物理化学(上)主要公式及使用条件

物理化学主要公式及使用条件

第一章 气体的pVT 关系 主要公式及使用条件

1. 理想气体状态方程式

pV =(m /M ) RT =nRT

或 pV m =p (V /n ) =RT

式中p ,V ,T 及n 单位分别为Pa ,m ,K 及mol 。 V m =V /n 称为气体的摩尔体积,其单位为m · mol。 R =8.314510 J · mol· K,称为摩尔气体常数。

此式适用于理想气体,近似地适用于低压的真实气体。

2. 气体混合物 (1) 组成

摩尔分数 y B (或x B ) = n B /

*

ϕ=y V m, B /B B 体积分数

-1

-1

3

3

-1

∑n

A A

A

∑y V

A

*

m, A

式中

∑n A 为混合气体总的物质的量。V

A

*

m, A

表示在一定T ,p 下纯气体A 的摩尔体积。

∑y V

A A

*

m, A

为在一定T ,

p 下混合之前各纯组分体积的总和。

(2) 摩尔质量

M mix =∑y B M B =m /n =∑M B /∑n B

B

B

B

式中 m =

∑m

B

B

为混合气体的总质量,n =

∑n

B

B

为混合气体总的物质的量。上述各式适用于任意的气体混合物。

(3) y B =n B /n =p B /p =V B /V

式中p B 为气体B ,在混合的T ,V 条件下,单独存在时所产生的压力,称为B 的分压力。V B 为B 气体在混合气体的

*

*

T ,p 下,单独存在时所占的体积。

3. 道尔顿定律

p B = y B p ,p =

∑p

B

B

上式适用于任意气体。对于理想气体

p B =n B RT /V

4. 阿马加分体积定律

*V B =n B RT /V

此式只适用于理想气体。

5. 范德华方程

2(p +a /V m )(V m -b ) =RT

(p +an 2/V 2)(V -nb ) =nRT

6

-2

3

-1

式中a 的单位为Pa · m· mol,b 的单位为m · mol,a 和b 皆为只与气体的种类有关的常数,称为范德华常数。

此式适用于最高压力为几个MPa 的中压范围内实际气体p ,V ,T ,n 的相互计算。

6. 维里方程

23pV m =RT (1+B /V m +C /V m +D /V m +......)

及 pV m =RT (1+B ' p +C ' p 2+D ' p 3+......)

上式中的B ,C ,D, „.. 及B ’,C ’,D ’„. 分别称为第二、第三、第四„维里系数,它们皆是与气体种类、温度有关的物理量。

适用的最高压力为1MPa 至2MPa ,高压下仍不能使用。

7. 压缩因子的定义

Z =pV /(nRT ) =pV m /(RT )

Z 的量纲为一。压缩因子图可用于查找在任意条件下实际气体的压缩因子。但计算结果常产生较大的误差,只适用

于近似计算。

第二章

热力学第一定律

主要公式及使用条件

1. 热力学第一定律的数学表示式 1.

∆U =Q +W

或 dU =δQ +δW =δQ -p amb d V +δW '

规定系统吸热为正,放热为负。系统得功为正,对环境作功为负。式中 p amb 为环境的压力,W 为非体积功。上式适用于封闭体系的一切过程。

2. 焓的定义式

3. 焓变

(1) ∆H =∆U +∆(pV )

式中∆(pV ) 为pV 乘积的增量,只有在恒压下∆(pV ) =p (V 2-V 1) 在数值上等于体积功。 (2) ∆H

=⎰nC p ,m d T

1

2

此式适用于理想气体单纯pVT 变化的一切过程,或真实气体的恒压变温过程,或纯的液体、固体物质压力变化不大的变温过程。

4. 热力学能(又称内能) 变

2

此式适用于理想气体单纯pVT 变化的一切过程。∆U =⎰1

nC V ,m

d T

5. 恒容热和恒压热

Q V =∆U (dV =0, W ' =0) Q p =∆H (dp =0, W ' =0)

6. 热容的定义式 (1)定压热容和定容热容

C p =δQ p /dT =(∂H /∂T ) p

C V =δQ V /d T =(∂U /∂T ) V

(2)摩尔定压热容和摩尔定容热容

C p ,m =C p /n =(∂H m /∂T ) p C V ,m =C V /n =(∂U m /∂T ) V

上式分别适用于无相变变化、无化学变化、非体积功为零的恒压和恒容过程。 (3)质量定压热容(比定压热容)

c p =C p /m =C

p ,m

/M

式中m 和M 分别为物质的质量和摩尔质量。

(4) C p ,m -C V ,m =R 此式只适用于理想气体。

(5)摩尔定压热容与温度的关系

C 2

3

p ,m =a +bT +cT +dT 式中a , b , c 及d 对指定气体皆为常数。 (6)平均摩尔定压热容

C p ,m =⎰T 12C p ,m d T /(T 2-T 1)

7. 摩尔蒸发焓与温度的关系

T

∆vap H m (T 2) =∆vap H m (T 1) +⎰∆vap C p ,m d T

T 1

T 2

或 (∂∆vap H m /∂T ) p =∆vap C p ,m

式中 ∆vap C p ,m = C p ,m (g) —C p ,m (l),上式适用于恒压蒸发过程。

8. 体积功 (1)定义式

∂W =-p amb d V

W =-∑p amb d V

(2) W =-p (V 1-V 2) =-nR (T 2-T 1) 适用于理想气体恒压过程。 (3) W =-p amb (V 1-V 2) 适用于恒外压过程。 (4) W =-

V 2

V 1

p d V =-nRT ln(V 2/V 1) =nRT ln(p 2/p 1) 适用于理想气体恒温可逆过程。

(5) W =∆U =nC V ,m (T 2-T 1) 适用于C V ,m 为常数的理想气体绝热过程。

9. 理想气体可逆绝热过程方程

(T 2/T 1)

C V ,m C p ,m

(V 2/V 1) R =1 (p 2/p 1) -R =1

(T 2/T 1)

(p 2/p 1)(V 2/V 1) r =1

上式中,γ=C p ,m /C V ,m 称为热容比(以前称为绝热指数),适用于C V ,m 为常数,理想气体可逆绝热过程p ,V ,T 的计算。

10. 反应进度

ξ=∆n B /νB

上式是用于反应开始时的反应进度为零的情况,∆n B =n B -n B,0,n B,0为反应前B 的物质的量。νB 为B 的反应计量系数,其量纲为一。ξ的量纲为mol 。

11. 标准摩尔反应焓

∆r H m =

θ

∑ν

B

θθ

∆f H m (B,β) =-∑νB ∆c H m (B,β)

θθ

式中∆f H m (B,β) 及∆c H m (B,β) 分别为相态为β的物质B 的标准摩尔生成焓和标准摩尔燃烧焓。上式适用于ξ=1

mol ,在标准状态下的反应。

θ12. ∆r H m 与温度的关系

∆r H θm (T 2) =∆r H θm (T 1) +⎰∆r C p ,m d T

T 1

T 2

式中 ∆r C p ,m =

∑ν

B

C p ,m (B),适用于恒压反应。

13. 节流膨胀系数的定义式

μJ -T =(∂T /∂p ) H

μJ -T 又称为焦耳-汤姆逊系数。

第三章 热力学第二定律

主要公式及使用条件

1. 热机效率

η=-W /Q 1=(Q 1+Q 2) /Q 1=(T 1-T 2) /T 1

式中Q 1和Q 2分别为工质在循环过程中从高温热源T 1吸收的热量和向低温热源T 2放出的热。W 为在循环过程中热机中的工质对环境所作的功。此式适用于在任意两个不同温度的热源之间一切可逆循环过程。

2. 卡诺定理的重要结论

=0, 可逆循环Q 1/T 1+Q 2/T 2⎧⎨

任意可逆循环的热温商之和为零,不可逆循环的热温商之和必小于零。

3. 熵的定义

Q /T d S =δr

4. 克劳修斯不等式

=δQ /T , 可逆

d S

>δQ /T , 不可逆

5. 熵判据

{

∆S iso =∆S sys +∆S amb >0, 不可逆

=0, 可逆

{

式中iso, sys和amb 分别代表隔离系统、系统和环境。在隔离系统中,不可逆过程即自发过程。可逆,即系统内

部及系统与环境之间皆处于平衡态。在隔离系统中,一切自动进行的过程,都是向熵增大的方向进行,这称之为熵增原理。此式只适用于隔离系统。

6. 环境的熵变

∆S amb =Q amb /T amb =-Q s ys /T amb

7. 熵变计算的主要公式

∆S =⎰

2

δQ r

2d U +p d V 2d H -V d p 1

T =⎰1T =⎰1T

对于封闭系统,一切δW =0的可逆过程的∆S 计算式,皆可由上式导出 (1)

∆S =nC V ,m ln(T 2/T 1) +nR ln(V 2/V 1) ∆S =nC p ,m ln(T 2/T 1) +nR ln(p 1/p 2) ∆S =nC V ,m ln(p 2/p 1) +nC p ,m ln(V 2/V 1)

上式只适用于封闭系统、理想气体、C V ,m 为常数,只有pVT 变化的一切过程 (2) ∆S T

=nR ln(V 2/V 1) =nR ln(p 1/p 2)

此式使用于n 一定、理想气体、恒温过程或始末态温度相等的过程。 (3) ∆S

=nC p ,m ln(T 2/T 1)

此式使用于n 一定、C p ,m 为常数、任意物质的恒压过程或始末态压力相等的过程。

8. 相变过程的熵变

∆ββ

ααS =∆α

H /T

此式使用于物质的量n 一定,在和β两相平衡时衡T ,p 下的可逆相变化。

9. 热力学第三定律

lim T →0

S *

m (完美晶体) =0

或 S *

m (完美晶体

, 0K ) =0 上式中符号*

代表纯物质。上述两式只适用于完美晶体。

10. 标准摩反应熵

∆θ=∑νθ

r S m B S m (B )

B

∆θ(T θ2r S m 2) =∆r S m (T 1) +⎰1

(∆r C p ,m /T )d T

上式中∆r C p ,m =

∑ν

B

B

mol 时,任一化学反应在任一温度下,标准摩C p ,m (B),适用于在标准状态下,反应进度为1

尔反应熵的计算。

11. 亥姆霍兹函数的定义

A =U -TS

12. d A T

=δW r '

此式只适用n 一定的恒温恒容可逆过程。

13. 亥姆霍兹函数判据

∆A T , V ⎧=0, 平衡

只有在恒温恒容,且不做非体积功的条件下,才可用∆A 作为过程的判据。

14. 吉布斯函数的定义

G =H -TS

15. d G T , P

=δW r '

此式适用恒温恒压的可逆过程。

16. 吉布斯函数判据

∆G T , p

17. 热力学基本方程式

⎧=0, 平衡⎨

只有在恒温恒压,且不做非体积功的条件下,才可用∆G 作为过程的判据。

d U =T d S -p d V d H =T d S +V d p d A =-S d T -p d V d G =-S d T +V d p

热力学基本方程适用于封闭的热力学平衡系统所进行的一切可逆过程。说的更详细些,它们不仅适用于一定量的单相纯物质,或组成恒定的多组分系统发生单纯p , V, T变化的过程。也可适用于相平衡或化学平衡的系统,由一平衡状态变为另一平衡态的过程。

18. 克拉佩龙方程

β

d p /dT =∆αH m /(T ∆βαV m )

此方程适用于纯物质的α相和β相的两相平衡。

19. 克劳修斯-克拉佩龙方程

d ln(p /[p ])=(∆vap H /RT 2)d T ln(p 2/p 1) =(∆vap H m /R )(1/T 1-1/T 2)

**

此式适用于气-液(或气-固)两相平衡;气体可视为理想气体;V m (l)与V m (g)相比可忽略不计,在T 1-T 2的温度

范围内摩尔蒸发焓可视为常数。

对于气-固平衡,上式∆vap H m 则应改为固体的摩尔升华焓。

20. ln(T 2/T 1) =(Δfus V m /Δfus H m )(p 2-p 1) 式中fus 代表固态物质的熔化。

21. 麦克斯韦关系式

Δfus V m 和Δfus H m 为常数的固-液两相平衡才可用此式计算外压对熔点的T 的影响。

(∂T /∂p ) S =(∂V /∂S ) p -(∂T /∂V ) S =(∂p /∂S ) V (∂p /∂T ) V =(∂S /∂V ) T -(∂V /∂T ) p =(∂S /∂p ) T

适用条件同热力学基本方程。

第四章 多组分系统热力学 主要公式及其适用条件

1. 偏摩尔量:

定义: X B = (1) ∂n ⎪⎪

⎝B ⎭T, p, n C

其中X 为广延量,如V ﹑U ﹑S ......

⎛∂X ⎫

全微分式:d X = ⎛∂X ⎫

⎝∂T ⎪

⎭d T +⎛∂X ⎫d p +p,n ∑B ⎝∂p ⎪⎭X B d n B (2) T,n B

B

总和: X =∑n

B

X B (3)

B

2. 吉布斯-杜亥姆方程

在T ﹑p 一定条件下,∑n B d X

B

=0, 或 x B d X B =0。

B

∑B

此处,x B 指B 的摩尔分数,X B 指B 的偏摩尔量。

3. 偏摩尔量间的关系

广延热力学量间原有的关系,在它们取了偏摩尔量后,依然存在。 例:H = U + PV ⇒ HB = UB + PVB ; A = U - TS ⇒ AB = UB - TSB ;

G = H – TS ⇒ GB = HB - TSB ;„

⎛ ∂G

⎫⎪=V ⇒⎛ ∂G ⎛ ∂G ⎫

⎝∂T ⎪⎭=-S ; ⇒⎛ ∂G ⎝

∂p ⎪

B ⎫B ⎫∂=V B ; ⎝∂T ⎪⎭=-S ⎭B ... T ⎝p ⎪⎪⎭T, n B p p, n B

4. 化学势

定义 μ⎛∂G ⎫

B =G B = ⎝∂n ⎪B ⎪

⎭T, p, n C

5. 单相多组分系统的热力学公式

d U =T d S -p d V +∑μB d n B

B

d H =T d S +V d p +∑μB d n B

B

d G =-S d T +V d p +∑μB d n B

B

d A =-S d T -p d V +∑μB d n B

B

μ=⎛ ∂U ⎫=⎛ ∂H ⎫B ⎝∂n ⎪B ⎪

⎭S, V, n C ∂n ⎪=⎛ =⎛ ⎝B ⎪⎭S, p, ∂A ⎫n ∂G ⎫C ⎝∂n ⎪B ⎪⎭T, V, n C ∂n ⎪⎝B ⎪⎭T, p, n C

但按定义,只有

6. 化学势判据

⎛∂G ⎫ ∂n ⎪⎪

⎝B ⎭T, p, n C

才是偏摩尔量,其余3个均不是偏摩尔量。

在d T = 0 , dp = 0 δW

μ(α)d n (α) ≤0 ⎪= 0 的条件下,∑∑B B

=0, 平衡⎝⎭αB

其中,

α

指有多相共存,μB (α) 指 α相内的B 物质。

7. 纯理想气体B 在温度T ﹑压力p 时的化学势

μ*(pg) =μ(g) +RT ln(

p

) p

μpg 表示理想气体,* 表示纯态,(g)为气体的标准化学势。真实气体标准态与理想气体标准态均规定为纯理想p 气体状态,其压力为标准压力 = 100 kPa。

8. 理想气体混合物中任一组分B 的化学势

μB (pg)=μB (g) +RT p B

) p

其中,

p B =y B p 总

为B 的分压。

9. 纯真实气体B 在压力为p 时的化学势

p RT *

μ*(g)=μ(g)+RT ln() +⎰[V m (g)-]d p

p p 0

*

V (g)为纯真实气体的摩尔体积。低压下,真实气体近似为理想气体,故积分项为零。 m 其中,

p

10. 真实气体混合物中任一组分B 的化学势

p RT

μB (g)=μ(g)+RT B ) +[V (g)-]d p B ⎰p 总p 0

B

p

其中,V B (g)为真实气体混合物中组分B 在该温度及总压p B 下的偏摩尔体积。低压下,真实气体混合物近似为理想气体混合物,故积分项为零。

11. 拉乌尔定律与亨利定律(对非电解质溶液)

*

p =p x A A A 拉乌尔定律:

*p A 其中,为纯溶剂A 之饱和蒸气压,p A 为稀溶液中溶剂A 的饱和蒸气分压,x A 为稀溶液中A 的摩尔分数。

亨利定律: p B =k x, B x B =k b, B b B =k c, B c B 其中,p B 为稀溶液中挥发性溶质在气相中的平衡分压,k x , B , k b , B 及k c , B 为用不同单位表示浓度时,不同的亨利常

数。

12. 理想液态混合物

定义:其任一组分在全部组成范围内都符合拉乌尔定律的液态混合物。

p B =p *B x B

其中,0≤x B ≤1 , B为任一组分。

13. 理想液态混合物中任一组分B 的化学势

μ(l)=μ*

B B (l)+RT ln(x B )

其中,μ*

B (l)为纯液体B 在温度T ﹑压力p 下的化学势。

若纯液体B 在温度T ﹑压力p 下标准化学势为

μB (l),则有: p

μ**B (l)=μB (l)+⎰V m , B (l)dp ≈μB (l)

p 0

其中,V *

m , B (l)

为纯液态B 在温度T 下的摩尔体积。

14. 理想液态混合物的混合性质

① Δmix V =0; ② Δmix H =0; ③ Δmix S =-(

∑n

B

) R

B B

) ;

B

∑x ln(x

B

④ Δmix G =-T Δmix S

15. 理想稀溶液

① 溶剂的化学势:

p

μA (l)=μA

(l)+RT ln(x A ) +, A

(l)d p

p ⎰V

*m 当p 与p 相差不大时,最后一项可忽略。

② 溶质B 的化学势:

μB (溶质)=μB (g)=μB (g)+RT p B

) p k b =μB (g)+RT b, B B )

p

B

k b, B b b

=μ(g)+RT ) +RT B ) p b

我们定义:

p

k b, B b μ(g)+RT 0) =μb, B (溶质) +⎰V B ∞(溶质) d p

p p B

同理,有:

p k c c , B μB (g)+RT ) =μc, B (溶质) +⎰V B ∞(溶质) d p

p p p k x, B μB (g)+RT ) =μ+⎰V B ∞(溶质) d p x, B (溶质)

p p

b ∞

μB (溶质) =μ(溶质) +RT B ) +V B (溶质) d p ⎰b p b, B

p

c B =μc, (溶质) +RT ) +⎰V B ∞(溶质) d p B c p p

p

x, B

(溶质) +RT ln(x B ) +⎰V B ∞(溶质) d p

p

p 注:(1)当p 与相差不大时,最后一项积分均可忽略。

(2)溶质B 的标准态为p 下B 的浓度分别为b B =b , c B =c , x B =1... , 时,B 仍然遵循亨利定律时的假

想状态。此时,其化学势分别为μ

16. 分配定律

b , B

(溶质) ﹑

μc ) , B (溶质

μ) x , B (溶质

在一定温度与压力下,当溶质B 在两种共存的不互溶的液体α﹑β间达到平衡时,若B 在α﹑β两相分子形式相同,且形成理想稀溶液,则B 在两相中浓度之比为一常数,即分配系数。

K =

17. 稀溶液的依数性

b B (α) , b B (β)

K =

c B (α)

c B (β)

*

Δp =p x B A A ① 溶剂蒸气压下降:

② 凝固点降低:(条件:溶质不与溶剂形成固态溶液,仅溶剂以纯固体析出)

ΔT f =k f b B

R(Tf *) 2M A

k f =Δfus H m, A

③ 沸点升高:(条件:溶质不挥发)

ΔT b =k b b B

④ 渗透压: ΠV =n B RT

18. 逸度与逸度因子 气体B 的逸度

R(Tb *) 2M A

k b =Δvap H m, A

p B ,是在温度T ﹑总压力p 总下,满足关系式:

μB (g)=μB (g)+RT ~

p B

) p

~

的物理量,它具有压力单位。其计算式为:

V (g)1

p B =p B exp{⎰[B -]d p }

RT p 总0

逸度因子(即逸度系数)为气体B 的逸度与其分压力之比:

~

p

ϕB =

p B p B

~

理想气体逸度因子恒等于1 。

19. 逸度因子的计算与普遍化逸度因子图

p

ln ϕB =⎰[

V B (g)1

-]d p RT p

用V m = ZRT / p 代V B ,(Z 为压缩因子)有:

ln ϕB =⎰(Z -1)

p r

d p r

p r

不同气体,在相同对比温度T r ﹑对比压力p r 下,有大致相同的压缩因子Z ,因而有大致相同的逸度因子ϕ。

20. 路易斯-兰德尔逸度规则

混合气体中组分B 的逸度因子等于该组分B 在该混合气体温度及总压下单独存在时的逸度因子。

p B =ϕp B =ϕB p 总y B =ϕp 总y B =p 总y B

~

*B

~

适用条件:由几种纯真实气体在恒温恒压下形成混合物时,系统总体积不变。即体积有加和性。

21. 活度与活度因子

对真实液态混合物中溶剂:

**

μB (l)=μB (l)+RT ln a B =μB (l)+RT ln x B f B ,且有:lim f =1,其中a B 为组分B 的活度,f B 为组分B

B

x B →1

的活度因子。

若B 挥发,而在与溶液平衡的气相中B 的分压为p B ,则有

f

B

=

a B =

B

p B

a = ,且 B

*p B p x

B B

B

p

对温度T 压力p 下,真实溶液中溶质B 的化学势,有:

γb

μB (溶质) =μ溶质) +RT ln(B B ) +⎰V B ∞(溶质) d p

b p 0

B

p

其中,γB =a B /

⎛b B ⎫

为B 的活度因子,且 ⎪⎝b ⎭

∑b →0B B

lim

γ=1

B

p μ(溶质)=μ(溶质) +RT ln a B ,对于挥发性溶质,其在气相中分压为:p B =γk b b B ,B B 当p 与相差不大时,

则a B =

p B

, k b

γB =

p B

。 k b b B

第五章 化学平衡 主要公式及其适用条件

1. 化学反应亲和势的定义

A =-∆r G m

动进行。 2.

摩尔反应吉布斯函数与反应进度的关系

A 代表在恒温、恒压和W ' =0的条件下反应的推动力,A >0反应能自动进行;A =0处于平衡态;A

(∂∂ξ)T , p =∑νB μB =∆r G m

B

式中的(∂G ∂ξ)T, p 表示在T ,p 及组成一定的条件下,反应系统的吉布斯函数随反应进度的变化率,称为摩尔反应吉布斯函数变。 3.

化学反应的等温方程

∆r G m =∆r G θm +RT ln J p

式中 ∆r G m =

θ

θ

,称为标准摩尔反应吉布斯函数变;J p =∏(p B p θ) ,称为反应的压力商,其单位为∑νB μB

B

νB

1。此式适用理想气体或低压下真实气体,,在T ,p 及组成一定,反应进度为1 mol时的吉布斯函数变的计算。 4.

标准平衡常数的表达式

式中p

eq

B 为参加化学反应任一组分

K =∏(p

θ

B

B 的平衡分压力,γB 为B 的化学计量数。K 量纲为一。若已知平衡时参加反应的

θ

eq B

p

θνB

)

θ

任一种物质的量n B ,摩尔分数y B ,系统的总压力p ,也可采用下式计算K :

K =∏n B ⋅p

B

θ

νB

{(p ∑n )}

θ

B

∑νB

=∏y B ⋅(p p

νB

B

θ

)

∑νB

式中

∑n

B

为系统中气体的物质的量之和,

∑ν

B

为参加反应的气态物质化学计量数的代数和。此式只适用于理想

气体。 5.

标准平衡常数的定义式

θ

ln K θ=-∆r G m RT

或 K =exp(-∆r G m RT )

6.

化学反应的等压方程——范特霍夫方程

θθ

θ

微分式 dln K θT =∆r H m RT 2

θθ积分式 ln(K 2K 1θ) =∆r H m (T 2-T 1) RT 2T 1 θ不定积分式 ln K θ=-∆r H m RT +C

θ对于理想气体反应,∆r H m 积分式或不定积分式只适用于∆r H m 为常数的理想气体恒压反应。若∆r H m 是=∆r H m ,

T 的函数,应将其函数关系式代入微分式后再积分,即可得到ln K 与T 的函数关系式。

7. 真实气体的化学平衡

上式中p B ,p

eq

~

eq B

θ

B K 则为用逸度表示的标准,ϕB 分别为气体B 在化学反应达平衡时的分压力、逸度和逸度系数。

θ

θeq νB eq θνB

K =∏(ϕ) ⋅∏(p p ) =∏(p B B eq

B

B

~

eq B

νB

p θ)

θK f 平衡常数,有些书上用表示。

~

eq B

eq eq

。 =p B ⋅ϕB

上式中 p

第六章 相平衡 主要公式及其适用条件

1. 吉布斯相律

F =C -P +2

式中F 为系统的自由度数(即独立变量数);P 为系统中的相数;“2”表示平衡系统只受温度、压力两个因素影响。要强调的是,C 称为组分数,其定义为C =S -R -R ′,S 为系统中含有的化学物质数,称物种数;R 为独立的平衡化学反应数;R ' 为除任一相中

∑x

θ

B

=1

(或ωB =1)。同一种物质在各平衡相中的浓度受化学势相等限制以及R 个

独立化学反应的标准平衡常数K 对浓度限制之外,其他的浓度(或分压)的独立限制条件数。

相律是表示平衡系统中相数、组分数及自由度数间的关系。供助这一关系可以解决:(a )计算一个多组分多平衡系统可以同时共存的最多相数,即F =0时,P 值最大,系统的平衡相数达到最多;(b )计算一个多组分平衡系统自由度数最多为几,即是确定系统状态所需要的独立变量数;(c )分析一个多相平衡系统在特定条件下可能出现的状况。

应用相律时必须注意的问题:(a )相律是根据热力学平衡条件推导而得的,故只能处理真实的热力学平衡系统;(b )相律表达式中的“2”是代表温度、压力两个影响因素,若除上述两因素外,还有磁场、电场或重力场对平衡系统有影响时,则增加一个影响因素,“2”的数值上相应要加上“1”。若相平衡时两相压力不等,则F =C -P +2式不能用,而需根据平衡系统中有多少个压力数值改写“2”这一项;(c )要正确应用相律必须正确判断平衡系统的组分数C 和相数P 。而C 值正确与否又取决与R 与R 的正确判断;(d )自由度数F 只能取0以上的正值。如果出现F

2. 杠杆规则

杠杆规则在相平衡中是用来计算系统分成平衡两相(或两部分)时,两相(或两部分)的相对量,如图6-1所示,设在温度为T 下,系统中共存的两相分别为α相与β相。

图6-1 说明杠杆规则的示意图

M αβ

图中M ,α,β分别表示系统点与两相的相点;x B ,x B ,x B 分别代表整个系统,α相和β相的组成(以B 的摩尔

分数表示);n ,n 与n 则分别为系统点,α相和β相的物质的量。由质量衡算可得 或

M αβM

n a (x B -x B ) =n β(x B -x B )

αβ

βM

-x B ) n α(x B

=M αn β(x B -x B )

αM β

上式称为杠杆规则,它表示α,β两相之物质的量的相对大小。如式中的组成由摩尔分数x B ,x B ,x B 换成质量

βαM

分数ωB ,ωB ,ωB 时,则两相的量相应由物质的量n 与n (或m 与m )。由于杠杆规则是根据物料守恒而导

αβαβ

出的,所以,无论两相平衡与否,皆可用杠杆规则进行计算。注意:若系统由两相构成,则两相组成一定分别处于系统总组成两侧。

物理化学主要公式及使用条件

第一章 气体的pVT 关系 主要公式及使用条件

1. 理想气体状态方程式

pV =(m /M ) RT =nRT

或 pV m =p (V /n ) =RT

式中p ,V ,T 及n 单位分别为Pa ,m ,K 及mol 。 V m =V /n 称为气体的摩尔体积,其单位为m · mol。 R =8.314510 J · mol· K,称为摩尔气体常数。

此式适用于理想气体,近似地适用于低压的真实气体。

2. 气体混合物 (1) 组成

摩尔分数 y B (或x B ) = n B /

*

ϕ=y V m, B /B B 体积分数

-1

-1

3

3

-1

∑n

A A

A

∑y V

A

*

m, A

式中

∑n A 为混合气体总的物质的量。V

A

*

m, A

表示在一定T ,p 下纯气体A 的摩尔体积。

∑y V

A A

*

m, A

为在一定T ,

p 下混合之前各纯组分体积的总和。

(2) 摩尔质量

M mix =∑y B M B =m /n =∑M B /∑n B

B

B

B

式中 m =

∑m

B

B

为混合气体的总质量,n =

∑n

B

B

为混合气体总的物质的量。上述各式适用于任意的气体混合物。

(3) y B =n B /n =p B /p =V B /V

式中p B 为气体B ,在混合的T ,V 条件下,单独存在时所产生的压力,称为B 的分压力。V B 为B 气体在混合气体的

*

*

T ,p 下,单独存在时所占的体积。

3. 道尔顿定律

p B = y B p ,p =

∑p

B

B

上式适用于任意气体。对于理想气体

p B =n B RT /V

4. 阿马加分体积定律

*V B =n B RT /V

此式只适用于理想气体。

5. 范德华方程

2(p +a /V m )(V m -b ) =RT

(p +an 2/V 2)(V -nb ) =nRT

6

-2

3

-1

式中a 的单位为Pa · m· mol,b 的单位为m · mol,a 和b 皆为只与气体的种类有关的常数,称为范德华常数。

此式适用于最高压力为几个MPa 的中压范围内实际气体p ,V ,T ,n 的相互计算。

6. 维里方程

23pV m =RT (1+B /V m +C /V m +D /V m +......)

及 pV m =RT (1+B ' p +C ' p 2+D ' p 3+......)

上式中的B ,C ,D, „.. 及B ’,C ’,D ’„. 分别称为第二、第三、第四„维里系数,它们皆是与气体种类、温度有关的物理量。

适用的最高压力为1MPa 至2MPa ,高压下仍不能使用。

7. 压缩因子的定义

Z =pV /(nRT ) =pV m /(RT )

Z 的量纲为一。压缩因子图可用于查找在任意条件下实际气体的压缩因子。但计算结果常产生较大的误差,只适用

于近似计算。

第二章

热力学第一定律

主要公式及使用条件

1. 热力学第一定律的数学表示式 1.

∆U =Q +W

或 dU =δQ +δW =δQ -p amb d V +δW '

规定系统吸热为正,放热为负。系统得功为正,对环境作功为负。式中 p amb 为环境的压力,W 为非体积功。上式适用于封闭体系的一切过程。

2. 焓的定义式

3. 焓变

(1) ∆H =∆U +∆(pV )

式中∆(pV ) 为pV 乘积的增量,只有在恒压下∆(pV ) =p (V 2-V 1) 在数值上等于体积功。 (2) ∆H

=⎰nC p ,m d T

1

2

此式适用于理想气体单纯pVT 变化的一切过程,或真实气体的恒压变温过程,或纯的液体、固体物质压力变化不大的变温过程。

4. 热力学能(又称内能) 变

2

此式适用于理想气体单纯pVT 变化的一切过程。∆U =⎰1

nC V ,m

d T

5. 恒容热和恒压热

Q V =∆U (dV =0, W ' =0) Q p =∆H (dp =0, W ' =0)

6. 热容的定义式 (1)定压热容和定容热容

C p =δQ p /dT =(∂H /∂T ) p

C V =δQ V /d T =(∂U /∂T ) V

(2)摩尔定压热容和摩尔定容热容

C p ,m =C p /n =(∂H m /∂T ) p C V ,m =C V /n =(∂U m /∂T ) V

上式分别适用于无相变变化、无化学变化、非体积功为零的恒压和恒容过程。 (3)质量定压热容(比定压热容)

c p =C p /m =C

p ,m

/M

式中m 和M 分别为物质的质量和摩尔质量。

(4) C p ,m -C V ,m =R 此式只适用于理想气体。

(5)摩尔定压热容与温度的关系

C 2

3

p ,m =a +bT +cT +dT 式中a , b , c 及d 对指定气体皆为常数。 (6)平均摩尔定压热容

C p ,m =⎰T 12C p ,m d T /(T 2-T 1)

7. 摩尔蒸发焓与温度的关系

T

∆vap H m (T 2) =∆vap H m (T 1) +⎰∆vap C p ,m d T

T 1

T 2

或 (∂∆vap H m /∂T ) p =∆vap C p ,m

式中 ∆vap C p ,m = C p ,m (g) —C p ,m (l),上式适用于恒压蒸发过程。

8. 体积功 (1)定义式

∂W =-p amb d V

W =-∑p amb d V

(2) W =-p (V 1-V 2) =-nR (T 2-T 1) 适用于理想气体恒压过程。 (3) W =-p amb (V 1-V 2) 适用于恒外压过程。 (4) W =-

V 2

V 1

p d V =-nRT ln(V 2/V 1) =nRT ln(p 2/p 1) 适用于理想气体恒温可逆过程。

(5) W =∆U =nC V ,m (T 2-T 1) 适用于C V ,m 为常数的理想气体绝热过程。

9. 理想气体可逆绝热过程方程

(T 2/T 1)

C V ,m C p ,m

(V 2/V 1) R =1 (p 2/p 1) -R =1

(T 2/T 1)

(p 2/p 1)(V 2/V 1) r =1

上式中,γ=C p ,m /C V ,m 称为热容比(以前称为绝热指数),适用于C V ,m 为常数,理想气体可逆绝热过程p ,V ,T 的计算。

10. 反应进度

ξ=∆n B /νB

上式是用于反应开始时的反应进度为零的情况,∆n B =n B -n B,0,n B,0为反应前B 的物质的量。νB 为B 的反应计量系数,其量纲为一。ξ的量纲为mol 。

11. 标准摩尔反应焓

∆r H m =

θ

∑ν

B

θθ

∆f H m (B,β) =-∑νB ∆c H m (B,β)

θθ

式中∆f H m (B,β) 及∆c H m (B,β) 分别为相态为β的物质B 的标准摩尔生成焓和标准摩尔燃烧焓。上式适用于ξ=1

mol ,在标准状态下的反应。

θ12. ∆r H m 与温度的关系

∆r H θm (T 2) =∆r H θm (T 1) +⎰∆r C p ,m d T

T 1

T 2

式中 ∆r C p ,m =

∑ν

B

C p ,m (B),适用于恒压反应。

13. 节流膨胀系数的定义式

μJ -T =(∂T /∂p ) H

μJ -T 又称为焦耳-汤姆逊系数。

第三章 热力学第二定律

主要公式及使用条件

1. 热机效率

η=-W /Q 1=(Q 1+Q 2) /Q 1=(T 1-T 2) /T 1

式中Q 1和Q 2分别为工质在循环过程中从高温热源T 1吸收的热量和向低温热源T 2放出的热。W 为在循环过程中热机中的工质对环境所作的功。此式适用于在任意两个不同温度的热源之间一切可逆循环过程。

2. 卡诺定理的重要结论

=0, 可逆循环Q 1/T 1+Q 2/T 2⎧⎨

任意可逆循环的热温商之和为零,不可逆循环的热温商之和必小于零。

3. 熵的定义

Q /T d S =δr

4. 克劳修斯不等式

=δQ /T , 可逆

d S

>δQ /T , 不可逆

5. 熵判据

{

∆S iso =∆S sys +∆S amb >0, 不可逆

=0, 可逆

{

式中iso, sys和amb 分别代表隔离系统、系统和环境。在隔离系统中,不可逆过程即自发过程。可逆,即系统内

部及系统与环境之间皆处于平衡态。在隔离系统中,一切自动进行的过程,都是向熵增大的方向进行,这称之为熵增原理。此式只适用于隔离系统。

6. 环境的熵变

∆S amb =Q amb /T amb =-Q s ys /T amb

7. 熵变计算的主要公式

∆S =⎰

2

δQ r

2d U +p d V 2d H -V d p 1

T =⎰1T =⎰1T

对于封闭系统,一切δW =0的可逆过程的∆S 计算式,皆可由上式导出 (1)

∆S =nC V ,m ln(T 2/T 1) +nR ln(V 2/V 1) ∆S =nC p ,m ln(T 2/T 1) +nR ln(p 1/p 2) ∆S =nC V ,m ln(p 2/p 1) +nC p ,m ln(V 2/V 1)

上式只适用于封闭系统、理想气体、C V ,m 为常数,只有pVT 变化的一切过程 (2) ∆S T

=nR ln(V 2/V 1) =nR ln(p 1/p 2)

此式使用于n 一定、理想气体、恒温过程或始末态温度相等的过程。 (3) ∆S

=nC p ,m ln(T 2/T 1)

此式使用于n 一定、C p ,m 为常数、任意物质的恒压过程或始末态压力相等的过程。

8. 相变过程的熵变

∆ββ

ααS =∆α

H /T

此式使用于物质的量n 一定,在和β两相平衡时衡T ,p 下的可逆相变化。

9. 热力学第三定律

lim T →0

S *

m (完美晶体) =0

或 S *

m (完美晶体

, 0K ) =0 上式中符号*

代表纯物质。上述两式只适用于完美晶体。

10. 标准摩反应熵

∆θ=∑νθ

r S m B S m (B )

B

∆θ(T θ2r S m 2) =∆r S m (T 1) +⎰1

(∆r C p ,m /T )d T

上式中∆r C p ,m =

∑ν

B

B

mol 时,任一化学反应在任一温度下,标准摩C p ,m (B),适用于在标准状态下,反应进度为1

尔反应熵的计算。

11. 亥姆霍兹函数的定义

A =U -TS

12. d A T

=δW r '

此式只适用n 一定的恒温恒容可逆过程。

13. 亥姆霍兹函数判据

∆A T , V ⎧=0, 平衡

只有在恒温恒容,且不做非体积功的条件下,才可用∆A 作为过程的判据。

14. 吉布斯函数的定义

G =H -TS

15. d G T , P

=δW r '

此式适用恒温恒压的可逆过程。

16. 吉布斯函数判据

∆G T , p

17. 热力学基本方程式

⎧=0, 平衡⎨

只有在恒温恒压,且不做非体积功的条件下,才可用∆G 作为过程的判据。

d U =T d S -p d V d H =T d S +V d p d A =-S d T -p d V d G =-S d T +V d p

热力学基本方程适用于封闭的热力学平衡系统所进行的一切可逆过程。说的更详细些,它们不仅适用于一定量的单相纯物质,或组成恒定的多组分系统发生单纯p , V, T变化的过程。也可适用于相平衡或化学平衡的系统,由一平衡状态变为另一平衡态的过程。

18. 克拉佩龙方程

β

d p /dT =∆αH m /(T ∆βαV m )

此方程适用于纯物质的α相和β相的两相平衡。

19. 克劳修斯-克拉佩龙方程

d ln(p /[p ])=(∆vap H /RT 2)d T ln(p 2/p 1) =(∆vap H m /R )(1/T 1-1/T 2)

**

此式适用于气-液(或气-固)两相平衡;气体可视为理想气体;V m (l)与V m (g)相比可忽略不计,在T 1-T 2的温度

范围内摩尔蒸发焓可视为常数。

对于气-固平衡,上式∆vap H m 则应改为固体的摩尔升华焓。

20. ln(T 2/T 1) =(Δfus V m /Δfus H m )(p 2-p 1) 式中fus 代表固态物质的熔化。

21. 麦克斯韦关系式

Δfus V m 和Δfus H m 为常数的固-液两相平衡才可用此式计算外压对熔点的T 的影响。

(∂T /∂p ) S =(∂V /∂S ) p -(∂T /∂V ) S =(∂p /∂S ) V (∂p /∂T ) V =(∂S /∂V ) T -(∂V /∂T ) p =(∂S /∂p ) T

适用条件同热力学基本方程。

第四章 多组分系统热力学 主要公式及其适用条件

1. 偏摩尔量:

定义: X B = (1) ∂n ⎪⎪

⎝B ⎭T, p, n C

其中X 为广延量,如V ﹑U ﹑S ......

⎛∂X ⎫

全微分式:d X = ⎛∂X ⎫

⎝∂T ⎪

⎭d T +⎛∂X ⎫d p +p,n ∑B ⎝∂p ⎪⎭X B d n B (2) T,n B

B

总和: X =∑n

B

X B (3)

B

2. 吉布斯-杜亥姆方程

在T ﹑p 一定条件下,∑n B d X

B

=0, 或 x B d X B =0。

B

∑B

此处,x B 指B 的摩尔分数,X B 指B 的偏摩尔量。

3. 偏摩尔量间的关系

广延热力学量间原有的关系,在它们取了偏摩尔量后,依然存在。 例:H = U + PV ⇒ HB = UB + PVB ; A = U - TS ⇒ AB = UB - TSB ;

G = H – TS ⇒ GB = HB - TSB ;„

⎛ ∂G

⎫⎪=V ⇒⎛ ∂G ⎛ ∂G ⎫

⎝∂T ⎪⎭=-S ; ⇒⎛ ∂G ⎝

∂p ⎪

B ⎫B ⎫∂=V B ; ⎝∂T ⎪⎭=-S ⎭B ... T ⎝p ⎪⎪⎭T, n B p p, n B

4. 化学势

定义 μ⎛∂G ⎫

B =G B = ⎝∂n ⎪B ⎪

⎭T, p, n C

5. 单相多组分系统的热力学公式

d U =T d S -p d V +∑μB d n B

B

d H =T d S +V d p +∑μB d n B

B

d G =-S d T +V d p +∑μB d n B

B

d A =-S d T -p d V +∑μB d n B

B

μ=⎛ ∂U ⎫=⎛ ∂H ⎫B ⎝∂n ⎪B ⎪

⎭S, V, n C ∂n ⎪=⎛ =⎛ ⎝B ⎪⎭S, p, ∂A ⎫n ∂G ⎫C ⎝∂n ⎪B ⎪⎭T, V, n C ∂n ⎪⎝B ⎪⎭T, p, n C

但按定义,只有

6. 化学势判据

⎛∂G ⎫ ∂n ⎪⎪

⎝B ⎭T, p, n C

才是偏摩尔量,其余3个均不是偏摩尔量。

在d T = 0 , dp = 0 δW

μ(α)d n (α) ≤0 ⎪= 0 的条件下,∑∑B B

=0, 平衡⎝⎭αB

其中,

α

指有多相共存,μB (α) 指 α相内的B 物质。

7. 纯理想气体B 在温度T ﹑压力p 时的化学势

μ*(pg) =μ(g) +RT ln(

p

) p

μpg 表示理想气体,* 表示纯态,(g)为气体的标准化学势。真实气体标准态与理想气体标准态均规定为纯理想p 气体状态,其压力为标准压力 = 100 kPa。

8. 理想气体混合物中任一组分B 的化学势

μB (pg)=μB (g) +RT p B

) p

其中,

p B =y B p 总

为B 的分压。

9. 纯真实气体B 在压力为p 时的化学势

p RT *

μ*(g)=μ(g)+RT ln() +⎰[V m (g)-]d p

p p 0

*

V (g)为纯真实气体的摩尔体积。低压下,真实气体近似为理想气体,故积分项为零。 m 其中,

p

10. 真实气体混合物中任一组分B 的化学势

p RT

μB (g)=μ(g)+RT B ) +[V (g)-]d p B ⎰p 总p 0

B

p

其中,V B (g)为真实气体混合物中组分B 在该温度及总压p B 下的偏摩尔体积。低压下,真实气体混合物近似为理想气体混合物,故积分项为零。

11. 拉乌尔定律与亨利定律(对非电解质溶液)

*

p =p x A A A 拉乌尔定律:

*p A 其中,为纯溶剂A 之饱和蒸气压,p A 为稀溶液中溶剂A 的饱和蒸气分压,x A 为稀溶液中A 的摩尔分数。

亨利定律: p B =k x, B x B =k b, B b B =k c, B c B 其中,p B 为稀溶液中挥发性溶质在气相中的平衡分压,k x , B , k b , B 及k c , B 为用不同单位表示浓度时,不同的亨利常

数。

12. 理想液态混合物

定义:其任一组分在全部组成范围内都符合拉乌尔定律的液态混合物。

p B =p *B x B

其中,0≤x B ≤1 , B为任一组分。

13. 理想液态混合物中任一组分B 的化学势

μ(l)=μ*

B B (l)+RT ln(x B )

其中,μ*

B (l)为纯液体B 在温度T ﹑压力p 下的化学势。

若纯液体B 在温度T ﹑压力p 下标准化学势为

μB (l),则有: p

μ**B (l)=μB (l)+⎰V m , B (l)dp ≈μB (l)

p 0

其中,V *

m , B (l)

为纯液态B 在温度T 下的摩尔体积。

14. 理想液态混合物的混合性质

① Δmix V =0; ② Δmix H =0; ③ Δmix S =-(

∑n

B

) R

B B

) ;

B

∑x ln(x

B

④ Δmix G =-T Δmix S

15. 理想稀溶液

① 溶剂的化学势:

p

μA (l)=μA

(l)+RT ln(x A ) +, A

(l)d p

p ⎰V

*m 当p 与p 相差不大时,最后一项可忽略。

② 溶质B 的化学势:

μB (溶质)=μB (g)=μB (g)+RT p B

) p k b =μB (g)+RT b, B B )

p

B

k b, B b b

=μ(g)+RT ) +RT B ) p b

我们定义:

p

k b, B b μ(g)+RT 0) =μb, B (溶质) +⎰V B ∞(溶质) d p

p p B

同理,有:

p k c c , B μB (g)+RT ) =μc, B (溶质) +⎰V B ∞(溶质) d p

p p p k x, B μB (g)+RT ) =μ+⎰V B ∞(溶质) d p x, B (溶质)

p p

b ∞

μB (溶质) =μ(溶质) +RT B ) +V B (溶质) d p ⎰b p b, B

p

c B =μc, (溶质) +RT ) +⎰V B ∞(溶质) d p B c p p

p

x, B

(溶质) +RT ln(x B ) +⎰V B ∞(溶质) d p

p

p 注:(1)当p 与相差不大时,最后一项积分均可忽略。

(2)溶质B 的标准态为p 下B 的浓度分别为b B =b , c B =c , x B =1... , 时,B 仍然遵循亨利定律时的假

想状态。此时,其化学势分别为μ

16. 分配定律

b , B

(溶质) ﹑

μc ) , B (溶质

μ) x , B (溶质

在一定温度与压力下,当溶质B 在两种共存的不互溶的液体α﹑β间达到平衡时,若B 在α﹑β两相分子形式相同,且形成理想稀溶液,则B 在两相中浓度之比为一常数,即分配系数。

K =

17. 稀溶液的依数性

b B (α) , b B (β)

K =

c B (α)

c B (β)

*

Δp =p x B A A ① 溶剂蒸气压下降:

② 凝固点降低:(条件:溶质不与溶剂形成固态溶液,仅溶剂以纯固体析出)

ΔT f =k f b B

R(Tf *) 2M A

k f =Δfus H m, A

③ 沸点升高:(条件:溶质不挥发)

ΔT b =k b b B

④ 渗透压: ΠV =n B RT

18. 逸度与逸度因子 气体B 的逸度

R(Tb *) 2M A

k b =Δvap H m, A

p B ,是在温度T ﹑总压力p 总下,满足关系式:

μB (g)=μB (g)+RT ~

p B

) p

~

的物理量,它具有压力单位。其计算式为:

V (g)1

p B =p B exp{⎰[B -]d p }

RT p 总0

逸度因子(即逸度系数)为气体B 的逸度与其分压力之比:

~

p

ϕB =

p B p B

~

理想气体逸度因子恒等于1 。

19. 逸度因子的计算与普遍化逸度因子图

p

ln ϕB =⎰[

V B (g)1

-]d p RT p

用V m = ZRT / p 代V B ,(Z 为压缩因子)有:

ln ϕB =⎰(Z -1)

p r

d p r

p r

不同气体,在相同对比温度T r ﹑对比压力p r 下,有大致相同的压缩因子Z ,因而有大致相同的逸度因子ϕ。

20. 路易斯-兰德尔逸度规则

混合气体中组分B 的逸度因子等于该组分B 在该混合气体温度及总压下单独存在时的逸度因子。

p B =ϕp B =ϕB p 总y B =ϕp 总y B =p 总y B

~

*B

~

适用条件:由几种纯真实气体在恒温恒压下形成混合物时,系统总体积不变。即体积有加和性。

21. 活度与活度因子

对真实液态混合物中溶剂:

**

μB (l)=μB (l)+RT ln a B =μB (l)+RT ln x B f B ,且有:lim f =1,其中a B 为组分B 的活度,f B 为组分B

B

x B →1

的活度因子。

若B 挥发,而在与溶液平衡的气相中B 的分压为p B ,则有

f

B

=

a B =

B

p B

a = ,且 B

*p B p x

B B

B

p

对温度T 压力p 下,真实溶液中溶质B 的化学势,有:

γb

μB (溶质) =μ溶质) +RT ln(B B ) +⎰V B ∞(溶质) d p

b p 0

B

p

其中,γB =a B /

⎛b B ⎫

为B 的活度因子,且 ⎪⎝b ⎭

∑b →0B B

lim

γ=1

B

p μ(溶质)=μ(溶质) +RT ln a B ,对于挥发性溶质,其在气相中分压为:p B =γk b b B ,B B 当p 与相差不大时,

则a B =

p B

, k b

γB =

p B

。 k b b B

第五章 化学平衡 主要公式及其适用条件

1. 化学反应亲和势的定义

A =-∆r G m

动进行。 2.

摩尔反应吉布斯函数与反应进度的关系

A 代表在恒温、恒压和W ' =0的条件下反应的推动力,A >0反应能自动进行;A =0处于平衡态;A

(∂∂ξ)T , p =∑νB μB =∆r G m

B

式中的(∂G ∂ξ)T, p 表示在T ,p 及组成一定的条件下,反应系统的吉布斯函数随反应进度的变化率,称为摩尔反应吉布斯函数变。 3.

化学反应的等温方程

∆r G m =∆r G θm +RT ln J p

式中 ∆r G m =

θ

θ

,称为标准摩尔反应吉布斯函数变;J p =∏(p B p θ) ,称为反应的压力商,其单位为∑νB μB

B

νB

1。此式适用理想气体或低压下真实气体,,在T ,p 及组成一定,反应进度为1 mol时的吉布斯函数变的计算。 4.

标准平衡常数的表达式

式中p

eq

B 为参加化学反应任一组分

K =∏(p

θ

B

B 的平衡分压力,γB 为B 的化学计量数。K 量纲为一。若已知平衡时参加反应的

θ

eq B

p

θνB

)

θ

任一种物质的量n B ,摩尔分数y B ,系统的总压力p ,也可采用下式计算K :

K =∏n B ⋅p

B

θ

νB

{(p ∑n )}

θ

B

∑νB

=∏y B ⋅(p p

νB

B

θ

)

∑νB

式中

∑n

B

为系统中气体的物质的量之和,

∑ν

B

为参加反应的气态物质化学计量数的代数和。此式只适用于理想

气体。 5.

标准平衡常数的定义式

θ

ln K θ=-∆r G m RT

或 K =exp(-∆r G m RT )

6.

化学反应的等压方程——范特霍夫方程

θθ

θ

微分式 dln K θT =∆r H m RT 2

θθ积分式 ln(K 2K 1θ) =∆r H m (T 2-T 1) RT 2T 1 θ不定积分式 ln K θ=-∆r H m RT +C

θ对于理想气体反应,∆r H m 积分式或不定积分式只适用于∆r H m 为常数的理想气体恒压反应。若∆r H m 是=∆r H m ,

T 的函数,应将其函数关系式代入微分式后再积分,即可得到ln K 与T 的函数关系式。

7. 真实气体的化学平衡

上式中p B ,p

eq

~

eq B

θ

B K 则为用逸度表示的标准,ϕB 分别为气体B 在化学反应达平衡时的分压力、逸度和逸度系数。

θ

θeq νB eq θνB

K =∏(ϕ) ⋅∏(p p ) =∏(p B B eq

B

B

~

eq B

νB

p θ)

θK f 平衡常数,有些书上用表示。

~

eq B

eq eq

。 =p B ⋅ϕB

上式中 p

第六章 相平衡 主要公式及其适用条件

1. 吉布斯相律

F =C -P +2

式中F 为系统的自由度数(即独立变量数);P 为系统中的相数;“2”表示平衡系统只受温度、压力两个因素影响。要强调的是,C 称为组分数,其定义为C =S -R -R ′,S 为系统中含有的化学物质数,称物种数;R 为独立的平衡化学反应数;R ' 为除任一相中

∑x

θ

B

=1

(或ωB =1)。同一种物质在各平衡相中的浓度受化学势相等限制以及R 个

独立化学反应的标准平衡常数K 对浓度限制之外,其他的浓度(或分压)的独立限制条件数。

相律是表示平衡系统中相数、组分数及自由度数间的关系。供助这一关系可以解决:(a )计算一个多组分多平衡系统可以同时共存的最多相数,即F =0时,P 值最大,系统的平衡相数达到最多;(b )计算一个多组分平衡系统自由度数最多为几,即是确定系统状态所需要的独立变量数;(c )分析一个多相平衡系统在特定条件下可能出现的状况。

应用相律时必须注意的问题:(a )相律是根据热力学平衡条件推导而得的,故只能处理真实的热力学平衡系统;(b )相律表达式中的“2”是代表温度、压力两个影响因素,若除上述两因素外,还有磁场、电场或重力场对平衡系统有影响时,则增加一个影响因素,“2”的数值上相应要加上“1”。若相平衡时两相压力不等,则F =C -P +2式不能用,而需根据平衡系统中有多少个压力数值改写“2”这一项;(c )要正确应用相律必须正确判断平衡系统的组分数C 和相数P 。而C 值正确与否又取决与R 与R 的正确判断;(d )自由度数F 只能取0以上的正值。如果出现F

2. 杠杆规则

杠杆规则在相平衡中是用来计算系统分成平衡两相(或两部分)时,两相(或两部分)的相对量,如图6-1所示,设在温度为T 下,系统中共存的两相分别为α相与β相。

图6-1 说明杠杆规则的示意图

M αβ

图中M ,α,β分别表示系统点与两相的相点;x B ,x B ,x B 分别代表整个系统,α相和β相的组成(以B 的摩尔

分数表示);n ,n 与n 则分别为系统点,α相和β相的物质的量。由质量衡算可得 或

M αβM

n a (x B -x B ) =n β(x B -x B )

αβ

βM

-x B ) n α(x B

=M αn β(x B -x B )

αM β

上式称为杠杆规则,它表示α,β两相之物质的量的相对大小。如式中的组成由摩尔分数x B ,x B ,x B 换成质量

βαM

分数ωB ,ωB ,ωB 时,则两相的量相应由物质的量n 与n (或m 与m )。由于杠杆规则是根据物料守恒而导

αβαβ

出的,所以,无论两相平衡与否,皆可用杠杆规则进行计算。注意:若系统由两相构成,则两相组成一定分别处于系统总组成两侧。


相关内容

  • 傅献彩_物理化学主要公式及使用条件总结
  • 物理化学主要公式及使用条件 第一章 气体的pVT关系 1. 理想气体状态方程式 pV?(m/M)RT?nRT 或 pVm?p(V/n)?RT 式中p,V,T及n单位分别为Pa,m3,K及mol. Vm?V/n称为气体的摩尔体积,其单位为m3 · mol-1. R=8.314510 J · mol-1 ...

  • 中考物理计算题的常用解题思路和格式书写
  • 物理综合计算题的常用解题思路 物理综合计算题的解答要求学生使用准确性高,逻辑性强的数学语言写出演算过程,因此能够充分的反映出学生的解题思路,考查学生的逻辑思维能力.利用所学知识分析问题解决问题的能力.同时在考试中学生不能根据猜测得分,所以对物理学科来说综合计算题是一种较好的题型.2003年高考物理更 ...

  • 沪科版版初二物理下册教案
  • 第七章 密度与浮力 第一节 质 量 教学目的 1.知道质量的初步概念及其单位. 2.知道物体的质量不随形状.状态和位置而改变. 3.知道托盘天平和物理天平的构造及其使用方法. 重点与难点 了解质量是物体的一种基本属性 知道质量的单位及常用单位间的相互换算. 教具 教师演示用具:铁锤1把,大铁钉1个, ...

  • 初中物理基本物理量
  • 物理概念总复习 一 测量的初步知识 1长度测量的基本工具是: 2使用刻度尺的规则: (1)" 看" 使用前要注意观察它的 , 和 . (2)" 放" 测量时尺要沿着所测长度,尽量靠近被测物体,不用磨损的零刻度线. (3)" 读" 读数时视线 ...

  • 苏科版初中物理九年
  • 第十一章:简单机械和功(力学重点,本册重点) <物理课程标准>相关要求 1.通过实验探究,学会使用简单机械改变力的大小和方向. 2. 知道机械功的概念.能用生活.生产中的实例解释机械功的含义. 3.结合实例理解功率的概念,了解功率在实践中的应用 4.理解机械效率. 5.了解机械使用的历史 ...

  • 物理教学论文
  • 安徽省中考物理试卷特点研究 及命题趋势分析 休宁县临溪中学 程群美 2015.4. 一.安徽省中考物理试卷特点 试卷总体结构稳定,在继承的基础上稳中求新.求进.整卷知识点考查覆盖面广,重难点突出. 命题以课程标准为依据,考查的知识均与课程标准一致:试题紧扣安徽省初中毕业学业考试纲要-所有的考查内容均 ...

  • 无机化学原理中一致性原则
  • 第29卷 第4期 高 师 理 科 学 刊 Vol. 29 No.4 2009年 7月 Journal of Science of Teachers′College and University Jul. 2009 文章编号:1007-9831(2009)04-0101-05 无机化学原理中一致性原则 ...

  • 初三物理教学方法
  • 初中将学习大量的 念重要的物理概念.规律,而这些概 .规律,是解决各类问题的基础,因此要真正理解和掌握, 应力求做到" 五会" 做到"五会" 会表述:能熟记并正确地叙述概念.规律的内容. 会表达:明确概念.规律的表达公式及公式中每个符号的物理意义. 会理解:能 ...

  • 热量的计算 例题解析
  • 热量的计算 例题解析 例1 甲.乙两物体的质量相等,甲物体温度升高10℃时吸收的热量恰好等于乙物体温度升高20℃时吸收的热量,则甲.乙两物体的比热之比为 [ ] A .1∶2 B .2∶1 C .1∶4 D .4∶1 策略 利用甲物体和乙物体吸收热量相等的关系和吸热公式建立等式.求出两物体的比热之比 ...