- •Учебно-методичесКие указания и контрольные работы
- •240134 Переработка нефти и газа (базовая подготовка спо)
- •Содержание
- •Пояснительная записка.
- •Рабочая программа по физической и коллоидной химии для специальности 240134 Переработка нефти и газа (базовый уровень) Содержание учебной дисциплины:
- •Раздел 1. Физическая химия.
- •Тема 1.1. Молекулярно-кинетическая теория агрегатных состояний вещества.
- •Тема 1.2. Основы химической термодинамики.
- •1.2.1.Первый закон термодинамики. Термохимия.
- •1.2.2. Второй закон термодинамики.
- •1.2.3. Элементы термодинамики пара.
- •Контрольная работа № 1.
- •Тема 1.3. Химическая кинетика.
- •Тема 1.4. Поверхностные явления. Катализ.
- •Тема 1.5. Химическое равновесие.
- •Тема 1.6. Фазовое равновесие.
- •Тема 1.7. Растворы.
- •Контрольная работа № 2. По теме: "Растворы".
- •Тема 1.8. Электрохимия.
- •Раздел 2. Основы коллоидной химии.
- •Тема 2.1. Дисперсные системы.
- •Тема 2.2. Растворы высокомолекулярных соединений (в.М.С.).
- •Раздел 1. Физическая химия.
- •Тема 1.1. Молекулярно-кинетическая теория агрегатных состояний вещества. Газообразное состояние вещества.
- •Жидкое состояние вещества
- •Твёрдое состояние вещества.
- •Плазменное состояние.
- •Примеры решения задач.
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Тема 1.2. Основы химической термодинамики.
- •1.2.1. Первый закон термодинамики.
- •1.2.2. Второй закон термодинамики
- •1.2.3. Элементы термодинамики пара.
- •Примеры решения задач по теме: «Основы термодинамики». Пример 1
- •Пример 2
- •Пример 3
- •Пример 4
- •Пример 5
- •Пример 6
- •Пример 7
- •Пример 8 Определить тепловой эффект реакции образования 200 кг дихлорметана.
- •Пример 9
- •Пример 10
- •Пример 11
- •Пример 12
- •Пример 13
- •Вопросы для самоконтроля по теме «Основы термодинамики»
- •Тема 1.3. Химическая кинетика
- •А продукты
- •Примеры решения задач по теме «Химическая кинетика»
- •Вопросы для самоконтроля
- •Тема 1.4. Поверхностные явлении. Катализ
- •Вопросы для самоконтроля
- •Тема 1.5. Химическое равновесие.
- •Примеры решения задач.
- •Вопросы для самоконтроля
- •Тема 1.6. Фазовое равновесие
- •Примеры решения задач.
- •Пример 3
- •Вопросы для самоконтроля.
- •1.7. Растворы.
- •1 Закон Коновалова:
- •2 Закон Коновалова:
- •Примеры решения задач.
- •Пример 8
- •Вопросы для самоконтроля
- •Тема 1.8. Электрохимия.
- •Примеры решения задач. Пример 1
- •Вопросы для самоконтроля
- •Раздел 2. Основы коллоидной химии.
- •Тема 2.1. Дисперсные системы.
- •Тема 2.2. Растворы высокомолекулярных соединений (в.С.М.)
- •Вопросы для самоконтроля по разделу 2. Коллоидная химия.
- •Методические указания к контрольным работам по дисциплине физическая и коллоидная химия.
- •Задания для контрольных работ Контрольная работа №1 Вариант № 1
- •Вариант № 2
- •Вариант № 3
- •Вариант № 4
- •Вариант № 5
- •Вариант № 6
- •Вариант № 7
- •Вариант № 8
- •Задача 4
- •Не происходит, а при высоких температурах эта реакция идёт самопроизвольно. Определить температуру, выше которой эта реакция может быть использована в химической технологии Задача 5
- •Вариант № 9
- •Вариант № 10
- •Приложения
- •Термическая характеристика некоторых типов внутримолекулярной связи (к формуле Коновалова)
- •Средние ионные коэффициенты активности сильных электролитов в водных растворах при 25 ºС
- •Нормальные электродные потенциалы при 25 ºС
- •Литература.
Вопросы для самоконтроля
В чём состоит сущность автокатализа, гомогенного, гетерогенного катализов?
Назовите особенности каталитических процессов.
Назовите пути повышения активности твёрдого катализатора.
Тема 1.5. Химическое равновесие.
Химические реакции протекают обратимо и необратимо.
Обратимыми называются реакции, которые могут при одних и тех же условиях протекать в противоположных направлениях.
А + В
С + D.
Необратимыми называются реакции, при которых образуются трудно растворимые осадки, либо выделяются газообразные продукты реакции.
А + В С + D; A + B C + D.
Пределом протекания обратимых реакций при данных условиях является достижение истинного химического равновесия.
Химическое равновесие характеризуется константой химического равновесия К.
Для реакции аА
+ bB
cC + dD.
Такая константа химического равновесия обозначается КС, индекс С обозначает, что константа выражена через молярные концентрации
– константа
химического равновесия, выраженная
через молярные доли.
– константа
химического равновесия, выраженная
через парциальные давления.
Значение Константы.
К >> 1 , то процесс протекает со значительным выходом продуктов.
К << 1 , то выход продукта мал, процесс нетехнологичный, т.е нерентабельный для технологии применения.
К > 104 - реакцию считают необратимой.
К < 10-4 – реакции практически невозможны.
104 > К > 10-4 – практически обратимы.
Существует другой критерий для определения характера протекания химического процесса. Если химический анализ указывают:
на отсутствие исходных веществ в равновесной химической системе, то реакция считается необратимой.
на наличие в равновесной системе, как исходных веществ, так и продуктов реакции, которую считают обратимой.
если в системе не обнаружилось продуктов реакции, то такая реакция считается практически невозможной.
Знание константы позволяет технологу определить состав равновесной системы, рассчитать выход продукта, вычесть коэффициент использования сырья и др. расчеты.
∕ ∕
\
H
КР >> 104 – протекает необратимо
КР << 10-4 практически невозможно
Далее также будет говорить об использовании КР при выяснении влияния состава системы на направленность протекания процесса, т.е на химическое сродство.
Константа химического равновесия показывает во сколько раз скорость прямой реакции больше или меньше скорости обратной реакции.
Она зависит от природы реагирующих веществ и от температуры.
Взаимосвязь между КР, КС, КХ выражается следующими формулами:
КР = КС(RT)n = Кx(Pсм) n, где
п = nпрод - nисх
п = (c + d ) - (a + b) – учитывается количество вещества газообразных компонентов системы.
Химическое равновесие подвижно, то есть если изменить одно из условий, при котором система находится в равновесии, то произойдёт сдвиг равновесия вправо или влево, в сторону той реакции, которая противодействует этому изменению. Это соответствует принципу Ле-Шателье (1884 г).
Рассмотрим факторы, которые влияют на смещение равновесия на примере синтеза аммиака: 3Н2 + N2 2NH3 + Q
Влияние температуры.
Прямая реакция экзотермическая, то есть с выделением теплоты +Qx обратная реакция эндотермическая, идущая с поглощением теплоты системой из окружающей среды.
Если увеличить температуру равновесной химической системы (подвод тепла), то в системе начнётся процесс, направленный на уменьшение её t (поглощения), и наоборот при уменьшении температуры начнётся процесс, направленный на увеличение температуры, отсюда вывод: увеличение Т смещает химическое равновесие в сторону эндотермической реакции, а уменьшение – в сторону экзотермической реакции.
Влияние давления.
3Н2 + N2 2NH3
Вспомним, что в газообразных системах объём приравнивается количеству веществ, то есть реагируют 4 моль вещества, образуется 2 моль вещества.
Если увеличить Р, то в системе начнётся процесс, направленный на уменьшение Р путём уменьшения объёма (числа молей) газообразных веществ, и наоборот.
Вывод: увеличение Р смещает химическое равновесие в сторону той реакции, которая идёт с уменьшением числа моль вещества. Если уменьшить Р, то химическое равновесие сместится в сторону реакции, идущей с увеличением числа моль вещества.
Влияние концентрации.
Если в равновесную химическую систему добавить вещество, которое участвует в химической реакции, то в системе начнётся процесс, идущий на расходование этого вещества.
Например:
добавляем в систему H2 или N2, то равновесие сместится вправо – в сторону образования NH3, то есть идёт процесс расходования H2 или N2.
добавляем в систему NH3 – равновесие сместится влево – идёт процесс расходования NH3 с образованием H2 и N2.
Если удалить из системы какое-либо из взаимодействующих компонентов, то равновесие сместится в сторону реакции, направленной на образование дополнительного количества этого компонента.
Например:
если удалить из системы NH3, то равновесие системы сместиться в сторону реакции, направленной на образование этого вещества, то есть слева направо.
если уменьшить концентрацию H2 или N2, то есть удалить из системы, то равновесие сместиться справа налево (на образование дополнительного количества).
Итак, чтобы в реакции синтеза аммиака получить большой выход продукта (NH3), необходимо:
понизить Т;
увеличить давление;
увеличить концентрацию исходных веществ (H2 и N2), уменьшить концентрацию NH3, то есть удалять его в ходе синтеза из реакции.
Для того, чтобы совершалась химическая реакция, должна быть затрачена работа, которая идёт на увеличение свободной энергии образующихся веществ. Величина изменения свободной энергии (энергия Гиббса G, энергия Гельмгольца F) является мерой реакционной способности взаимодействующих веществ, а знак её указывает на направленность процесса.
Расчёты ведут по уравнениям изотермы химической реакции Вант Гоффа:
Кс, Kр – константы равновесия при абсолютной Т
[C],[D],[A],[B] – концентрации
РС, РD, PA, PB – парциальные давления
Если [C]=[D]=[B]=[A] = 1 моль/м3 F = – RTlnKC ; – F = RTlnKC
если [РС]=[РD]=[РB]=[РA]= 1Па G = – RTlnKр ; – G = RTlnKр
При самопроизвольном процессе F,G < 0; система совершает полезную работу
W = – G = пRTlnKр
W = – F = пRTlnKC
Вспомним формулы из второго закона термодинамики, по которым можно рассчитать
G298 = H298 - TS298.
Константа химического равновесия зависит от температуры системы. Эта зависимость представлена в виде уравнения изобары Вант Гоффа.
Если Н < 0 (экзотермическая реакция), то при увеличении температуры константа уменьшится равновесие сместится в строну исходных веществ (справа налево).
Если Н > 0, то при увеличении температуры const увеличивается, равновесие сместится слева направо - в сторону продуктов реакции.
Если Н = 0. Константа не зависит от температуры.
Для расчётов удобнее пользоваться преобразованным уравнением изобары.
