Для реакции восстановления оксида меди (II) углем с образованием СО уравнение реакции выглядит следующим образом:
CuO + C -> Cu + CO
Известно, что при этой реакции поглощается 8,24 кДж.
Тепловой эффект реакции можно выразить уравнением:
ΔH = Q = 8,24 кДж
Тепловой эффект реакции равен разности между энтальпиями образования продуктов реакции и энтальпиями образования исходных веществ:
ΔH = ∆Hº(products) - ∆Hº(reactants)
ΔH = [ΔHº(Cu) + ΔHº(CO)] - [ΔHº(CuO) + ΔHº(C)]
Тепловой эффект окисления меди [ΔHº(Cu) = -338,3 кДж/моль]. Тепловой эффект образования оксида меди [ΔHº(CuO) = -156,7 кДж/моль]. Тепловой эффект образования угарного газа [ΔHº(CO) = -110,5 кДж/моль].
Подставим известные значения и найдем ΔH:
8,24 = [(-338,3) + (-110,5)] - [(-156,7)]
8,24 = -338,3 - 110,5 + 156,7
8,24 = -292,1 + 156,7
8,24 = -135,4
Из этого уравнения можно найти ΔH:
ΔH = 8,24 кДж
Следовательно, образование CuO при этой реакции будет происходить при температуре, равной -135,4 кДж.
Для реакции восстановления оксида меди (II) углем с образованием СО уравнение реакции выглядит следующим образом:
CuO + C -> Cu + CO
Известно, что при этой реакции поглощается 8,24 кДж.
Тепловой эффект реакции можно выразить уравнением:
ΔH = Q = 8,24 кДж
Тепловой эффект реакции равен разности между энтальпиями образования продуктов реакции и энтальпиями образования исходных веществ:
ΔH = ∆Hº(products) - ∆Hº(reactants)
ΔH = [ΔHº(Cu) + ΔHº(CO)] - [ΔHº(CuO) + ΔHº(C)]
Тепловой эффект окисления меди [ΔHº(Cu) = -338,3 кДж/моль]. Тепловой эффект образования оксида меди [ΔHº(CuO) = -156,7 кДж/моль]. Тепловой эффект образования угарного газа [ΔHº(CO) = -110,5 кДж/моль].
Подставим известные значения и найдем ΔH:
8,24 = [(-338,3) + (-110,5)] - [(-156,7)]
8,24 = -338,3 - 110,5 + 156,7
8,24 = -292,1 + 156,7
8,24 = -135,4
Из этого уравнения можно найти ΔH:
ΔH = 8,24 кДж
Следовательно, образование CuO при этой реакции будет происходить при температуре, равной -135,4 кДж.