Podmínky pro výskyt chemických reakcí

Aby došlo k chemické reakci, je nutné splnit čtyři základní podmínky, kterými jsou:

1. Činidla musí kontaktovat;

2. Mezi činidly musí být chemická afinita;

3. Kolize mezi částicemi činidla musí být účinné;

4. Musí být dosaženo aktivační energie.

Stručně vidět každý případ:

1.Kontakt mezi reagenciemi:

Tato podmínka je zřejmá, protože i když mají reaktanty k sobě velkou afinitu, jako v případě kyselin a zásad, pokud jsou odděleny, k reakci nedojde. Musí přijít do styku, aby se jejich částice mohly srazit, rozbít vazby reaktantů a vytvořit vazby produktů.

Aby reakce proběhla, musí být mezi činidly kontakt

2.Chemická afinita:

Jak jsme viděli, uvedení činidel do kontaktu je nutné, ale ne dost. Například pokud dáme sodík do kontaktu s vodou, dojde k extrémně prudké reakci, ale pokud dáme zlato, neuvidíme žádný rozdíl. Je to proto, že různé látky mají navzájem různé chemické afinity, nebo nemusí mít vůbec žádnou afinitu. Čím větší je chemická afinita, tím rychlejší je reakce.

Ve zmíněných příkladech má sodík velkou afinitu k vodě natolik, že se kovový sodík skladuje v petroleji, aby nedocházelo ke kontaktu s vlhkostí ve vzduchu. Zlato je inertní, a proto zlaté památky trvají tak dlouho, jako egyptské sarkofágy.

Egyptský sarkofág ze zlata

3.Teorie kolizí:

Dokonce i ve sloučeninách, které mají chemickou afinitu, je nutné, aby reakce proběhla, aby se jejich částice, atomy nebo molekuly účinně srazily. Ne všechny částice, které se srazí, to dělají efektivně, ale šoky, které vedou k rozbití reagenční vazby a tvorba nových vazeb jsou ty, které se vyskytují ve správné orientaci a s energií dost.

Nepřestávejte... Po reklamě je toho víc;)

Níže je uveden případ dvou neúčinných kolizí a jedné účinné kolize, která má za následek vznik reakce.

Některé možné orientace pro srážku částic

4.Aktivační energie a aktivovaný komplex:

Jak bylo uvedeno v předchozí položce, efektivní srážka vyžaduje kromě příznivého vedení také dostatek energie. Minimální množství energie potřebné pro každou reakci se nazývá aktivační energie.

Pokud mají reaktanty energii stejnou nebo větší než aktivační energie, během dobře orientovaného šoku vytvoří se zpočátku aktivovaný komplex, což je střední struktura mezi reaktanty a produkty. V aktivovaném komplexu se vytvářejí oslabené vazby činidel a vazby nových produktů.

Aktivační energie tedy funguje jako druh bariéry pro vznik reakce, protože čím je větší, tím obtížnější bude, aby k ní došlo. V některých případech je nutné dodávat činidlům energii. Například plyn na vaření má afinitu k interakci s kyslíkem ve vzduchu, ale potřebujeme dodávat energii, když spojíme zápas, jinak reakce neproběhne. Jakmile ale začne, reakce sama uvolní dostatek energie k aktivaci ostatních molekul a k udržení reakce.

Graf tvorby aktivovaného komplexu a aktivační energie


Autor: Jennifer Fogaça
Vystudoval chemii

Chcete odkazovat na tento text ve školní nebo akademické práci? Dívej se:

FOGAÇA, Jennifer Rocha Vargas. „Podmínky pro výskyt chemických reakcí“; Brazilská škola. K dispozici v: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/condicoes-para-ocorrencia-reacoes-quimicas.htm. Zpřístupněno 27. června 2021.

Oxidace a redukce. Oxidace a redukce

V oxidační reakci dochází ke ztrátě elektronů, zatímco redukční reakce spočívá v získávání elektr...

read more
Díly na milion (ppm). Části na milion: koncentrace v ppm

Díly na milion (ppm). Části na milion: koncentrace v ppm

Z kvantitativního hlediska řešení obvykle k výpočtu vztahu mezi hmotou rozpuštěné látky a hmotou ...

read more
Koncept a příklady redukčního činidla a oxidačního činidla

Koncept a příklady redukčního činidla a oxidačního činidla

Jedním z hlavních rysů, které odlišují oxidačně-redukční reakci (nebo redox) ostatních je přítomn...

read more
instagram viewer