logo search
физхим-гл

2.1. Химический потенциал. Правило фаз

Химический потенциал (μ) - это парциальная мольная энергия Гиббса. Для i-го компонента системы это частная производная энергии Гиббса (G) системы по числу молей этого компонента (ni) при постоянных температуре, давлении и числах молей других компонентов:

(2.1)

Общая энергия Гиббса многокомпонентной системы может быть записана в виде

(2.2)

Химический потенциал компонентов идеальной газовой смеси и идеального раствора выражается через стандартный химический потенциал (μi0 = Gi0 для чистого индивидуального вещества) и состав идеальной смеси (рi – парциальное давление газа в смеси или xi – мольная доля компонента в растворе):

(2.3)

Термодинамическое равновесие однородной (однофазной, гомогенной) системы описывается уравнением Гиббса-Дюгема:

(2.4)

Подставляя (2.3) в (2.4), получаем знакомое Вам выражение, связывающее константу равновесия с изменением стандартной энергии Гиббса (ΔGх.р.0 = - RT ln K), т.е. при химическом равновесии в однофазной системе

(2.5)

Cформулируем условия равновесия в двух- и многофазных системах (т.н. фазовые равновесия). Обозначим число фаз в системе как Ф.

Число компонентов системы (обозначим как К) – это наименьшее число исходных веществ, достаточное для образования всех фаз системы, если вещества не вступают друг с другом в химические реакции. В противном случае (если между веществами происходит химическая реакция) число компонентов будет иным: К = числу исходных веществ за вычетом числа независимых реакций между ними.

В многофазной и многокомпонентной системе число параметров состояния (p, T, xi), которые можно изменять в некотором интервале независимо друг от друга без изменения числа фаз, называется числом степеней свободы () или вариативностью системы.

Правило фаз Гиббса связывает число степеней свободы системы (число независимых параметров состояния) с числом фаз и числом компонентов в системе:

= К - Ф + 2 . (2.6)

В многофазной и многокомпонентной системе условию фазового равновесия соответствует одинаковое значение химического потенциала любого компонента системы во всех фазах. Поэтому если для какого-то компонента химический потенциал в фазе (1) больше, чем в фазе (2), то происходит перенос этого компонента из (1) в (2) до тех пор, пока не установится равенство: μi(1) = μi(2) (верхние индексы относятся к фазам).

Если такой перенос невозможен (например, из-за наличия полупроницаемой мембраны, разделяющей раствор и чистый растворитель), то положительная разность химических потенциалов растворителя в чистом растворителе (1) и в растворе (2), т.е. условие (μi(1) - μi(2)) > 0, является причиной возникновения осмотического давления.