- •Нижний Новгород
- •Цель работы
- •Теоретический материал
- •Практическая часть
- •Обсуждение результатов Опыт 1 Пробирка №1
- •Пробирка №2
- •Опыт 2 Пробирка №1
- •Пробирка №2
- •Опыт 3 Пробирка №1
- •Вредные вещества, применяемые в работе
- •Литература
- •Цель работы
- •Теоретический материал.
- •Практическая часть Опыт 1.
- •Опыт 2(3б)
- •Вредные вещества,применяемые в работе.
- •Литература
- •Цель работы
- •Теоретический материал.
- •Способы выражения константы равновесия
- •Стандартная константа равновесия
- •Константа равновесия реакций в гетерогенных системах
- •Константа равновесия и изменение энергии Гиббса
- •Зависимость константы равновесия от температуры
- •Константа равновесия и константа скорости реакции
- •Методы расчета константы равновесия
- •Энтропийный расчёт изменения энергии Гиббса и константы равновесия реакции
- •Влияние температуры
- •Влияние давления
- •Влияние инертных газов
- •Влияние концентрации
- •Вредные вещества,применяемые в работе.
- •Литература
- •Массовая доля (также называют процентной концентрацией)
- •Объёмная доля
- •Молярность (молярная объёмная концентрация)
- •Нормальная концентрация (мольная концентрация эквивалента)
- •Мольная (молярная) доля
- •Моляльность (молярная весовая концентрация)
- •Титр раствора
- •Другие способы выражения концентрации растворов
- •Применимость способов выражения концентрации растворов, их свойства
- •Формулы перехода от одних выражений концентраций растворов к другим
- •Практическая часть Опыт 1
- •Опыт 2
- •Литература
- •«Электрохимические процессы»
- •Электролиз
- •Практическая часть
- •Вредные вещества, применяемые в работе
- •Литература
- •«Комплексные соединения»
- •Нижний Новгород
- •Цель работы
- •Теоретический материал
- •Массовая доля (также называют процентной концентрацией)
- •Объёмная доля
- •Молярность (молярная объёмная концентрация)
- •Нормальная концентрация (мольная концентрация эквивалента)
- •Мольная (молярная) доля
- •Моляльность (молярная весовая концентрация)
- •Эквивалентная масса
- •Обсуждение результатов Опыт 1
- •Опыт 2 Пробирка №1
- •Пробирка №2
- •Опыт 3 Пробирка №1
- •Вредные вещества, применяемые в работе
- •Литература
Литература
1)Скорость химических реакций и химическое равновесие: Методические указание для студентов нехимических специальностей. Горький. Политехнический университет имени А.А.Жданова. 1985 год.
2)Общая и неорганическая химия. Н.С.Ахметов. 2005 год.
3)Интернет ресурсы:
свободная интернет-энциклопедия “Википедия”(http://ru.wikipedia.org)
Нижегородский Государственный Технический Университет им. Р.Е. Алексеева
Кафедра «Органическая химия»
Лабораторная работа по теме
«Химическое равновесие»
Выполнил: Студент гр. 11-МТ
Семаев Е.Д.
Проверил: Кутьин Александр
Павлович
Нижний Новгород
2011 год
Цель работы
Провести опыты по химческому равновесию.На опытах доказать,от чего зависит химическое равновесие:температура,концентрация одного из реагентов,давление.
Теоретический материал.
Химическое равновесие — состояние химической системы, в котором обратимо протекает одна или несколько химических реакций, причём скорости в каждой паре прямая-обратная реакция равны между собой. Для системы, находящейся в химическом равновесии, концентрации реагентов, температура и другие параметры системы не изменяются со временем.
А2 + В2 ⇄ 2AB
В состоянии равновесия скорости прямой и обратной реакции становятся равными.
Химические реакции могут быть обратимыми и необратимыми.
Обратимые реакции — химические реакции, протекающие одновременно в двух противоположных направлениях (прямом и обратном), например:
3H2 + N2 ⇌ 2NH3.
Направление обратимых реакций зависит от концентраций веществ — участников реакции. Так в приведённой реакции, при малой концентрации аммиака в газовой смеси и больших концентрациях азота и водорода происходит образование аммиака; напротив, при большой концентрации аммиака он разлагается, реакция идёт в обратном направлении. По завершении обратимой реакции, т. е. при достижении химического равновесия, система содержит как исходные вещества, так и продукты реакции.
Простая (одностадийная) обратимая реакция состоит из двух происходящих одновременно элементарных реакций, которые отличаются одна от другой лишь направлением химического превращения. Направление доступной непосредственному наблюдению итоговой реакции определяется тем, какая из этих взаимно-обратных реакций имеет большую скорость. Например, простая реакция
N2O4 ⇌ 2NO2
складывается из элементарных реакций
N2O4 ⇌ 2NO2 и 2NO2 ⇌ N2O4.
Для обратимости сложной (многостадийной) реакции, например уже упоминавшейся реакции синтеза аммиака, необходимо, чтобы были обратимы все составляющие её стадии.
Необратимые реакции — реакции, при которых взятые вещества нацело превращаются в продукты реакции, не реагирующие между собой при данных условиях, например, разложение взрывчатых веществ, горение углеводородов, образование малодиссоциирующих соединений, выпадение осадка, образование газообразных веществ.
Ba(ClO2)2 + H2SO4 → 2HClO2 + BaSO4↓
NaHCO3 + CH3COOH → CH3COONa + H2O + CO2↑
Однако надо понимать, что при изменении условий протекания реакции, теоретически возможно сместить равновесие любой реакции.
Химическое равновесие характеризуется постоянным для данных условий соотношением концентраций всех веществ,участвующих в реакции,называемых равновесными концентрациями,называемых равновесными концентрациями.
Константа равновесия — величина, определяющая для данной химической реакции соотношение между термодинамическими активностями (либо, в зависимости от условий протекания реакции, парциальными давлениями, концентрациями или фугитивностями) исходных веществ и продуктов в состоянии химического равновесия (в соответствии с законом действующих масс). Зная константу равновесия реакции, можно рассчитать равновесный состав реагирующей смеси, предельный выход продуктов, определить направление протекания реакции.