物理化学课件4.ppt
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1、4.1 化学平衡的条件和反应的亲和势 4.2 化学反应的平衡常数和等温方程式 4.3 平衡常数与化学方程式的关系 4.4 复相化学平衡 4.5 平衡常数的测定和平衡转化率的计算 4.6 标准生成吉布斯自由能 4.8 温度、压力及惰性气体对化学平衡的影响 第四章第四章4.9 同时平衡 4.9 反应的耦合 4.1 化学平衡的条件和反应的亲和势化学平衡的条件和反应的亲和势 化学反应体系 热力学基本方程 化学反应的方向与限度 为什么化学反应通常不能进行到底 化学反应亲和势化学反应体系化学反应体系 化学反应体系: 封闭的单相体系,不作非膨胀功,发生了一个化学反应,设为:DEFGdefg BBddnBBd
2、dn根据反应进度的定义,可以得到:BBBddddnpVTSG,BBBBBBdddT pGn ()BB(dd )n热力学基本方程热力学基本方程两个公式适用条件:(1)等温、等压、不作非膨胀功的一个化学反应;(2)反应过程中,各物质的化学势 保持不变。B 公式(b)表示在大量的体系中发生了反应进度等于1 mol的变化。这时各物质的浓度基本不变,化学势也保持不变。,BBB() (a) T pG 当时:1 molrm,BBB (b) T pG ()化学反应的方向的判据化学反应的方向的判据 用 判断都是等效的。,Brm,B() , ()T pBT pGG 或 rm,()0T pG反应自发地向右进行rm,
3、()0T pG反应自发地向左进行,不可能自发 向右进行rm,()0T pG反应达到平衡 ,BBB() (a) T pG 化学反应的方向与限度化学反应的方向与限度用 判断,这相当于图上曲线的斜率,因为是微小变化,反应进度处于01 mol之间。pTG,)(G为什么化学反应通常不能进行到底?为什么化学反应通常不能进行到底? 严格讲,反应物与产物处于同一体系的反应都是可逆的,不能进行到底。只有逆反应与正反应相比小到可以忽略不计的反应,可以粗略地认为可以进行到底。 这主要是由于存在混合吉布斯自由能的缘故。 将反应为例,在反应过程中吉布斯自由能随反应过程的变化如图所示。DE2FR点,D和E未混合时吉布斯自
4、由能之和;P点,D和E混合后吉布斯自由能之和;T点,反应达平衡时,所有物质的吉布斯自由能之总和,包括混合吉布斯自由能;S点,纯产物F的吉布斯自由能。 要使反应进行到底,须在vant Hoff 平衡箱中进行,防止反应物之间或反应物与产物之间的任何形式的混合。化学反应亲和势(化学反应亲和势(affinity of chemical affinity of chemical reactionreaction) 1922年,比利时热力学专家德唐德(De donder)首先引进了化学反应亲和势的概念。定义化学亲和势A为: def ,BBB ()T pGA mr-GA或 A是状态函数,体系的强度性质。用A
5、判断化学反应的方向具有“势”的性质,即:A0 反应正向进行A0 反应逆向进行A=0 反应达平衡4. 2 化学反应的平衡常数和等温方程式化学反应的平衡常数和等温方程式 ( 任何气体B化学势的表达式( 化学反应等温方程式( 热力学平衡常数( 用化学反应等温式判断反应方向任何气体任何气体B B化学势的表达式:化学势的表达式: 式中 为逸度,如果气体是理想气体,则 。BfBBpf 将化学势表示式代入的计算式:pTG,mr)(BBB,mr)(pTGBBBBBB( )lnfTRTp $BBB( , )( )lnfT pTRTp$rmBBB( )( )GTT $因为:Brm,rmBB()( )lnT pfG
6、GTRTp $ 称为化学反应标准摩尔Gibbs 自由能变化值,只是温度的函数。rm( )GT$ 化学反应等温方程式化学反应等温方程式 ghGHrmdeDrEm(/) (/)( )ln(/) (/)fpfpGTRTfpfpG $rm( )lnfGTRTQ $这就是化学反应等温方程式。 称为“逸度商”,可以通过各物质的逸度求算。 值可以通过多种方法计算, 从而可得 的值。 fQrm( )GT$mrGDEGHdegh有任意反应 热力学平衡常数热力学平衡常数 当体系达到平衡, ,则0mr GghGHrmdeDE(/) (/)ln(/)(/(fpfpRTfpfTpG $lnfRTK $ 称为热力学平衡常
7、数,它仅是温度的函数。在数值上等于平衡时的“逸度商”,是量纲为1的量,单位为1。因为它与标准化学势有关,所以又称为标准平衡常数。fK$ 化学反应等温式可以表示为:rmlnlnffGRTKRTQ $ 苯加氢生成环己烷的反应苯加氢生成环己烷的反应 C6H6(g) + 3 H2(g) = C6H12(g) (1) 利用数据利用数据(298K)写出该反应写出该反应 = (2) 计算计算400K时反应的时反应的 平衡常数计算平衡常数计算OmrG Tf a bC6H6 (g) 82.92 269 14.8378.1 153.4 C6H12 (g) 123.1 298 52.13 599.1 229.9 H
8、2(g) 0 136.727.2 3.8 /1OmfkJ.mol/ H11OmmolJ.K/ S112m,mol.K./Jcba TTCpOK610c 解析解析: : 206.02kJ.mol-1 381.1J.K-1.mol-1 )K298(OrmH92.821 .123)K298,B(OmfB H )K298(OrmS 7 .1363269298K298,BOmB S )K298(OmrG)K298(OmrH )K298(OmrST = -206.0210-3 -298(-381.1) = -9.245 kJ.mol-1112m,mol.K./Jcba TTCpTCHTHTprrd)K29
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