Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Сентября 2010 в 20:30, Не определен
Реферат
Мы будем рассматривать
только положительный катализ, который
принято
подразделять на
следующие типы:
а) гомогенный, когда
реакционная смесь и
б) гетерогенный - катализатор
находится в виде твердого вещества,
а реагирующие соединения в виде
раствора или газообразной смеси; (Это
наиболее распространенный тип катализа,
осуществляемого, таким образом, на
границе раздела двух фаз.)
в) ферментативный -
катализатором служат сложные белковые
образования, ускоряющие течение биологически
важных реакций в организмах растительного
и животного мира. (Ферментативный
катализ может быть как гомогенным,
так и гетерогенным, но из-за специфических
особенностей действия ферментов целесообразно
выделение этого вида катализа в
самостоятельную область.)
Немного о промышленном
катализе
На всю жизнь
запомнилась мне проводившаяся
по Энглеру разгонка полученного
конденсата, в котором уже в
начале опыта бензиновая фракция
составляла 67%. Мы задержались до поздней
ночи, ожидая, пока наберется достаточное
количество для испытания на гоночном
автомобиле, однако при этом думали,
что ввиду высокого выхода бензина
двигатель будет работать с детонацией.
Никогда не забуду своего волнения на
следующее утро, когда автомобиль забрался
на холм без детонации!
Ю. Гудри, 1957 г.
Эти слова принадлежат
Гудри - выдающемуся исследователю
в области практического
Напомним, что до
1937 г. крекинг нефти осуществляли
исключительно термическим
Важным компонентом
промышленных катализаторов являются
промоторы - вещества, добавление которых
к катализатору в малых количествах
( проценты или доли процента ) увеличивает
его активность, селективность или
устойчивость. Если промотор добавляется
к катализатору в больших количествах
или сам по себе каталитически
активен, катализатор называется смешенным.
Вещества, воздействие которых на
катализатор приводит к снижению
его активности или полному прекращению
каталитического действия, называется
ядами каталитическими. Встречаются
случаи, когда одна и та же добавка
к катализатору является при одгих
концентрациях промотором, а при
других - ядом. в гетерогенном катализе
(см. ниже) широко применяют носители вещества,
сами по себе каталитически не активные,
или мало акивные.
«География» катализа
необычайно широка и разнообразна -
от многотоннажного производства органических
веществ до управления жизненно важными
биохимическими процессами в живой
клетке (а, возможно, также и до «управляемого»
ядерного синтеза) - и охватывает поле
деятельности исследователей многих профилей
и направлений. Разумеется, мы не ставим
задачей перечислять все
Можно начать, например,
с проблемы «фиксации» азота воздуха
- чрезвычайно инертного
Na + 3Н 2NH .
Чтобы скорость этой
реакции была приемлема с практической
точки зрения, нужны высокие температура
и давление. Однако с ростом температуры
равновесие реакции постепенно смещается
в сторону образования исходных
веществ. С другой стороны, чем ниже
температура и чем полнее протекает
реакция образования аммиака, тем
более заметно снижается
С помощью катализа
осуществляют гидрогенизацию ненасыщенных
химических соединений. Так, обрабатывая
окись углерода водородом в присутствии
цинк-хромовых катализаторов при 400°
С и давлении около 300 атм, получают
метанол CO+2H СНзОН, широко используемый
в качестве растворителя исходного
продукта для производства других ценных
веществ.В частности, окисляя его
на серебряном или медном катализаторе,
можно получить формальдегид
СНзОН + О HСОН + Н О
не менее важное
вещество, в больших количествах
требляемое для синтеза пластических
масс.
Метанол можно использовать
и для получения дорода СНзОН+
Н О 3Н + СО.
В результате обработки
растительных масел водородом в
присутствии никелевых
Нельзя обойти молчанием
производство полимеров и синтетических
волокон. Здесь гордостью отечественной
науки является разработанный С.
В. Лебедевым (1932) процесс получения
синтетического каучука по схеме: этиловый
спирт - бутадиен - полибутадиен. Каталитические
реакции в этом процессе осуществляются
на первой стадии - дегидрогенизации и
одновременной дегидратации этилового
спирта. Сейчас бутадиен и изопрен
получают также путем дегидрогенизации
углеводородов нормального
Большим событием в
производстве полимеров явилось
открытие стереоспецифической
Роль катализа в
экологии
Огромную роль призван
сыграть катализ в решении
актуальнейшей проблемы - охраны окружающей
среды. По словам Кусто, земной шар напоминает
«одиноко несущийся в космическом
пространстве автомобиль без выхлопной
трубы». Действительно, нам некуда сбрасывать
отходы, кроме как в ту же среду,
в которой мы живем. Это довольно
грустная тема, но о ней стоит
говорить, так как человек уже
начинает ощущать отрицательные
стороны своей бурной ило многом
бесконтрольной де- ятельности. Химики-каталитики
настойчиво работают над этой про-.
блемой и уже добились некоторых
результатов. Разработаны специальные
устройства для дожигания выхлопных
газов автомобилей, работающие на основе
каталитического окисления
Мы привели температуру
и давление, при которых ведут
катализ реакций в промышленных
условиях, отчасти для того, чтобы
сравнить их с условиями подобных
химических реакций, протекающих в
организмах растительного и животного
мира. Последние имеют гораздо
большую скорость при обычных
температуре и давлении. Достигается
это с помощью биологических
катализаторов - продуктов длительной,
неизбежно сопро- вождающейся миллионами
ошибок и тупиков, эволюции жизни
на Земле. Вероятно, мы не скоро узнаем
извилистый путь, по которому шла природа
в поисках эффективных
Энергетический барьер
Все каталитические
реакции - самопроизвольный процесс, т.е.
протекают в направлении убыли
энергии Гиббса - убыли энергии
системы.
Давно уже было известно,
что молекулы неионогены вступают в
реакцию гораздо реже, чем сталкиваются
друг с другом. Аррениус объяснил этот
факт, предположив, что молекулы могут
реагировать лишь в том случае,
если в момент столкновения они обладают
запасом энергии не ниже некоторой
критической величины. В этом случае
они называются «активными молекулами».
А. Резчик, 1945 г.
Такая теория существует,
это теория абсолютных скоростей
реакций, начало которой было положено
теоретическими исследованиями Поляни
в 1931 г. Ниже мы с ней познакомимся,
а пока обратим внимание еще на
один закон химической кинетики, известный
под названием закона Аррениуса
(1889). Закон связывает константу
скорости реакции с некоторой
характерной для данной реакции
энергетической характеристикой, называемой
энергией активации Е.
(26)
где k0 - константа, или
предэкспоненциальный множитель; R - газовая
постоянная, равная 1,987 кал/град*моль',
Т - температура в градусах шкалы
Кельвина; е - основание натуральных
логарифмов.
Чтобы найти величину
энергии активации Е, изучают
скорость реакции при разной температуре
и находят для каждого значения
Т величину константы скорости. Поскольку
уравнение (26) содержит две неизвестные
величины - k0 и Е, то поступают следующим
образом. Логарифмируют (26)
+ (27)
строят график зависимости
Ln(k) от 1/Т и определяют угловой
коэффициент, который равен Е/R. Обычно
используют не натуральные, а десятичные
логарифмы .