между ними.

Реакция, изучаемая в данной работе, является гомогенной и, следовательно, рассматриваться будет с точки зрения гомогенной кинетики.

В химической кинетике определяющей величиной является скорость химической реакции. Математически она определяется как отношение изменения концентрации ко времени:

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

где дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса– средняя (1) или мгновенная (2) скорость химической реакции, дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса– изменение концентрации исходного вещества (берётся со знаком минус, так как концентрация уменьшается, а скорость не может быть величиной отрицательной) или продукта реакции (берётся со знаком плюс), дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса– изменение времени, дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса– приращение концентрации, дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса– приращении времени.

Скорость реакции зависит от:

1) Природы реагирующих веществ;

4) наличия катализаторов (ускоряют реакцию);

5) наличия ингибиторов (замедляют реакцию).

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

Также можно ввести понятие кинетического уравнение скорости:

Для реакции вида дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениусаможно записать кинетическое уравнение скоростей прямой и обратной реакций:

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

где дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса– константа скорости прямой реакции, дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса– константа скорости обратной реакции, дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса– концентрации соответствующих веществ, стоящих в степенях, которые называются частными порядками реакции и определяются эмпирически. Сумма частных порядков реакции называется порядком реакции.

Константа скорости k – это скорость реакции при единичных концентрациях, она зависит от:

2) Наличия катализаторов/ингибиторов;

3) Природы участвующих в реакции веществ.

Реакции делятся на реакции первого и второго порядка.

К реакциям первого порядка относятся реакции разложения и радиоактивного распада. Общий вид реакций первого порядка:

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

где T – температура, V – объём.

Для реакций первого порядка можно записать кинетическое уравнение скорости:

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

И сопоставить его с уравнением (2):

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

где дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса– начальная концентрация исходного вещества.

Можно определить, чему равно отношение дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса, введя величину начального количества реагирующего вещества a и количества исходного вещества, которое уже прореагировало дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса:

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

где дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса– количество исходного вещества в данный момент времени.

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

Общий вид реакций второго порядка:

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

Для таких реакций кинетическое уравнение будет иметь вид, представленный в уравнении (3). Если концентрации исходных веществ равны, можно записать:

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

где дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса– концентрация одного из исходных веществ.

Далее можно вывести формулу зависимости скорости реакции от количества прореагировавших веществ:

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

Таким образом, зная начальное количество реагирующих веществ и определив прореагировавшее количество в известный момент времени, можно определить константу скорости реакции, на чём и основана методика данного эксперимента.

Энергия активации. Уравнение Аррениуса. Теория активных соударений. Катализаторы и их влияние на скорость протекания реакции.

Как было сказано выше, константа скорости зависит от температуры, наличия катализаторов или ингибиторов и природы реагирующих веществ.

Зависимость константы скорости от температуры определяется уравнением Аррениуса, которое в дифференциальной форме имеет вид:

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

где дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса– константа скорости, дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса– температура (в кельвинах), дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса– универсальная газовая постоянная, дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса– энергия активации.

В данной работе исследуется изменение константы скорости при наличии катализатора, а температура постоянна.

Катализаторами называют вещества, способные ускорять химическую реакцию, при этом сами катализаторы в химической реакции не расходуются. Установлено, что катализаторы изменяют механизм химической реакции. При этом возникают другие, новые переходные состояния, характеризуемые меньшей высотой энергетического барьера. Таким образом, под действием катализатора снижается энергия активации процесса (рис. 2,3).

Для того, чтобы произошла реакция, частицам необходимо преодолеть отталкивание электронных оболочек молекул и разорвать или ослабить связи между атомами. Для этого необходимо затратить определённую энергию.

Избыточная энергия (по сравнению со средней энергией при данной температуре), которой должны обладать молекулы для протекания реакции, называется энергией активации.

Молекулы, обладающие такой энергией, называются активными молекулами.

Все молекулы в веществе находятся в состоянии непрерывного хаотического движения, в результате чего происходят столкновения между молекулами и обмен энергией.

Скорость химической реакции будет зависеть от доли активных молекул.

В ходе реакции молекулы вещества переходят в неустойчивое промежуточное состояние, характеризующееся большим запасом энергии. Именно для его образования необходима энергия активации (рис. 2, 3).

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениусаЭнергия активации – это количество дополнительной энергии, необходимой для перехода системы из исходного состояния в состояние активированного комплекса.

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

Катализаторы направляют реакцию по другому пути, вследствие чего происходит изменение энергии активации.

Все реакции можно поделить на простые и сложные. Простые реакции протекают в одну стадию, а сложные – в несколько. Скорость сложной реакции определяется по самой медленной (лимитирующей) стадии.

Реакции с катализаторами – всегда сложные.

Можно записать влияние катализатора на путь протекания реакции второго порядка:

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

1. стадия дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

2. стадия дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

Катализатор подбирается таким образом, чтобы он образовывал с исходными веществами переходный комплекс ABK, а лимитирующей стадией для реакции второго порядка была стадия 2.

Эквивалент.

Эквивалент реальная или условная частица вещества, которая может замещать, присоединять, высвобождать или быть каким-либо другим способом эквивалентна одному иону водорода в кислотно-основных реакциях, одному электрону в окислительно-восстановительных реакциях или единице заряда в обменных реакциях между солями.

Эксперимент и методика.

Будет проведено две серии экспериментов, которые будут проходить в одних и тех же условиях и отличаться наличием или отсутствием катализатора (Cu2SO4) в составе реакционной смеси. Будут вычислены константы скорости для каждого случая и изменение энергии активации. В данном эксперименте будет исследоваться реакция окисления йодида натрия персульфатом натрия, протекающей в водном растворе по механизму реакции второго порядка.

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

Количество вещества будет определяться в моль-эквивалентах. Количество моль-эквивалентов иодида аммония и персульфата натрия будет браться одинаковым.

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

Это количество будет известно заранее.

Так же в раствор будет добавлен тиосульфат натрия, который будет реагировать с получающимся в ходе реакции (I) йодом с образованием иодида аммония:

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

Таким образом, количество участвующего в реакции (I) иодида аммония будет восстанавливаться до тех пор, пока в растворе не будет полностью израсходован запас тиосульфат натрия, количество которого будет так же определено заранее.

Этот момент можно определить, введя в раствор несколько капель крахмала. В процессе реакции (II) йод постоянно расходуется, однако, когда запас тиосульфата натрия будет израсходован, выделяющийся йод начнёт реагировать с крахмалом, придавая раствору синею окраску. Его количество в этот момент, и прореагировавшее количество одного из исходных веществ, будет равно начальной концентрации добавленного в раствор тиосульфата натрия. Этот момент будет зафиксирован на секундомере.

Таким образом, станут известны три искомые величины, необходимые для определения константы скорости: начальное количество исходных веществ, количество исходных веществ к определённому моменту времени, и само время.

По этим данным будет построен график, значение углового коэффициента которого и будет экспериментально определённым значением константы скорости исследуемой реакции.

Определённая таким образом константа скорости будет относиться только к заданной величине объёма реакционной смеси. Умножив эту константу на объём, находят константу скорости, не зависящую от объёма:

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

В эксперименте будут использоваться пять колб с засечками, по которым можно определить объём смешанной в них реакционной смеси, мерная колба, мерный стакан, пипетка, секундомер и сосуды с реагентами.

Используемые реагенты находятся в растворах, их нормальные концентрации нанесены на сосуды, в которых они хранятся.

Для расчёта количества эквивалентов реагентов, присутствующих в используемом объёме растворов, используются следующие формулы:

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

где V – объём данного реагента, измеренный мерной колбой, дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса– нормальная концентрация этого реагента. Множитель 1/1000 здесь появляется из-за того, что объём реагента будет измеряться в миллилитрах, а нормальная концентрация измеряется в моль-эквивалентах на литр.

Расчёт изменения энергии активации:

Решение уравнения Аррениуса (15):

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть фото дифференциальная форма уравнения аррениуса. Смотреть картинку дифференциальная форма уравнения аррениуса. Картинка про дифференциальная форма уравнения аррениуса. Фото дифференциальная форма уравнения аррениуса

Для эксперимента важно, чтобы общий объём реакционной смеси был постоянен и составлял 150 мл.

Таблица с расчётом объёмов растворов реагентов, необходимых для проведения эксперимента приведена ниже.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *