Термодинамический анализ химических реакций в технологии неорганических веществ. Алексеев А.А - 25 стр.

UptoLike

При концентрации микропримесей меньше 10
-16
– 10
-12
% вещества уже
следует называть сверхчистыми, возможность получения таких веществ про-
блематична.
Абсолютно чистое веществогипотетическое вещество с определен-
ным изотопным составом слагающих его элементов, не содержащее никаких
химических примесей [1].
ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ
3.1. ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЗАКОНЫ ТЕРМОДИНАМИКИОС-
НОВА ТЕПЛОВОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА
Химическая термодинамика изучает применение законов термодина-
мики к химическим и физико-химическим явлениям, связанным с разработ-
кой новых технологических процессов.
Главными задачами, которые решаются химической термодинамикой,
являются:
1. Расчет физико-химических и термодинамических величин исходных
и конечных веществ, получающихся в процессе.
2. Определение технологически приемлемых условий, при которых
данный процесс становится термодинамически возможным.
3. Выбор оптимальных условий проведения процесса (температуры,
давления, концентрации веществ и т.д.).
4. Расчет материального и теплового баланса разрабатываемой техно-
логии.
Тепловые балансы составляют на основе первого начала термодинами-
ки. Анализ фазового и химического равновесия осуществляется на основе
второго закона термодинамики.
Решив эти задачи, можно определить принципиальную возможность и
экономическую целесообразность осуществления того или иного технологи-
ческого процесса и избежать проведения экспериментальных работ, заранее
обреченных на неудачу.
3.2. СИСТЕМА. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
Химическая термодинамика устанавливает связь между физическими и
химическими явлениями и свойствами веществ и на их основе определяет
направление химических превращений и конечный результат химического
взаимодействия [1]. Рассмотрим основные понятия, с которыми мы встре-
тимся при изучении настоящего материала.
25