Title: Gaz de Van der Waals
1Gaz de Van der Waals
2Modèle
3Modèle
réduction de P
4Modèle
réduction de P
5Modèle
réduction de P
6Modèle
réduction de P
volume (molaire ) dexclusion
7Modèle
réduction de P
coefficients de Van der Waals
8Coefficients de Van der Waals
9Gaz parfait vs. gaz de VdW
10Gaz parfait vs. gaz de VdW
11Gaz parfait vs. gaz de VdW
12Gaz réel vs. gaz de VdW
équilibre de phases liq-vap.
13Gaz réel vs. gaz de VdW
construction de Maxwell
équilibre de phases liq-vap.
14Théorie (simple) des collisions
15Collisions bimoléculaires
- Modèle de collisions de sphères dures
- Moléculessphères dures impénétrables
- Abstraction de la structure moléculaire pour le
calcul de la fréquence de collisions - Ajout de critères (ad-hoc)
- Énergétique
- Structurale
- pour le calcul de constantes de vitesse de
réactions bimoléculaires
16Interactions moléculaires (rappel)
r--12 ou exp(-r)
r--6
17Interactions moléculaires (rappel)
modèle de sphère dure
18Fréquence de collisions bimoléculaires
rB
rA
19Fréquence de collisions bimoléculaires
rB
rA
manqué
20Fréquence de collisions bimoléculaires
rB
rA
atteint
21Fréquence de collisions bimoléculaires
rB
rA
Section efficace
atteint
22Ex.
23Fréquence de collisions bimoléculaires
volume contenant molécules B (de vitesse v)
pouvant atteindre A par unité de temps dans une
direction quelconque
24Fréquence de collisions bimoléculaires
Nombre de molécules B(de vitesse v) pouvant
atteindre A par unité de temps dans une direction
quelconque
25Fréquence de collisions bimoléculaires
Nombre de molécules B(toute vitesse) pouvant
atteindre A par unité de temps dans une direction
quelconque
26Fréquence de collisions bimoléculaires
Fréquence de collisions AB
27Fréquence de collisions bimoléculaires
Fréquence de collisions AB
28Fréquence de collisions bimoléculaires
Fréquence de collisions AB
Masse (moléculaire) réduite
29Libre-parcours moyen
Dans un gaz A(g) pur
30Libre-parcours moyen
Dans un gaz A(g) pur
Nombre moyen de collisions subies par 1 A par
sec.
31Libre-parcours moyen
Dans un gaz A(g) pur
Nombre moyen de collisions subies par 1 A par
sec.
LIBRE-PARCOURS MOYEN de A
32Libre-parcours moyen
Dans un gaz A(g) pur
Nombre moyen de collisions subies par 1 A par
sec.
LIBRE-PARCOURS MOYEN de A
33Libre-parcours moyen
Dans un gaz A(g) pur
34Libre-parcours moyen
Dans un gaz A(g) pur
35Libre-parcours moyen
Dans un gaz A(g) pur
Exemple pour N2 _at_ P1 atm, T298 K, l 70 nm
36Libre-parcours moyen
Dans un gaz A(g) pur
Exemple pour N2 _at_ P1 atm, T298 K, l 70 nm
Ordres de grandeur typiques ltvgt350 m/s
zA1 collisions/
ns109 collisions/s
37Fréquence de collisions bimoléculaires
SI chaque collision conduit à une réaction ABgtC
Nombre de molécules C produites par sec.ZAB
38Fréquence de collisions bimoléculaires
SI chaque collision conduit à une réaction ABgtC
Vitesse de réactionnombre de MOLES de C
produites par sec.
39Fréquence de collisions bimoléculaires
SI chaque collision conduit à une réaction ABgtC
Vitesse de réaction
(constante de vitesse limite)
40Fréquence de collisions bimoléculaires
Exemple
41Fréquence de collisions bimoléculaires
Exemple
42Fréquence de collisions bimoléculaires
Exemple
43Fréquence de collisions bimoléculaires
En réalité chaque collision ne conduit pas
toujours à une réaction
Vitesse de réaction
avec constante de vitesse
critère énergétique
44Fréquence de collisions bimoléculaires
En réalité chaque collision ne conduit pas
toujours à une réaction
Vitesse de réaction
avec
énergie dactivation
critère énergétique
45Fréquence de collisions bimoléculaires
En réalité chaque collision ne conduit pas
toujours à une réaction
Vitesse de réaction
avec
énergie dactivation
facteur stérique
critère énergétique
46Fréquence de collisions bimoléculaires
Constante de vitesse dune réaction bimoléculaire
ABgtC
Vitesse de réaction
avec
(facteur pré-exponentiel)
ARRHÉNIUS
47Exemple
On a trouvé (expérimentalement)
48Exemples
49(No Transcript)