首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
本文对化学教学中的物质的量和反应进度的概念和应用进行了讨论,并对它们之间的联系和区别进行了辨析。  相似文献   

2.
化学热力学关系式巧记忆   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种记忆诸多热力学关系式的简便方法。  相似文献   

3.
探讨了化学反应进度和化学反应速率这两个重要的化学概念之间的关系 ,对一些大学教材中的观点提出了质疑。一些大学无机化学和物理化学教材中 ,忽视了化学反应本身的复杂性。认为用反应进度 ε定义的化学反应速率与所选取的反应物或产物无关。通过讨论 ,提出对于一个化学反应 ,反应进度和反应速率对于不同的反应物或产物 ,在相同的时刻是可以不同的。在化学动力学的研究中 ,描述化学反应速率时 ,指明特定的反应物或产物是必要的。  相似文献   

4.
在均相反应中由于不可能有一种物质浓度可以降为零,可以建立平衡态,反应不可能进行到底。而对于有气相产生的复相反应,可以建立平街街态,但改变气相压力可以使反应进行到底。而对于没有气体产生复相(固体液体分别是纯态)反应则不可能建立平衡量态,化学反应能进行到底.  相似文献   

5.
介绍了一种记忆诸多热力学关系式的简便方法  相似文献   

6.
7.
概述了热力学函数间基本关系式在几个方面的应用,着重探讨了其在热力学量偏微商求解过程中的应用方法。  相似文献   

8.
本文根据反应进度的定义讨论了它的性质及其简单应用,证明了取代当量定律的等物质的量反应规则,指出了反应进度与转化率的关系。 讨论了热力学结果的含义以及热力学函数变的计算,着重说明了化学反应的摩尔热力学函数变的SI单位中“mol~(-1)”的来源与含义。  相似文献   

9.
本文提出了热力学函数关系式、全微分关系式和麦克斯韦关系式的一种简捷记忆方法,有助于学生记住上述关系式。  相似文献   

10.
热力学关系式的雅可比行列式方法   总被引:5,自引:1,他引:5  
利用雅可比行列式对热力学函数、热力学偏导数、热力学关系式进行了推导,将难于测量的偏导数用易于测量的物理量表达出来,其优点是思路明确,方法易于掌握.  相似文献   

11.
本文从反应进度的概念出发,导出了吉布斯自由能随不同化学计量系数而反应变化的通式,并对影响的因素进行了讨论。  相似文献   

12.
本文对化学教学中的物质的量和反应进度的概念和应用进行了讨论,并对它们之间的联系和区别进行了辨析.  相似文献   

13.
本文论述了反应进度的概念并举例说明其实用意义。  相似文献   

14.
均相单一化学反应的不可逆过程热力学   总被引:2,自引:1,他引:2  
根据质量守恒方程,基于不可逆过程热力学中通量和力之间的关系,将不可逆过程热力学线性理论推广应用于既远离平衡又没有产生耗散结构的均相存在单一化学反应的体系,建立了远离平衡的化学反应动力学方程及其对于理想气体体系的表达式,沟通了热力学和动力学之间的联系·将动力学方程应用于水煤气反应,得到了和实测数据吻合的五次关系式·结果说明考虑了高次项后,可将不可逆过程热力学应用于远离平衡体系,并为化学动力学的研究提供了一种新的手段·  相似文献   

15.
化学热力学中的平衡常数K与化学动力学中的速度常数k相关性很强,对他们进行深入研究有助于从宏观层面和微观结构去进一步认识化学反应的本质。K和k都是温度的函数,所以当温度变化时,K、k必然随之变化,与化学反应的宏观和微观变化相对应。  相似文献   

16.
建立第1类型反应矩阵的2个配平定理,同时获得配平化学反应的矩阵法.  相似文献   

17.
化学振荡反应现象普遍存在于各学科领域中,如化学、物理学、生物学、临床医学、食品检测、环境保护等,因此化学振荡反应的研究是一个多学课交叉点的前沿课题,对于研究解决矿物勘探、大气动力学、化学过程分析等重要理论和实际问题都有可能产生重大的影响.目前人们已经在药物分析、生命科学等许多领域有广泛的研究和应用,并已取得了重要的进展.本文就化学振荡反应现象基本知识与应用做了简要概述,并对已有的化学振荡研究进行了归纳、整理.  相似文献   

18.
通过研究物质在相变化和化学反应过程中的一些宏观性质变化规律,发观在宏观热力学性质的研究上,可以将相变化看作是化学反应的一个特例来进行处理。  相似文献   

19.
化学振荡反应   总被引:3,自引:0,他引:3  
结合基础物理化学课程介绍了化学振荡反应,用热力学原理分析了发生化学振荡反应的原因.  相似文献   

20.
从化学反应中提出反应矩阵的新概念,建立了用反应矩阵刻划出化学反应的反应定理,成功地应用于化学反应的实例.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号