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如何促使化學反應進行

發布時間:2023-02-19 17:41:19

❶ 高中化學中,一個反應的要能進行的條件是什麼請分類說明!謝謝

酸鹼環境:

在反應中營造酸鹼環境常常是為了催化反應進行,比如高中所談到的乙酸乙酯的水解,酸鹼都可以促使其水解,但是因為鹼會和水解後的乙酸反應,所以鹼的促進作用 更強。

加熱:

反應要開始進行,必須首先從外界獲得足夠的能量以達到反應的活化能。有些反應無需加熱便可反應,而有些這需要通過加熱來開啟反應或維持反應。對於放熱反應,可能需要短暫的加熱使反應以較快速率進行,如果反應放出的熱量不足以維持反應以穩定的速率進行,則仍需加熱;若能過產生足夠熱量維持反應,且反應物充足,則會不斷進行下去,如燃燒。對於吸熱反應,這需要外界不斷得提供熱量。

催化劑:

催化劑的催化原理比較復雜,但高中教材指出它可降低反應的活化能,從而使反應更容易進行。

平衡反應:

平衡反應的反應方向受到反應體系中各物質濃度的影響,基本准則是反應朝著該溫度下的平衡狀態進行,外界對反應物濃度的影響和溫度的改變,會影響反應平衡狀態,從而影響反應方向和反應是否進行及進行的速率。該類型比較重要的物理量是平衡常數。

化學反應遵循能量最低原理。

一些較實用的經驗:

溶液中的反應傾向於生成氣體或更不易溶、更難電離的物質,請特別注意「更」字。

以上內容可滿足高中的要求,不全,並且可能有表述不準確或錯誤的地方,還望指正

❷ 如何促進化學反應的進行

增加其中一種反應物的用量 使其充分反應 提高其產率
改變反應條件 使其充分反應 提高產率
將產物及時從反應堆中提取出來 是化學反應正向進行 提高其產率
增加接觸面積 是反應物得到充分接觸 使其達到完全反應的理想狀態 提到產率

❸ 如何才能發生化學反應

發生化學反應需要滿足兩個條件

  1. 從反應機理反應,確實可以發生反應 氧化、還原、水解、替代、酯化等
  2. 滿足一定的條件,促使反應發生。加熱、加催化劑、加壓等

❹ 怎麼才能加快化學反應

在參加化學反應的物質中,如果把它們的分子激發到激發態,就會大大加快化學反應的速率。使分子得到激發的辦法很多,如一些化學製品在某個生產環節就是採用特別的光源輻照來催化化學反應。加快某個化學反應過程的步伐,往往只需對分子的某個鍵「動手術」,也就是說,僅僅需要某一個波長的光波。但普通的光不「純凈」,有時不僅不起什麼好的作用,反而會成為有害的「光污染」。而激光的單色性非常好,全部光能量都集中在非常窄的波長間隔內,這樣就可以有選擇地打斷某條分子鍵,使它受到激發或者斷裂,同時又不影響其餘的分子鍵。所以用激光來催化化學反應比應用普通光更為有效。

❺ 加熱,無機催化劑,酶都可以加快化學反應速度,它們的作用原理各是什麼

加熱,有利於提高分子的活化能,使有效分子數增多,進而加快反應速率。無機催化劑能降低反應整體所需要的能量,進而增加有效分子的百分比,反應速率加快;酶,本身也是一種催化劑,不過是一種有機催化劑,和無機催化劑原理基本一致,不過酶具有最適溫度和活性溫度,在最適溫度時酶的活性最強,進而更有利於加快反應速率;然而,高於活性溫度,會導致酶失去活性,不再具備催化能力

❻ 化學反應的影響因素有哪些,如何提高化學反應的選擇性

化學反應的影響因素:

濃度

如果我們將濃度增大,也就是使單位體積內分子總數增加了,由於單位體積內分子總量的增加,就造成了單位體積里邊碰撞次數增加了,也就是有效的碰撞次數增加了,因此造成化學反應速率增大,也就是說增大濃度可以增大化學反應速率。

壓強
壓強的改變在化學當中操作起來是減小體積,當我們把一個含有氣體的化學反應的容器增大壓強的時候,也就是減小體積。當我們減小體積的時候,這時候就造成了氣體相關物質的濃度變大了,如果濃度變大了,就會造成有效碰撞在單位體積里邊次數的增加,進一步增長了化學反應速率的增大,這就是壓強影響的因素。
溫度
溫度是分子動能的標志,當我們將溫度升高的時候,分子的能量就提高了。分子的能量提高,可以表現為分子運動的速度加快了。當高速運動的分子相撞的時候,那麼它們有效碰撞就要增加,真正發生化學反應的機會就增加了,最終導致化學反應速率增大。
催化劑
正催化劑可以降低反應所需要的能量。因此化學反應當中,只有那些具有較高能量的分子,在相撞的時候才能夠有效的發生化學反應。但含有較高能量的分子在分子總數中所佔的比例非常小,如果我們要能夠使用某一種催化劑,降低化學反應所需要的能量,也就是說使更多的分子達到反應所需要的能量,這個時候有效碰撞次數就增加,進一步造成了化學反應速率的增大。

提高化學反應的選擇性是合成化學的主題,在諸多提高反應選擇性的方法中,利用微反應器(或稱為納米反應器)控制反應方向已顯示出良好的前景。利用微反應器控制反應方向,提高反應的選擇性.所使用的微反應器包括:環狀配體化合物的空穴(環糊精、冠醚、杯芳烴等),分子聚集體(膠束、反膠束、LB膜、囊泡、液晶等)以及多孔固體(分子篩、硅膠、氧化鋁、粘土等)。

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