Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
LABORATORNAYa_RABOTA_4.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
09.04.2015
Размер:
104 Кб
Скачать
☆

Определение направления химической реакции.

Объединяя выражения первого начала термодинамики ( U = Q + W ) и второго начала для самопроизвольного процесса ( S  Q/T ), получаем:

U – W  T S ( 4 )

В случае химической реакции, протекающей при постоянных давлении и температуре, а также при отсутствии всех видов работ кроме работы расширения ( W = - p V ), уравнение (4) переходит в: U + p V – T S  0 (5 )

Величина U + p V – T S = H – T S = G называется энергией Гиббса.

Таким образом, самопроизвольный процесс всегда сопровождается уменьшением энергии Гиббса системы, иными словами – условие G 0 является термодинамическим критерием возможности самопроизвольного протекания процесса (при p = const, T = const).

В состоянии равновесия энергия Гиббса системы принимает минимальное значение и не изменяется, т.е. G = 0.

Энергия Гиббса является функцией состояния системы, поэтому для реакции ( * ) стандартное изменение G можно рассчитать по уравнению:

Gх.р. =  bi  Gf,298( Bi )   aj  Gf,298( Aj ), ( 6 )

прод исх

где аj и bi - стехиометрические коэффициенты исходных веществ

и продуктов реакции соответственно;

Gf,298( Bi ) и Gf,298( Aj ) - стандартные энергии Гиббса образования исходных веществ и продуктов реакции.

Стандартная энергия Гиббса образования соединения определяется как изменение энергии Гиббса реакции получения одного моля этого соединения из простых веществ в стандартном состоянии. Из определения следует, что стандартные энергии Гиббса образования простых веществ равны нулю. Величины стандартных энергий Гиббса образования веществ приводятся в термодинамических таблицах ( см. приложение ).

Из определения энергии Гиббса следует, что соотношение между стандартными термодинамическими функциями химической реакции выражается уравнением:

G Т = H Т – Т ST ( 7 )

Химическое равновесие.

Состояние химического равновесия достигается при равенстве скоростей прямой и обратной реакций ( кинетическое условие равновесия ), при этом состав системы остается постоянным, а значение энергии Гиббса достигает минимального значения и со временем не изменяется ( G = 0 - термодинамическое условие равновесия ).

Основным законом химического равновесия является закон действия масс ( ЗДМ ), который в случае гомогенной реакции можно сформулировать следующим образом:

отношение произведения равновесных концентраций ( парциальных давлений - для

газовых реакций ) продуктов реакции в степени их стехиометрических коэффици-

ентов к аналогичному произведению для исходных веществ при данной температуре

есть величина постоянная.

Т.о. для химической реакции ( * ):

B1b1 B2b2 .... П Bibi Р(В1)b1 Р(В2)b2 .... П Р(Вi)bi

Кc =  =  Кр =  =  ( 8 )

A1a1 A2a2 .... П Ajaj Р(A1)a1 Р(A2)a2 .... П Р(Aj)aj

где Кс и Кр – константы равновесия реакции, выраженные соответственно через

равновесные концентрации и равновесные парциальные давления веществ.

Величина константы равновесия указывает на степень протекания реакции ( слева направо ): если Кс(Кр)  1, то в равновесной смеси преобладают продукты реакции, если выполняется обратное соотношение Кс(Кр)  0 – в равновесной смеси преобладают исходные реагенты.

!!!Для гетерогенных реакций с участием газообразных веществ концентрации ( парциальные давления ) веществ, находящихся в конденсированной фазе ( жидкой или твердой ) считаются величинами постоянными и в выражение константы равновесия не входят!!!

Константа равновесия связана с термодинамическими параметрами системы уравнением изотермы химической реакции: GT  - RT ln KpT = - 2.3 RT lg Kp ( 9 )

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]