Лекция
Привет, Вы узнаете о том , что такое 4.20. Скорость химических реакций, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое 4.20. Скорость химических реакций , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Неорганическая химия.
Рис. 47. Медленные и быстрые химические
реакции: а — превращение древесины
в каменный уголь, б — ржавление железа,
в — горение бумаги
Одни химические реакции протекают быстро, другие — медленно. Так, процесс превращения древесины в каменный уголь длится сотни миллионов лет (рис. 47, а). Ржавление изделий из железа под действием влажного воздуха идет многие годы (рис. 47, б). Горение на воздухе бумаги (целлюлозы) происходит за секунды (рис. 47, в). Практически мгновенно идет реакция нейтрализации щелочи сильной кислотой.
Следовательно, химические реакции имеют разную скорость. Скорость химической реакции показывает изменение концентрации вступающего в реакцию или образующегося в ней вещества в единицу времени. Это физическая величина, обозначается буквой .
Скорость реакций по мере их протекания изменяется. Поэтому обычно говорят о средней скорости реакции в определенный промежуток времени.
Для количественного определения скорости в качестве примера рассмотрим гомогенную химическую реакцию окисления оксида азота(II) кислородом до оксида азота(IV):
2NO + O2 = 2NO2.
В промежуток времени Δt = t2 – t1 количества (моль) исходных веществ (реагентов) n(NO) и n(O2) уменьшаются, а количество продукта реакции n(NO2) увеличивается. Мы знаем, что величина отношения количества n вещества X к объему реакционной смеси V называется молярной концентрацией с(X):
, причем
.
Таким образом, в реакционной смеси определенного объема V изменение количеств (моль) участников реакции пропорционально изменению их молярных концентраций Δс.

Для определения величины скорости реакции υ необходимо знать изменение количества (моль) Δn = n2 – n1 одного из веществ (NO, O2 или NO2), произошедшее в промежуток времени Δt = t2 – t1, и объем реакционной смеси V.
Изменение концентраций реагента O2 и продукта NO2 за промежуток времени от t1 до t2
Математическое выражение скорости реакции по отношению к любому заданному участнику X можно представить следующим образом:
где Δc(X) — изменение молярной концентрации вещества X за время Δt.
Так как скорость реакции является положительной величиной, а концентрация реагентов NO и O2 уменьшается, то в выражение скорости для исходных веществ ставят знак «минус». Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Концентрация продуктов возрастает, следовательно, в выражение ставят знак «плюс».
Если коэффициенты в уравнении химической реакции не равны единице, то скорость, измеренная для разных веществ, различается.
Растворение металла в растворе хлороводорода
Скорость реакции определяется химической природой реагирующих веществ.
Вещества, вступающие в химические реакции, различаются составом и строением, типом химической связи, числом и прочностью этих связей. Как следствие, реагенты обладают разной реакционной способностью. Рассмотрим в качестве примера скорость взаимодействия разных металлов с сильной и слабой кислотами.
Если опустить в пробирки с разбавленной соляной кислотой кусочки магния и железа одинакового размера и формы, то можно увидеть, что в пробирке с магнием наблюдается бурное выделение водорода и сильное разогревание. В пробирке с железом пузырьки газа выделяются гораздо медленнее, а температура поднимается лишь немного. Следовательно, скорость взаимодействия металла с кислотой зависит от его активности.
При замене сильной хлороводородной кислоты на слабую уксусную кислоту той же молярной концентрации скорость реакции магния и железа существенно уменьшается. Итак, скорость взаимодействия металла с кислотой зависит от природы обоих реагентов — как металла, так и кислоты.
Хаотическое движение молекул
Для протекания химической реакции необходимо, чтобы реагирующие частицы столкнулись друг с другом. Однако этого условия недостаточно, так как при столкновении необязательно произойдет реакция. Так, при атмосферном давлении и комнатной температуре каждая молекула в различных газах (N2, O2, Ar и др.) испытывает около 5 млрд столкновений ежесекундно. Если бы все столкновения частиц приводили к химической реакции, то любое химическое превращение завершалось бы за тысячные доли секунды. Раз этого не происходит, значит, не все столкновения эффективны. Для того чтобы химическое превращение произошло, частицам необходимо обладать энергией, достаточной для разрушения или перестройки химических связей в исходных веществах.
В процессе химического взаимодействия молекулы должны пройти через особое переходное состояние, в котором они особенно активны. Для достижения такого состояния требуется затратить энергию.
Энергия активации — это минимальная энергия, которую необходимо сообщить частицам реагирующих веществ для перевода в активное состояние, обеспечивающее протекание химической реакции при их столкновении (рис. 48).
Рис. 48. Энергетическая диаграмма хода реакции A2 + Б2 = 2AБ + Q
При одинаковой температуре скорости химических реакций сильно различаются в основном из-за величины энергии активации, обозначаемой Еа (кДж/моль). Чем меньше величина Ea, тем более низкий «энергетический барьер» требуется преодолеть реагентам и тем больше скорость реакции.
В ряде случаев для инициирования экзотермических реакций реагенты необходимо вначале разогреть, чтобы перевести реагирующие вещества в активное состояние. Например, спичка вспыхнет при трении, а газовая горелка зажжется от горящей спички.
Скорость химической реакции — это изменение концентрации вступающего в реакцию или образующегося в ней вещества в единицу времени.
Количественно скорость реакции по отношению к любому заданному участнику выражается как отношение изменения молярной концентрации этого участника к интервалу времени, за которое произошло изменение.
Скорость реакции определяется природой реагирующих веществ.
Для протекания химической реакции реагирующие частицы должны столкнуться друг с другом и обладать энергией, достаточной для разрушения связей в исходных веществах.
Вопросы, задания, задачи
1. Как по мере протекания реакции изменяются количества (моль) и молярные концентрации (моль/дм3):
2. Как изменяется скорость реакции по мере ее протекания?
3. Почему для вычисления скорости реакции требуется, чтобы объем реакционной смеси был постоянным?
4. Как рассчитывают среднюю скорость химической реакции исходя из уравнения реакции, объема реакционной смеси и изменения количества (моль) одного из веществ за интервал времени t2—t1? Напишите соответствующее выражение.
5. Исходя из представлений об энергии активации, объясните, почему для протекания экзотермических реакций в ряде случаев необходимо предварительное нагревание реагентов.
6. Поясните физический смысл выражения: «Скорость химической реакции равна 2 моль/(дм3 · с)».
7. В сосуде объемом 8 дм3 протекает реакция 2А(г) + Б(г) = 2В(г). Через 2 мин после начала реакции количество В составило 4,8 моль. Определите скорость:
8. Реакция гидрирования бензола C6H6(г) + 3H2(г) = C6H12(г) протекала в реакторе объемом 20 дм3. Исходное количество водорода составляло 0,5 моль, а через 10 мин оно оказалось равным 0,3 моль. Рассчитайте в указанном интервале времени скорость:
9. В процессе превращения озона в кислород 2O3 = 3O2 молярная концентрация озона уменьшилась на 0,02 моль/дм3. На какую величину возросла молярная концентрация кислорода?
10. В начале реакции, протекающей согласно уравнению 2CO + O2 = 2CO2, концентрация кислорода в реакторе была равна 0,03 моль/дм3. Через 20 с она оказалась равной 0,02 моль/дм3. Рассчитайте скорость окисления СО в указанном интервале времени. Как при этом изменились молярные концентрации CO и СO2?

*Самоконтроль
1. Скорость химической реакции в СИ измеряется:
2. По графику определите, какая из реакций протекает в начальный период времени с большей скоростью:

3. На рисунке показан график изменения концентрации продукта необратимой химической реакции от времени реакции. Штриховыми линиями выделены одинаковые промежутки времени: Δt1 = Δt2.

При этом справедливыми являются утверждения:
4. Более низкой энергии активации соответствует:
5. В одностадийной реакции А + Б = В концентрация вещества А изменилась от 2,2 моль/дм3 до 1,6 моль/дм3 за время, равное 15 с. Среднее значение скорости расходования вещества Б равно (моль/(дм3 · с):
Исследование, описанное в статье про 4.20. Скорость химических реакций, подчеркивает ее значимость в современном мире. Надеюсь, что теперь ты понял что такое 4.20. Скорость химических реакций и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Неорганическая химия
Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.
Комментарии
Оставить комментарий
Неорганическая химия
Термины: Неорганическая химия