活化能

反應活化能是指分子從常態(tài)轉變?yōu)槿菀装l(fā)生化學反應的活躍狀態(tài)所需要的能量。 對基元反應,反應活化能即基元反應的活化能。對復雜的非基元反應,反應活化能是總包反應的的表觀活化能,即各基元反應活化能的代數(shù)和。

活化能基本信息

中文名 反應活化能 外文名 activation energy
學科領域 化學動力學 符????號 Ea
單????位 kJ/mol 命名人 阿侖尼烏斯(Arrhenius)

活化能萌芽

活化能是一個化學名詞,又被稱為閾能。這一名詞是由阿倫尼烏斯(Arrhenius)在1889年引入,用來定義一個化學反應的發(fā)生所需要克服的能量障礙?;罨芸梢杂糜诒硎疽粋€化學反應發(fā)生所需要的最小能量。反應的活化能通常表示為Ea,單位是千焦耳每摩爾(kJ/mol)。

活化能表示勢壘(有時稱為能壘)的高度?;罨艿拇笮】梢苑从郴瘜W反應發(fā)生的難易程度。

活化能提出

在Arrhenius提出活化能概念之前,人們對溶液反應曾總結出這樣一個規(guī)則:溶液溫度每升高10℃,反應速率將成倍增加。并且,在1878年,由英國科學家Hood最早通過實驗歸納出一經驗關系式:

式中B、C是經驗常數(shù)。

隨后,范特霍夫于1884年在討論溫度對化學反應平衡常數(shù)影響的基礎上,首先對上式作出了初步的理論說明。他從熱力學嚴格地導出了描述溫度與化學平衡常數(shù)K之間關系的方程式,對于溶液反應Kc可寫成:

并導出了溫度與反應速率常數(shù)之間的關系式:

不過他沒有給出A的物理意義以及確定的I方法,因此當時沒能引起人們的重視

1889年,Arrhenius 通過大量實驗與理論的論證,揭示了反應速率與溫度的關系Arrhenius經驗公式,其形式如下 :

指數(shù)式

對數(shù)式

微分式

活化能完善

阿倫尼烏斯提出了活化能的概念,但對活化能的解釋不夠明確,特別是把活化能看作是與溫度無關的常數(shù),這與許多實驗事實不符。 20世紀20年代,科學家托爾曼(Tolman)運用統(tǒng)計熱力學來討論化學反應速率與溫度的關系,并于1925年推導出下面的反應式:

式中:
為活化分子的平均摩爾能量,
為反應物分子的平均摩爾能量,即活化能是活化分子的平均能量與反應物分子的平均能量之差。

很多反應若按阿侖尼烏斯的經驗公式,以lnk對1/T作圖,常得到的圖形是一根曲線,而不是直線,這表明活化能并不是一個常數(shù)。事實上, 都與溫度有關, 因此E a也應是溫度的函數(shù),但在有些情況下二者的溫度效應可能彼此抵消,此時活化能則與溫度無關。 托爾曼所推導出的公式較好地彌補了阿倫尼烏斯理論的一些不足與缺陷,不再將活化能與溫度相互隔離開來,而是提出了一個更為普遍與更具說服力的一種解釋。

活化能基本定義

活化能是指化學反應中,由反應物分子到達活化分子所需的最小能量。以酶和底物為例,二者自由狀態(tài)下的勢能與二者相結合形成的活化分子的勢能之差就是反應所需的活化能,因此不是說活化能存在于細胞中,而是細胞中的某些能量為反應提供了所需的活化能。

事實上,對基元反應,E a可以賦予較明確的物理意義。分子相互作用的首要條件是它們必須“接觸”,雖然分子彼此碰撞的頻率很高,但并不是所有的碰撞都是有效的,只有少數(shù)能量較高的分子碰撞后才能起作用,E a表征了反應分子能發(fā)生有效碰撞的能量要求。而對非基元反應,E a就沒有明確的物理定義了,它實際上是組成該總包反應的各種基元反應活化能的特定組合。在復雜反應中,E a稱為該總包反應的表觀活化能(apparent activition energy),A稱為表觀指數(shù)前因子(apparent pre-exponetial factor) 。

化學反應速率與其活化能的大小密切相關,活化能越低,反應速率越快,因此降低活化能會有效地促進反應的進行。酶通過降低活化能(實際上是通過改變反應途徑的方式降低活化能)來促進一些原本很慢的生化反應得以快速進行(或使一些原本很快的生化反應較慢進行)。影響反應速率的因素分外因與內因:內因主要是參加反應物質的性質;在同一反應中,影響因素是外因,即外界條件,主要有濃度、壓強、溫度、催化劑等。

活化能化學反應的活化能

實驗證明,只有發(fā)生碰撞的分子的能量等于或超過某一定的能量E c(可稱為臨界能)時,才可能發(fā)生有效碰撞。具有能量大于或等于E c的分子稱為活化分子。

不同的反應具有不同的活化能。反應的活化能越低,則在指定溫度下活化分子數(shù)越多,反應就越快。

不同溫度下分子能量分布是不同的。圖2中是不同溫度下分子的能量分布示意圖 。當溫度升高時,氣體分子的運動速率增大,不僅使氣體分子在單位時間內碰撞的次數(shù)增加,更重要的是由于氣體分子能量增加,使活化分子百分數(shù)增大。圖中曲線t1表示在t1溫度下的分子能量分布,曲線t2表示在t2溫度下的分子能量分布(t2>t1)。溫度為t1時活化分子的多少可由面積A1反映出來;溫度為t2時,活化分子的多少可由面積A1 A2反映出來。從圖中可以看到,升高溫度,可以使活化分子百分數(shù)增大,從而使反應速率增大。

活化能定律公式

活化能阿倫尼烏斯公式

非活化分子轉變?yōu)榛罨肿铀栉盏哪芰繛榛罨艿挠嬎憧捎冒惸釣跛狗匠糖蠼?。阿倫尼烏斯方程反應了化學反應速率常數(shù)K隨溫度變化的關系。在多數(shù)情況下,其定量規(guī)律可由阿倫尼烏斯公式來描述:

(1)

式中:κ為反應的速率系(常)數(shù);E a和A分別稱為活化能和指前因子,是化學動力學中極重要的兩個參數(shù);R為摩爾氣體常數(shù);T為熱力學溫度。

(1)式還可以寫成:

(2)

lnk=與-1/T為直線關系,直線斜率為-E a/R,截距為 lnA,由實驗測出不同溫度下的κ值,并將lnκ對1/T作圖,即可求出E值。

例:由E a計算反應速率系數(shù)k

當已知某溫度下的k和Ea,可根據Arrhenius計算另一溫度下的k,或者與另一k相對應的溫度T。

2N 2O 5(g) = 2N 2O 4 (g) O 2(g)

已知:T 1=298.15K,k 1=0.469×10 -4s,T 2=318.15K,k 2=6.29×10 -4s。 求:Ea及338.15K時的k 3。

K 3=6.12×10 -4S

活化能復雜反應中反應活化能的定義

(3)

在元反應中,并不是反應物分子的每一次碰撞都能發(fā)生反應。S.A.阿倫尼烏斯認為,只有“活化分子”之間的碰撞才能發(fā)生反應,而活化分子的平均能量與反應物分子平均能量的差值即為活化能。近代反應速率理論進一步指出,兩個分子發(fā)生反應時必須經過一個過渡態(tài)——活化絡合物,過渡態(tài)具有比反應物分子和產物分子都要高的勢能,互撞的反應物分子必須具有較高的能量足以克服反應勢能壘,才能形成過渡態(tài)而發(fā)生反應,此即活化能的本質。

對于復合反應,由上述實驗方法求出的E值只是表觀值,沒有實際的物理意義。

活化能物理意義

阿侖尼烏斯(S.A.Arrhenius)發(fā)現(xiàn)化學反應的速度常數(shù)k和絕對溫度T之間有

的關系。這里的E就是活化能。假若把上式積分得到
從這個公式可知,在各種溫度下求得k值,把lnk對1/T作圖(這圖稱為阿侖尼烏斯圖)就得到直線,由于直線的斜率是-E/R,因而可求得E值。

活化能的物理意義一般認為是這樣:從原反應體系到產物的中間階段存在一個過渡狀態(tài),這個過渡狀態(tài)和原系統(tǒng)的能量差就是活化能E,而且熱能RT如不大于E,反應就不能進行。也就是原系統(tǒng)和生成物系統(tǒng)之間存在著能壘,其高度相當于活化能。其后埃林(H.Eyring)從過渡狀態(tài)(也叫做活性絡合物)和原系統(tǒng)之間存在著近似的平衡出發(fā),對速度常數(shù)k導出了如下的關系 :

k為通透系數(shù),K是波爾茲曼常數(shù),h是普朗克常數(shù),ΔG*、ΔS*、ΔH*分別為活化自由能、活化熵和活化焓。而且活化自由能與活化焓大致相等。酶促反應主要就是由于降低了活化自由能。

活化能造價信息

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活化能文獻

5.1降低化學反應活化能的酶教學設計 5.1降低化學反應活化能的酶教學設計

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凈水器行業(yè)內,活化能量機按照濾芯級數(shù)分為:5級活化能量機,6級活化能量機,7級活化能量機,8級活化能量凈機,9級活化能量機,10級活化能量機;目前最新高級別為12級活化能量機,僅部分廠商有,如美的凈水器、安吉爾凈水器、三林源凈水器、奔騰凈水器。

活化能量機除了按濾芯級數(shù)分類外,也可以按濾芯的材料分類:礦化凈水器,活化凈水器,堿性凈水器,磁化凈水器,小分子團凈水器,KDF凈水器等。

活化能量機也可按照安裝方式進行分類,包括:廚下式能量凈水器,壁掛式能量凈水器。

12級活化能量級基本適用于目市政自來水,要求自來水壓高于0.4Pma的地區(qū),在使用的過程中,需要在進水處安裝減壓閥,前市面上12級活化能量級12級濾芯功能基本較接近,濾芯排列順序略有不同。下面以三林源SLY-UF-A012型號12級活化能量機為例,說明12級活化能量機各級濾功能、最佳更換周期(具體更換周期根據各地水質及用水量存在差異)。

第1級:PP棉微濾濾芯

100%過濾掉自來水中攜帶的任何大于5微米的污泥、鐵銹、石棉纖維等顆粒性雜質和懸浮物質,對自來水進行預處理,有效治理渾濁度,使自來水得到初步凈化。

工作溫度:5~40℃,更換周期:2-4個月

第2級:離子軟化濾芯

去除水中重金屬,置換出水中的鈣、鎂離子,降低水的硬度,使成為軟水,燒開無垢,解決生活中水垢的煩惱,減少結石病的發(fā)生。

工作溫度:5~40℃,更換周期:3--6個月

第3級:前置活性炭濾芯

去除水中顆粒性雜質、污泥、鐵銹、等懸浮物質,吸附水中的異色、異味、農藥、洗衣粉等有機污染物、及自來水中投加的漂白劑,調節(jié)口感,水質清冽、甘甜,使水更接近自然。

工作溫度:5~40℃,更換周期:6-10個月

第4級棷殼活性炭濾芯

深層次去除水中顆粒性雜質、污泥、鐵銹、等懸浮物質,長壽命的壓縮活性碳棒和高納污能力的網布構造,使濾芯具有雙重功能的過濾性能,調節(jié)口感,水質清冽、甘甜,使水更接近自然。

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第5級:親水超濾膜

中空纖維超濾膜是采用聚丙烯材料經過特殊的絲膜工藝加工而成,平均孔徑為0.01-0.1微米,可濃縮和分離水中的微粒、膠體、有機物等大分子物質,截留細菌、熱源、藻類。具有水通量大、不易堵塞、可反復清洗使用等特點。

工作溫度:5~40℃,更換周期:12-24個月

第6級:礦化濾芯

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第7級:弱堿性濾芯

調節(jié)出水水質PH值中性偏堿(7.2-8.5之間),為自然的弱堿性水,更加適合人體吸收。

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第8級:活化濾芯

銅鋅顆粒合金,以電子交換氧化還原方式去除水中的余氯,能進一步清除水中殘留的農藥、化肥、洗衣粉、漂白劑、色素、臭味、異色,同時殺死和抑制細菌及微生物的繁殖,去除水中99%的重金屬,達到凈化水質的目的。

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本身磁場特性引起水分子共振,使大分子團水改變?yōu)樾》肿訄F水。小分子團水滲透力溶解力強,且成弱堿性,不僅便于吸收,還有助于改善人體的酸性體質。

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第11級:復合濾芯

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活化細胞---增強免疫力

高能活化水的分子團非常小,會緊緊地附著于細胞膜上。高能活化水不帶游離電荷,不會產生正負電荷相吸效應及氧化作用,小分子團水內聚高能電荷,增加細胞的電泳量,使細胞充滿活力,從而增強機體免疫力。

滲透力強---提高代謝功能

高能活化水為弱堿性小分子團水,分子間排列整齊、密度高、滲透力強,可有效地滲入人體組織及細胞,加強養(yǎng)份的補充和廢棄物的排出,促進新陳代謝。

溶解力強---具療效功能

高能活化水因其小分子團水滲透力強,而使其溶解力大為增強,易于被人體吸收。它能溶解血管壁上沉淀的雜質,恢復血管彈性,可以預防和解除動脈硬化等疾病。服藥時飲用高能活化水,以使藥物充分溶解、吸收,從而提高療效,并使藥的殘余物及時排出體外,減少副作用。用高能活化水清洗皮膚,可收到美白、增艷的功效。

含氧量極高---具抑菌功能

高能活化水,由于其分子團極小,因而水中溶氧量大大增加,可抑制微生物的繁殖,具有很好的抑菌效果。

接近人體細胞水---具有保健功能

高能活化水可達每秒1012-13的波動率,與細胞波動頻率相近,在與細胞接觸時會產生共鳴、共振效應,并藉此將細胞中的廢物及病原體稀釋、排出,促進細胞的新陳代謝。高能活化水降低血脂及膽固醇含量,是高血壓、動脈硬化、冠心病患者的理想保健飲品。

超低的氧化/還原電位---清除體內自由基

體內自由基是一種氧化的產物,因而通過還原可以將其清除。氧化還原電位越低,效果越好。高能活化水,具有超低的氧化還原電位(150mv-200mv),是現(xiàn)有飲用水中最低的,能夠很好地清除自由基。

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