A hőmérséklet hatása az aktiválási energiára

Aktiválási energia a kinetikus energia mennyisége, amely a kémiai reakció bizonyos körülmények között a reakciómátrixon belüli terjedéséhez szükséges. Az aktiválási energia egy általános kifejezés, amelyet az összes kinetikus energia számszerűsítésére használnak, amely különböző forrásokból és különféle energiaformákból származhat. A hőmérséklet a hőenergia mértékegysége, és mint ilyen, a hőmérséklet befolyásolja a reakció környezeti és környezeti kinetikus környezetét.

Funkció

A hőmérséklet önmagában nem más, mint a hőenergia számszerűsítése. Mivel a hőmérséklet az energia mértéke, felhasználható több olyan energia-beviteli út egyikeként, amelyek elősegítik a reakciómátrix aktivációs energiájának elérését. Magasabb vagy alacsonyabb hőmérséklet emeli és csökkenti a reakció eléréséhez szükséges további energiaigényt.

Típusok

Különböző típusú hőmérsékletek léteznek, például Kelvin, Celsius és Fahrenheit. Ezek a hőmérséklet-típusok nem más, mint különböző skálák, amelyekben a hőenergiát mérik - mindegyik skála saját egységnyi hőkinetikai sűrűséggel rendelkezik. Mint ilyen, a kémiai reakció aktiválási hőmérsékletét általában joule-ban fejezik ki, az esetleges hőhőmérséklet-értékeket a megfelelő skálájukból joule-egységekké alakítják.

instagram story viewer

Hatások

Általánosságban elmondható, hogy a reakció aktiválási energiája meghaladja a környezeti energiaszintet bármely reakciómátrixon belül. Ezt az aktivációs energiaszintet elektromos, fény-, hő- és egyéb energiafajták hozzáadásával lehet elérni. Mivel a reakció kialakulásához általában több energiára van szükség, a hőmérséklet emelése közelebb hozza a reakciót az aktiválási energiaigényéhez. A hő csökkentése általában a reakció késleltetését szolgálja.

Megfontolások

A kémiai reakciók bekövetkezésekor gyakori az exoterm mechanizmusok lejátszódása. Ezek hőt termelnek, és ennek következtében emelik a hőmérsékletet és a reakció sebességét. Ez az exponenciális hatás nagy aggodalomra ad okot, mivel a növekvő reakciósebesség kiszámíthatatlanná válhat energiakimenetet és a reakciókontroll elvesztéséhez vagy a mátrixban lévő reagensek károsodásához vezethet maga.

Figyelem

Mint minden kémiaival kapcsolatos reakciómechanizmus esetében, nagy gondossággal kell eljárni a hőenergia alkalmazásakor vagy a reakcióból történő csökkentésében. Egy bizonyos ponton túli csökkentés anyagi veszteséget vagy akár túlzott másodlagos reakciótermékeket okozhat. Ezenkívül a túlzott hőmérséklet további reakciókonvolúciót is eredményezhet, amely nemkívánatos reakciótermékekhez és akár személyi sérüléshez is vezethet, ha a reakció eléri a lobbanáspontot.

Teachs.ru
  • Ossza meg
instagram viewer