- •1.Стехиометрические законы химии. Расчеты по химическим формулам. Расчеты по химическим уравнениям. Практический выход продукта реакции.
- •3. Электронные конфигурации атомов. Принципы заполнения орбиталей электронами.
- •5. Периодически изменяющиеся свойства изолированных атомов, простых и сложных веществ.
- •6. Химическая связь, ее природа и количественные характеристики: длина, энергия, валентный угол.
- •7.Ковалентная связь и методы ее описания. Метод валентных связей. Механизмы образования и разрыва ковалентной связи.
- •8. Свойства ковалентной связи: насыщаемость, направленность, поляризуемость. Полярность связи и молекулы.
- •9. Гибридизация атомных орбиталей и пространственное строение атомов и ионов.
- •10. Метод молекулярных орбиталей. Описание молекулы по методу мо.
- •11. Ионная связь. Особенности структуры и свойств ионных соединений. Энергия кристаллической решетки. Координационные числа ионов и типы кристаллических структур.
- •12. Металлическая связь. Зонная теория металлической связи.
- •13. Химическая связь в твердых телах. Проводники и диэлектрики, полупроводники.
- •14. Межмолекулярное взаимодействие (ориентационное, индукционное, дисперсионное). Энергия межмолекулярного взаимодействия.
- •Ориентационное взаимодействие
- •Индукционное взаимодействие
- •Дисперсионное взаимодействие
- •15. Водородная связь. Влияние водородной связи на физические свойства веществ с молекулярной структурой.
- •16. Кристаллическое состояние вещества. Атомные, ионные, металлические, молекулярные кристаллы и их свойства.
- •17. Применения законов термодинамики к химическим процессам. Применение первого закона термодинамики к химическим процессам
- •18. Основные экспериментальные и расчетные методы определения термодинамических характеристик химических систем и отдельных веществ.
- •19. Первый закон термодинамики. Теплоты процессов при постоянном объеме и постоянном давлении.
- •20. Закон Гесса и его следствия. Оценка теплоты химической реакции по энергиям связи.
- •21. Стандартные состояния и стандартные теплоты образования веществ.
- •22. Теплоты сгорания. Топливо как источник энергии.
- •23. Зависимость теплого эффекта от температуры.
- •24. Второй закон термодинамики. Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы.
- •25. Роль энтальпийного, энтропийного факторов и температуры в оценке возможности и полноты протекания химической реакции.
- •26. Термодинамика химического равновесия. Расчеты выхода продукта химических реакций различных типов.
- •27. Фазовые равновесия. Применение правила фаз Гиббса к диаграммам состояния однокомпонентных и двухкомпанентных систем. Термический анализ.
- •28. Основные понятия и законы химической кинетики.
- •Реакция нулевого порядка
- •Реакция первого порядка
- •Реакция второго порядка
- •29. Кинетический закон действующих масс и области его применения.
- •30. Использование законов химической кинетики в современных технологиях.
28. Основные понятия и законы химической кинетики.
Важным понятием химической кинетики является скорость химической реакции. Эта величина определяет, как изменяется концентрация компонентов реакции с течением времени. Скорость химической реакции — величина всегда положительная, поэтому если она определяется по исходному веществу (концентрация которого убывает в процессе реакции), то полученное значение домножается на −1.
Порядок реакции по данному веществу — показатель степени при концентрации этого вещества в кинетическом уравнении реакции.
Реакция нулевого порядка
Кинетическое уравнение имеет следующий вид:
Реакция первого порядка
Кинетическое уравнение реакции первого порядка:
Реакция второго порядка
Для реакций второго порядка кинетическое уравнение имеет следующий вид:
Мономолекулярные реакции — реакции, в которых происходит химическое превращение одной молекулы (изомеризация, диссоциация и т. д.):
H2S → H2 + S
Бимолекулярные реакции — реакции, элементарный акт которых осуществляется при столкновении двух частиц (одинаковых или различных):
СН3Вr + КОН → СН3ОН + КВr
Тримолекулярные реакции — реакции, элементарный акт которых осуществляется при столкновении трех частиц:
О2 + NО + NО → 2NО2
29. Кинетический закон действующих масс и области его применения.
Зако́н де́йствующих масс устанавливает соотношение между массами реагирующих веществ в химических реакциях при равновесии, а также зависимость скорости химической реакции от концентрации исходных веществ.
Закон действующих масс в кинетической форме (основное уравнение кинетики) гласит, что скорость элементарной химической реакции пропорциональна произведению концентрацийреагентов в степенях, равных стехиометрическим коэффициентам в уравнении реакции[1]. Это положение сформулировано в 1867 году норвежскими учёными К. Гульдбергом и П. Вааге. Для элементарной химической реакции:
закон действующих масс может быть записан в виде кинетического уравнения вида:
где
— скорость
химической реакции,
— константа
скорости реакции.
Для сложных реакций в общем виде это соотношение не выполняется. Тем не менее, многие сложные реакции условно можно рассматривать как ряд последовательных элементарных стадий с неустойчивыми промежуточными продуктами, формально эквивалентный переходу из начального состояния в конечное в «один шаг». Такие реакции называют формально простыми[2]. Для формально простых реакций кинетическое уравнение может быть получено в виде:
(для
трех исходных веществ, аналогично
приведённому выше уравнению).
Здесь
,
,
— порядок
реакции по
веществам
,
,
соответственно,
а сумма
—
общий (или суммарный) порядок
реакции.
,
,
могут
быть не равны стехиометрическим
коэффициентам и не обязательно
целочисленные.
при
определённых условиях может быть равно
и нулю.
30. Использование законов химической кинетики в современных технологиях.
