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噴霧干燥機(jī)價(jià)格|小型噴霧干燥機(jī)|實(shí)驗(yàn)室噴霧干燥機(jī)廠家
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實(shí)驗(yàn)室噴霧干燥機(jī)行方向的反應(yīng)
時(shí)間:2016/11/19 10:19:09 瀏覽:

rm 砓 將K與J進(jìn)行比較,可以得出判斷化學(xué)反應(yīng)進(jìn)行方向的判據(jù): 砓   若J<K,則 ΔG<0    反應(yīng)正向進(jìn)行 rm砓   若J=K,則 ΔrG=0平衡狀態(tài) m砓   若J>K,則 ΔG>0反應(yīng)逆向進(jìn)行 rm   上述判據(jù)稱為化學(xué)反應(yīng)進(jìn)實(shí)驗(yàn)室噴霧干燥機(jī)行方向的反應(yīng)商判據(jù)! ±保浮∮(jì)算反應(yīng)HI(g)1/2I2(g)+1/2H2(g)在320K時(shí)的K砓。若此時(shí)系統(tǒng)中p(HI,g)=40.5kPa,p(I2,g)=p(H2,g)=1.01kPa,判斷此時(shí)的反應(yīng)方向! 〗猓ΔG砓(T)= ΔH砓(298.15K)TΔS砓(298.15K) rmrmrm =[(62.438/2)26

.48]kJ·mol1320K×[(260.9/2)+。ǎ保常埃叮福矗玻玻埃叮担矗梗×103kJ·mol1  第四節(jié) 化學(xué)反應(yīng)限度———化學(xué)平衡333 =8.18kJ·mol1 砓砓 由 ΔrGm=RTlnK 砓砓 得   。欤睿耍 ΔrGm/RT=8.18kJ·mol1/(8.314×103kJ·mol1·K1×320K)=3.08所以K砓=4.6×102J=[p(I2,g)/p砓]1/2[p(H2,g)/p砓]1/2[p(HI,g)/p砓] =(1.01/1000)/(40.5/100)=2.49×102  J<K砓,反應(yīng)正向進(jìn)行! 』蛴 ΔrGm(T)=RTlnK砓+RTlnJ可得: ΔrGm(320K)={8.314×103kJ·K1·mol1×320K×(3.08)}+ {8.314×103kJ·K1·mol1×320K×ln(2.49×102)} =1.63kJ·mol1<0  反應(yīng)正向進(jìn)行! ±保埂∫冶剑ǎ茫叮龋担茫玻龋担┟摎渲票揭蚁┯袃蓚(gè)反應(yīng):

 。ǎ保┭趸摎洌茫叮龋担茫玻龋担ǎ纾保玻希玻ǎ纾茫叮龋担茫龋剑茫龋玻ǎ纾龋玻稀 。ǎ玻┲苯用摎洌茫叮龋担茫玻龋担ǎ纾茫叮龋担茫龋剑茫龋玻ǎ纾龋玻ǎ纾┤舴磻(yīng)在298.15K進(jìn)行,計(jì)算兩反應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)平衡常數(shù),試問哪一種方法可行?  已知:C6H5C2H5(g)C6H5CH=CH2(g)H2O(g) 砓1 ΔfGm(298.15K)/(kJ·mol)130.6213.8228.57   解:對(duì)反應(yīng)(1) ΔrG砓m=6νBΔfG砓m(B) B ΔG砓=(213.8228.57130.6)kJ·mol1=145.4kJ·mol1<0 rm 由 ΔG砓=RTlnK砓 rm砓砓 得lnK= ΔrGm/RT=145.4kJ·mol1/8.314J·K1·mol1×298.15K=58.65K砓=2.98×1025  對(duì)反應(yīng)(2)ΔrG砓m=6νBΔfG砓m(B) BΔ 砓11 rGm=(213.8130.6)kJ·mol=83.2kJ·mol>0 。欤睿顺Y= ΔG砓/RT rm =83.2kJ·mol1/8.314J·K1·mol1×298.15K=333.56K砓=2.65×1015  可見在298.15K時(shí),上述兩種反應(yīng)方法中第(1)是可行的。 五、影響化學(xué)平衡的因素及平衡的移動(dòng)   化學(xué)平衡是相對(duì)的,有條件的,一旦維持平衡的條件發(fā)生了變化(例如濃 34第一章 化學(xué)反應(yīng)的基本規(guī)律  度、壓力、溫度的變化),原有的平衡將被破壞,體系中各種物質(zhì)間進(jìn)一步反應(yīng), 砓

轉(zhuǎn)化,使各物質(zhì)的濃度發(fā)生變化調(diào)整,調(diào)整到新的J重新等于K,體系建立了新的平衡。這種因外界條件的改變而使化學(xué)反應(yīng)從一種平衡狀態(tài)向另一種平衡狀態(tài)轉(zhuǎn)變的過程稱為化學(xué)平衡的移動(dòng)。  。保疂舛龋ɑ驓怏w分壓)對(duì)化學(xué)平衡的影響  由化學(xué)反應(yīng)的反應(yīng)商判據(jù)可知,對(duì)于一個(gè)在一定溫度下已達(dá)化學(xué)平衡的反砓 應(yīng)系統(tǒng)(此時(shí)J=K),若增加反應(yīng)物的濃度(或分壓)或降低生成物的濃度(或 砓 分壓)使J值變小,則J<K,此時(shí)系統(tǒng)不再處于平衡狀態(tài),反應(yīng)要進(jìn)一步向正 砓 方向進(jìn)行,使反應(yīng)物更多轉(zhuǎn)化為產(chǎn)物,J值再加大,直到J重新等于K,系統(tǒng)又重新建起新的平衡。不過在新的平衡系統(tǒng)中各組分的平衡濃度已發(fā)生了變化! 》粗,若在已達(dá)到平衡的系統(tǒng)中降低反應(yīng)物濃度(或分壓)或增加生成物濃 砓 度(或分壓),使J>K,此時(shí)平衡將向逆方向移動(dòng),使反應(yīng)物濃度增加,生成物 砓 濃度降低,直到J重新等于K,體系達(dá)到新的平衡。  根據(jù)平衡移動(dòng)的原理,在實(shí)際反應(yīng)中,人們?yōu)榱吮M可能充分地利用某一種原料(較貴重、難得),往往使用過量的另一種原料(廉價(jià)、易得)與其反應(yīng),以使平衡盡可能向正方向移動(dòng),提高前者的轉(zhuǎn)化率,達(dá)到充分利用前者的目的。而如果


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