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文档简介

关于化学反应动力学课件2一、间歇系统反应速率表示方式间歇系统:非定态过程,反应器内物系参数随t变化1.均相反应速率表示方式例:均相反应定义:对等容过程:

§1化学反应速率的工程表示第2页,共61页,2024年2月25日,星期天3以不同组分为准表示的反应速率:

故有:

其中:—

反应物为“-”;反应产物为“+”第3页,共61页,2024年2月25日,星期天42.多相反应速率表示方式

⑴气-液相反应、流—固相反应

S--反应表面积

a.对气---液相反应,S为相界面积b.对流固相非催化反应,S为固体反应物表面积c.对流固相催化反应,S为固体催化剂内表面积

第4页,共61页,2024年2月25日,星期天5(2)流---固相反应

W--固体质量

a.对流固相非催化反应,W为固体反应物质量b.对流固相催化反应,W为固体催化剂质量第5页,共61页,2024年2月25日,星期天6二、连续流动系统反应速率表示方式流动系统:反应物料处于连续稳定流动状态,物料在反应器内没有积累,物系参数随空间位置变化

表示方式:a、对气相反应,为反应器体积

b、对液相反应,为液相所占体积

c、对气固相催化反应,为催化剂堆体积第6页,共61页,2024年2月25日,星期天7

对多相反应:三者之关系:

因式中:---单位堆体积固体或催化剂中反应的表面积,m2/m3

---固体反应物或固体催化剂的堆密度,Kg/m3

三、反应组分的转化速率和生成速率1.简单反应、并列反应、自催化反应:第7页,共61页,2024年2月25日,星期天82.复合反应例对Q、P有rQ、rP 对A、S用ri无法描述,引入Ri

对复合反应需考虑每一组分在整体反应中的贡献,某一组分的Ri应等于按该组分计算的各个反应的反应速率的代数和

即:式中:—组分i在第j个反应中的化学计量系数

(反应物为“-”,产物为“+”)

—第j个反应的反应速率

—为“-”时表示转化速率,为“+”时表示生成速率第8页,共61页,2024年2月25日,星期天9§2化学反应速率方程(幂函数型)

对特定反应,且时可忽略P对ri的影响

则:(反应动力学模型)

型式:a.幂函数型----经验模型b.双曲函数型----机理模型c.级数型----经验模型第9页,共61页,2024年2月25日,星期天10一、单一反应动力学方程

简单反应、并列反应、自催化反应

1.不可逆反应

通式:第10页,共61页,2024年2月25日,星期天112.可逆反应

例:(1)基元反应

动力学平衡时:

热力学平衡时:第11页,共61页,2024年2月25日,星期天12

等价比较得:(2)非基元反应

动力学平衡时:

热力学平衡时:

第12页,共61页,2024年2月25日,星期天13等价比较得:第13页,共61页,2024年2月25日,星期天143.控制步骤的化学计算数:

(1)概念:

例:

反应步骤

基元反应基元反应进行次数

I1II3III2IV2V2第14页,共61页,2024年2月25日,星期天15

的物理意义:

复杂可逆反应中控制步骤的那个基元反应所进行的次数

①与反应机理和化学计量系数有关

②(活化分子数)

(2)动力学参数和热力学参数之间的关系:

第15页,共61页,2024年2月25日,星期天16二、复合反应动力学方程1、平行(竞争)反应

A转化速率:“-”B转化速率:“-”U生成速率:“+”Q生成速率:“+”第16页,共61页,2024年2月25日,星期天172.连串(串级)反应

例:

A转化速率:Q生成速率:U转化速率或生成速率:第17页,共61页,2024年2月25日,星期天183.复杂反应例:

第18页,共61页,2024年2月25日,星期天19第19页,共61页,2024年2月25日,星期天20三、化学反应速率常数

k

1.k物理意义:反应组分各浓度为1时的反应速率

2.k与T的关系:

3.k的工程表示方式

间歇系统

流动系统

反应速率常数第20页,共61页,2024年2月25日,星期天21§3动力学方程的转换

一、接触时间与空间速度(流动系统)

1.接触时间接触时间:

标准接触时间:

第21页,共61页,2024年2月25日,星期天22

2.空间速度

a.定义:

b.物理意义:标准状况下单位时间内单位反应体积

所能处理的物料量

当一定,

第22页,共61页,2024年2月25日,星期天23二、动力学方程的转换(单一反应)

例:第23页,共61页,2024年2月25日,星期天24二、动力学方程的转换(单一反应)1.反应速率的转化间歇反应系统:流动反应系统:第24页,共61页,2024年2月25日,星期天252.动力学方程幂函数项的转化

第25页,共61页,2024年2月25日,星期天26

反应混合物密度第26页,共61页,2024年2月25日,星期天27则:

第27页,共61页,2024年2月25日,星期天283.动力学方程转换形式

式中:

第28页,共61页,2024年2月25日,星期天29例题:在等温下进行液相反应,反应速率方程为,

若将A和B组份的初始浓度均为3moL/L的原料进行反应,试求4min时A组份的转化率。第29页,共61页,2024年2月25日,星期天30题意分析:(1)等温液相反应,间歇操作:等温反应液相反应反应速率(2)A和B组分初始浓度相同:第30页,共61页,2024年2月25日,星期天31(3)动力学方程:解:积分求取反应4min时A组份的转化率第31页,共61页,2024年2月25日,星期天32§4多相催化反应的表面反应动力学(双曲型)一、多相催化反应的阶段与控制阶段1.多相催化反应的阶段:7个阶段

(1)反应物由气流主体通过滞流膜向催化剂外表面扩散

(2)反应物由催化剂外表面向内表面扩散

(3)反应物在催化剂内表面上进行化学吸附(4)在催化剂内表面上进行表面反应(5)反应产物在催化剂内表面上进行化学脱附(6)反应产物由催化剂内表面向外表面扩散

(7)反应产物由通过滞流膜向气流主体扩散第32页,共61页,2024年2月25日,星期天33第33页,共61页,2024年2月25日,星期天342.控制阶段

外扩散控制:第1或7步速率最慢内扩散控制:第2或6步速率最慢化学动力学控制:第3、4、5步其中一步速率最慢(1)有控制步骤的反应:

(2)无控制步骤的反应:各反应步骤速率接近

第34页,共61页,2024年2月25日,星期天35二、化学吸附与平衡1.化学吸附与物理吸附

(1)

物理吸附---固体表面上的原子价已被相邻原子所饱和,

表面分子与被吸附物之间靠分子间引力进行的吸附

(2)

化学吸附---固体表面上的原子价未被相邻原子所饱和,

还有剩余成键能力,吸附剂和被吸附物之间有电子

转移,靠化学键结合成吸附态的中间化合物的吸附

(3)

化学吸附与物理吸附的区别

物理吸附化学吸附无选择性有选择性多分子层吸附单分子层吸附吸附、脱附速度快吸附、脱附速度慢吸附热效应小吸附热效应大可逆性不可逆性第35页,共61页,2024年2月25日,星期天362.化学吸附速率和平衡的一般方程

⑴化学吸附速率:

⑵化学脱附速率:

⑶化学吸附净速率:

⑷吸附等温方程:

第36页,共61页,2024年2月25日,星期天37覆盖度:第37页,共61页,2024年2月25日,星期天38三、理想吸附层等温方程朗格谬尔假定:a.吸附剂表面均匀,Ea、Ed与θ无关b.单分子层吸附c.被吸附分子间无相互作用d.吸附与脱附可达动态平衡吸附净速率方程:吸附等温方程:第38页,共61页,2024年2月25日,星期天391.一个分子占据一个吸附中心的吸附第39页,共61页,2024年2月25日,星期天402.解离吸附

第40页,共61页,2024年2月25日,星期天413.混合吸附

(1)双组分混合吸附吸附净速率方程:第41页,共61页,2024年2月25日,星期天42吸附等温方程:第42页,共61页,2024年2月25日,星期天43(2)多组分混合吸附吸附速率方程:

吸附等温方程:

第43页,共61页,2024年2月25日,星期天44四、真实吸附层等温方程

真实吸附特点:a.b.中等覆盖度时可忽略f(θ).f’(θ)的变化1.捷姆金吸附

捷姆金吸附理论假定:

第44页,共61页,2024年2月25日,星期天45吸附速率:脱附速率:

净速率方程:第45页,共61页,2024年2月25日,星期天46吸附等温方程:

取对数:第46页,共61页,2024年2月25日,星期天472.费朗得力希吸附

吸附理论假定:

净速率方程:

式中:

吸附等温方程:

式中:

第47页,共61页,2024年2月25日,星期天48五、理想吸附层催化反应动力学方程1.表面质量作用定律

⑴吸附分子间发生化学反应

例:

⑵吸附分子与气相分子间发生化学反应

例:

第48页,共61页,2024年2月25日,星期天492.理想吸附层中单吸附位催化反应动力学方程的建立

A组分化学吸附(I)为控制步骤:

IIIIII

①由II步表面反应快速平衡:

②由III步脱附快速平衡:代入

第49页,共61页,2024年2月25日,星期天50③由总反应平衡求

Ⅰ步亦达到平衡:④求

第50页,共61页,2024年2月25日,星期天51⑤求⑥将θA、θV代入动力学方程得:第51页,共61页,2024年2月25日,星期天52表面反应(II)为控制步骤:

IIIIII第52页,共61页,2024年2月25日,星期天53C组分化学脱附(III)为控制步骤:第53页,共61页,2024年2月25日,星期天54例题:一氧化碳和水蒸气在催化剂上反应生成二氧化碳和氢气,

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