升高反应温度后,反应的Dr Gθm降低,Kθ升高 ,则此反应 :()
A.Dr Hθm > 0 、Dr Sθm > 0
B.Dr Hθm< 0 、Dr Sθm > 0
C.Dr Hθm < 0 、Dr Sθm < 0
D.Dr Hθm > 0 、 Dr Sθm < 0
A.Dr Hθm > 0 、Dr Sθm > 0
B.Dr Hθm< 0 、Dr Sθm > 0
C.Dr Hθm < 0 、Dr Sθm < 0
D.Dr Hθm > 0 、 Dr Sθm < 0
B.J >K ° , D rGm ° >0
C.J< K ° , D rGm °< 0
D.J< K ° , D rGm ° >0
B.Q >K , △ r G m >0
C.Q< K , △ r G m<0
D.Q< K , △ r G m >0
在反应体积为2.5m3的理想间歇反应器(IBR)中,维持反应温度为348K进行如下液相反应:A+B→P
实验测得反应速率方程式为-rA=kcAcBmol·L-1·s-1,k=2.78×10-3L·mol-1·s-1。当反应物A、B的初始浓度CA,0=CB,0=4mol·L-1,而转化率xA=80%时,该IBR平均每分钟可处理0.684kmol的反应物A。
若将反应置于一个管径为125mm的PFR中进行,反应温度不变,且处理量和要求转化率相同,试求所需PFR的长度为多少?
A、低温低压
B、高温高压
C、低温高压
D、高温低压
A、随温度升高,碳燃烧反应C (s) + O2 (g) = CO2 (g)的 标准平衡常数增大。
B、平衡常数与反应的本质及温度有关,与浓度无关。
C、平衡常数随着温度升高而增大。
D、平衡常数随起始浓度不同而变化。
A、NO平衡浓度增加
B、NO平衡浓度减少
C、加快正向反应速度
D、平衡时,NH3和NO的量并没有变化
A、反应(1)较反应(2)快
B、反应(2)较反应(1)快
C、两反应速率相等
D、无法比较两反应速率快慢
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