La cinétique chimique : résumé

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Calculs des activités dans une filiation radioactive _____________ Ch
Advertisements

Masse en g Quantité de matière en mol Masse molaire en g.mol-1.
Chapitre 03 SUIVI D’une reaction chimique
QUELQUES NOTIONS DE BASE de
Chapitre V : Cinétique chimique
MODÉLISATION DU TRANSPORT RÉACTIF EN MILIEU POREUX
Rappels de Thermodynamique
Chapitre 4 Les gaz.
Les vitesses de réaction
Cinétique chimique Les réactions chimiques ne sont pas instantanées.
Chapitre 3 L’équilibre chimique.
Chapitre 12 La cinétique en phase hétérogène
Le principe de LeChâtelier
LA SYNTHESE EN CHIMIE ORGANIQUE
Chapitre 10 Les réactions radicalaires
Introduction à l’enzymologie
La réaction chimique et son bilan
Une nouvelle technique d'analyse : La spectrophotométrie
Chapitre VI : Thermodynamique chimique
Principes de thermodynamique
Les Gaz.
L’équilibre chimique.
Chapitre 4 Cinétique formelle des réactions complexes
La détermination expérimentale de l’ordre
Cours de Cinétique chimique
Thermochimie : chapitre 14
La structure des molécules
Chapitre 2 Théorie des vitesses de réaction
Chapitre 3 L’équilibre chimique.
L’Équilibre chimique Aspect quantitatif.
Suivi temporel d’une réaction chimique
Cinétique chimique concepts.
Le tableau d’avancement appliqué à une transformation chimique
Chapitre 4b Activités.
ELECTRICITE Hervé BOEGLEN IUT de Colmar Département R&T 2007.
Ch 5 Changement de couleur et réaction chimique
COMPRENDRE : Lois et modèles
Variance Optimisation d’un procédé chimique
Thermochimie Application du 2nd principe
COURS DU PROFESSEUR TANGOUR BAHOUEDDINE
Couleurs et images.
Evolution d’un système chimique
CINETIQUE DES REACTIONS CHIMIQUES
Thermochimie : chapitre 7
La cinétique chimique.
L’équilibre chimique.
La thermodynamique II.
LES PRINCIPES DE LA THERMODYNAMIQUE
Modélisation de systèmes ayant des réactions chimiques
TRANSFERT COUPLE DE CHALEUR ET DE MASSE
3 COURS DE thermodynamique (Module En 21) 13/04/2017
France Métropolitaine Juin 2006
Introduction aux équations de transport
APPLICATION DU 1er PRINCIPE AUX GAZ PARFAITS
L’équilibre chimique.
Professeur TANGOUR Bahoueddine
« mécanisme réactionnel » « suivi cinétique »
E. Le mécanisme de réaction
Éditions Études Vivantes
Comment déterminer les ordres partiels ?
Loi des gaz parfaits et pressions partielles
Thermodynamique Avancée
Réactions inversables et cinétique de relaxation
Thermochimie Application du 1er principe
SECHAGE.
Tout ce qu’il y a derrière un suivi cinétique
Loi de vitesse de réaction
LOI DES GAZ PARFAITS ET PRESSIONS PARTIELLES. POURQUOI UNE AUTRE LOI?
Stage de Pré-rentrée de Paris VI
Vitesse de réaction à l’instant t
Transcription de la présentation:

La cinétique chimique : résumé Pourquoi ? Étude thermodynamique : étude de la faisabilité des réactions Etude cinétique : étude de l’évolution au cours du temps d’une réaction chimique thermodynamiquement possible. Intérêt ? Pratique : optimisation des conditions de synthèse Théorique : détermination des mécanismes réactionnels.

Cinétique formelle Réacteur isochore fermé parfaitement agité : v = -1/|νi|. d[Ri]/dt = 1/νj. d[Pi]/dt v = k. Π [Ri]i avec i = ordre partiel n = ∑ i = ordre global Loi de Van’t Hoff : réaction élémentaire  ordre partiel = coefficient stæchiométrique, i = |νi| Loi d’Arrhénius : ln k = lnA - Ea/RT

Protocole de détermination d’une loi cinétique : méthode intégrale. Procédure préliminaire Ecriture de l’équation de réaction : |A| A  P Bilan matière : gaz en moles avec  liquide en concentration avec a, x et X Définition de la vitesse : v = -1/|A|.d[A]/dt Ecriture de la loi de vitesse : v = k [A] Hypothèse supposer un ordre pour , intégrer la loi de vitesse, vérifier que k est constant Bilan : valeurs numériques de  et k obtenues : v = k.[A]

Généralisation : |A| A  P dx/dt = k (a-|A|.x)n Lois de vitesse intégrée Unité de k t 1/2 k.t = x mol.L-1.s-1 a/(2k|A|) 1 |A|.k.t = ln (a/(a-|A|.x)) s-1 ln2/(k|A|) 2 |A|.k.t = 1/(a-|A|.x) - 1/a L.mol-1.s-1 1/(ak|A|) |A|.k.t.(n-1) = 1/(a-|A|.x)n-1-1/an-1 Ln-1.mol1-n.s-1 (2n-1-1)/(an-1. (n-1).k.|A|)

BILAN : A + B + C  P méthode de détermination de l’ordre. Méthode de dégénérescence de l’ordre excès de A  ordre partiel / B = β excès de B  ordre partiel / A =  Mélange stœchiométrique de A et B somme  +  Présence d’un catalyseur ou d’un 3ème réactif = C rapport de kapp  ordre partiel / C = 

Mécanismes réactionnels AEQS : d[IR]/dt = 0 CR Ep ET A+BC AB+C Ea rH° ET = maximum de Ep IR = minimum de Ep