Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Диаграммы Пурбе для системы олово-вода.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
770.62 Кб
Скачать

Министерство образования и науки Российской Федерации

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Химико-металлургический факультет

Кафедра металлургии цветных металлов

Допускаю к защите

Руководитель

М. Ю. Кузьмина

« » 2012г.

Курсовая работа

по дисциплине «Теория электрометаллургических процессов»

на тему «Построение диаграммы Пурбе для системы олово-вода»

Выполнил студент группы МЦ-10-1 ______________Федоров С. Н.

Курсовая работа защищена с оценкой _______________________________

Иркутск 2012 г.

Оглавление

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 3

Введение 4

Методика построения диаграмм Пурбе 7

Диаграмма Пурбе для системы олово-вода 10

Заключение 11

Список литературы 12

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Задание на курсовую работу

По курсу «Теория электрометаллургических процессов»___________

Студенту_____________________Федорову С. Н.__________________________

(фамилия, инициалы)

Тема работы_______Построение диаграммы Пурбе для системы олово-вода ___

_____________________________________________________________________Исходные данные расчет и построение диаграммы Пурбе для системы Sn-вода при наличии фаз: Snмет, Sn2+, [SnOH]+, Sn(OH)2, [Sn(OH)3]-____________________________________________________________

Рекомендуемая литература_________________________________________

Минеев Г.Г., Минеева Т.С., Жучков И.А., Зелинская Е.В. Теория металлургических процессов: учебник / под общ. ред. Г.Г. Минеева. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2010. – 524с.

Электрохимия : учеб. Б. Б. Дамаскин, О. А. Петрий, Г. А. Цирлина. – 2-е изд., испр. и перераб . – М.: КолосС, 2008. – 669 с.

Краткий справочник физико-химических величин. 11-е издание, испр. и дополн. / Под ред. А.А. Равделя и А.М. Пономаревой – М. ООО «ТИД «Аз-book», 2009. – 240 с. _

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Графическая часть на _ _–___ листах.

Дата выдачи задания «25» сентября 2012г.

Дата представления работы руководителю «14» декабря 2012г.

Руководитель курсовой работы доцент, к.х.н. М. Ю. Кузьмина__________

Введение

Все химические процессы, как правило, обратимы. При протекании обратимой химической реакции пА + тВ rG + qD по закону действую­щих масс скорость процесса в прямом направлении (слева направо) опре­деляется как W1 = К1 · · , а в обратном направлении (справа налево) – как W2 = К2 · · . В этих выражениях , - активности соот­ветствующих компонентов (А, В, G, D). Показатели степени п, т, r, q (стехиометрические коэффициенты при соответствующих членах реакции) на­зываются порядком реакции по данному компоненту. Коэффициенты пропорциональности K1 и К2 имеют название констант скорости реак­ции в соответственно в прямом и в обратном направлениях. Константа скорости реакции численно равна скорости реакции при единичных кон­центрациях реагирующих компонентов. Отношение К12 - Кр называет­ся "константой равновесия" химического процесса.

В момент равновесия скорости реакции в прямом и в обратном на­правлениях уравниваются: W1 = К1 · · = W2 = К2 · · . Отсюда можно определить значение константы равновесия химического процесса: Кр = К12 = · / · ), которое может быть найдено и расчет­ным путем по известным выражениям термодинамических функций ве­ществ, участвующих в реакции: по изменению энергии Гиббса ΔG°, теп­лосодержания (энтальпии) ΔН° и энтропии ΔS0. Изменение энергии Гиб­бса рассчитывается с учетом схемы процесса и табличных значений изобарно-изотермического потенциала участников реакции. Например, при электролизе сернокислого цинка на катоде протекает процесс восстанов­ления ионов цинка: Zn2+ + 2е = Zn°, а на аноде - окисление кислорода во­ды: Н2О – 2е =+ + 1/2О2. Поэтому суммарный окислительно - восстано­вительный процесс выражается следующей реакцией: Zn2+ + Н2О = Zn° + + 2Н++ 1/2О2.

Изменение энергии Гиббса этого процесса при стандартной темпера­туре составляет

= – = – ( –147) – (– 237) = 384 кДж/моль.

Изменение энергии Гиббса с изменением энтальпии и энтропии свя­зано уравнением Гиббса - Гельмгольца: ΔGT = ΔНТT.ΔST . Значение ΔGT может быть рассчитано, если известны стандартные величины и и зависимости изменения теплоемкостей реагирующих веществ от температуры. Отметим, что теплоемкость при постоянном объеме системы (Cv) или постоянном давлениир) – это количество тепла dQ, которое на­до передать единице вещества (грамму, грамм-молю), чтобы его темпера­тура поднялась на один градус: С(v, p) = dQ/dT. Изменение энтальпии и эн­тропии с изменением температуры имеет вид:

= + . dT и = + . dT. Поэтому

= – T . ΔS298 . dT) . . Последний член этого уравнения представляет собой поправку на отклонение и от стандартных значений. Рассчитанные величины этих поправок можно взять из специальных таблиц, предложенных М. М. Темкиным и Л. А. Шварцманом. Эти таблицы есть во многих изданиях по физической химии.

Связь между константой равновесия Кр и энергией Гиббса при температуре Т выражается соотношением = –2,3RT . lg(Kp). Отсюда для рассматриваемого процесса значение логарифма константы равновесия при температуре 20 °С (293К) составляет lg(Kp)= /(2,3RT ) = – 384000/(2,3 . 8,314 . 293) = – 68,5. Следовательно, Кр = 10–68,5. При больших отрицательных значениях (< – 40 кДж/моль) константа рав­новесия процесса Кр очень велика, и реакция почти необратима. Большое положительное значение (> + 40 кДж/моль) указывает на то, что без удаления одного из продуктов реакции процесс в обычных условиях не идетр очень мала). Например, при температуре 298 К и = + 40 кДж/моль lg(Kp) = - 40000/(2,3 . 8,314 . 298) = –7 и Кр = 10–7. В рассмотренном выше примере Кр = 10–68,5, что свидетельствует о том, что осуществить процесс против термодинамической направленности можно только при использовании внешней электрической энергии.

Если в системе протекает окислительно-восстановительный процесс, то основной характеристикой равновесия в этом процессе является элек­трохимический потенциал реакции. Потенциал каждого из участников ре­акции относительно стандартного водородного электрода определяется выражением (В): ε = ε0 + RT/(nF) – ln(aокисл./aвосст.), которое при 25 °С при­нимает вид ε = ε0 + + 0,059 . п . lп(аокисл.восст.).

Предположим, рассматриваем процесс Авосст.+ Вокисл. = Ввосст.+ Аокисл.. Здесь протекают две реакции: Авосст. - пе = Аокисл. и Вокисл. + пе = Ввосст.. Для всего этого процесса потенциал определяется как ЭДС элемента (опреде­ляемая как разность потенциалов участников процесса):

ε2 – ε1 = ( ) + =

= ( ) + .

Ho, как отмечено выше, отношение = KP, а разность ( )= E˚ стандартная величина ЭДС . Поэтому в момент равновесия реакции E˚ = 2,3RT/(n · F) · lg(Кр). Но, как показано ранее, 2,3RT · lg(Kp) = –ΔG˚. Следовательно, Е˚ = – ΔG°/(nF), то есть потенциал про­цесса можно определить во величине его энергии Гиббса и числу электро­нов, участвующих в реакции. Поэтому для рассмотренного выше окисли­тельно-восстановительного процесса электролитического разложения сернокислого цинка Е° = – [– 384000/(2 · 96500)] = 1,99 В.

Для графического изображения равновесия электрохимических про­цессов, протекающих в водной среде, удобны диаграммы зависимости ε =f(pH), называемые диаграммами Пурбе, получившие широкое применение главным образом благодаря работам Пурбе и его школы. При построении этих диаграмм поле диаграммы прежде всего разбивают на три области, нанося на него линии восстановления водорода и окисления кислорода при электролити­ческом разложении воды, а уже затем рассчитывают области существова­ния различных фаз рассматриваемого процесса. Устойчивость тех или иных фаз будет определяться их месторасположением в поле диаграммы: фазы, находящиеся ниже линии восстановления водорода, способствуют разложению воды с выделением газообразного Н2, а фазы, находящиеся выше линии окисления кислорода, способствуют разложению воды с вы­делением газообразного О2.

Диаграммы Пурбе дают обоснование некоторых возможных мето­дов защиты металлов от коррозии. Из диаграммы также следует, что при повышении рН до известных пределов начинается образование новых твердых неметаллических фаз, которые, возникая на поверхности металла, могут защищать его от коррозии и переводить в состояние пассивности.

При использовании диаграмм Пурбе необходимо иметь в виду, что основан­ные на них выводы являются лишь термодинамически наиболее вероятными; они указывают на термодинамическую возможность или невозможность того или иного процесса. В реальных условиях не исключены отклонения от сделанных выводов и протекающие процессы могут быть из-за кинетических ограничений иными, чем те, которые следуют из общих термодинамических соотношений.