动力学盐效应英文解释翻译、动力学盐效应的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【化】 kinetic salt effect
分词翻译:
动力学的英语翻译:
dynamics; kinetics
【化】 dynamics; kinetics
【医】 dynamics; kinetics
盐效应的英语翻译:
【化】 salt effect
专业解析
动力学盐效应(Kinetic Salt Effect)
动力学盐效应指电解质的存在对化学反应速率的影响现象,主要分为两类:
-
初级盐效应(Primary Salt Effect)
电解质浓度改变溶液离子强度,影响离子反应物的活度系数,从而改变反应速率。根据Debye-Hückel极限定律,离子强度 ( I ) 与速率常数 ( k ) 的关系为:
$$
log k = log k_0 + 2Az_A z_B sqrt{I}
$$
其中 ( k_0 ) 为无限稀释溶液中的速率常数,( z_A, z_B ) 为反应离子电荷,( A ) 为常数。该效应在非理想溶液中显著,例如离子聚合反应。
-
次级盐效应(Secondary Salt Effect)
电解质通过改变反应物浓度(如酸碱解离平衡)间接影响速率。例如,盐浓度升高可能抑制弱酸解离,降低 ( ce{H+} ) 浓度,减缓酸催化反应。
应用与意义
- 酶动力学:盐浓度影响酶活性,高离子强度可能破坏蛋白质结构。
- 工业催化:优化电解质浓度可调控反应速率,如合成化学中的离子液体应用。
- 环境化学:海水离子强度对污染物降解速率的影响研究。
参考文献
- IUPAC. Compendium of Chemical Terminology ("Gold Book"), "ionic strength" definition. DOI: 10.1351/goldbook.I03180
- Wikipedia. "Salt effect". https://en.wikipedia.org/wiki/Salt_effect
- Atkins, P., & de Paula, J. (2014). Physical Chemistry (10th ed.), Chapter 22: Reaction dynamics. Oxford University Press.
- Journal of Chemical Education, "Effects of Ionic Strength on Reaction Rates" (2018). https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jchemed.7b00733
网络扩展解释
盐效应是指向溶液中加入不含相同离子的强电解质时,通过改变离子活度系数来影响物质溶解度或电离度的现象。而动力学盐效应则特指这一过程中因离子强度变化导致的化学反应速率改变,属于盐效应在动力学层面的表现。以下是具体分析:
1.动力学盐效应的机制
当溶液中加入强电解质(如KNO₃、NaCl)时,离子总浓度增加,离子间的静电作用增强。这会改变溶液中离子的活度系数,降低反应物离子的有效浓度。例如:
- 沉淀反应速率降低:如PbSO₄在KNO₃溶液中,由于K⁺和NO₃⁻的干扰,Pb²⁺和SO₄²⁻的碰撞频率减少,导致沉淀形成速率减慢,溶解速率相对加快,最终表现为溶解度增大。
- 弱电解质解离速率变化:如HAc溶液中加入NaCl,Cl⁻和Na⁺通过静电作用牵制H⁺和Ac⁻,减少其重新结合为HAc的概率,从而加快解离速率,电离度增大。
2.与热力学盐效应的区别
- 热力学盐效应:关注平衡状态的变化(如溶解度或电离度的最终结果),通过活度系数变化解释平衡移动。
- 动力学盐效应:侧重反应速率的改变,解释离子强度如何通过影响碰撞频率或离子迁移率来调控反应进程。
3.典型实例
- PbSO₄的溶解:在KNO₃溶液中,K⁺和NO₃⁻的引入降低了Pb²⁺和SO₄²⁻的活度系数,减缓沉淀形成速率,促进溶解。
- HAc的电离:加入NaCl后,离子间牵制作用使H⁺和Ac⁻更难结合,电离速率提高,电离度从1.3%增至1.7%。
4.应用与意义
动力学盐效应在分析化学和工业分离中具有实际意义。例如,通过调控离子强度可优化沉淀反应的速率,或在蛋白质分离中利用盐析效应控制溶解度。
总结来看,动力学盐效应揭示了电解质对反应速率的微观影响机制,是理解溶液化学行为的重要概念。
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