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氧化物自由能图
图片来自caemolding

氧化物自由能图,又称埃林汉姆图是一种在热力学中用于说明物质稳定性对温度的依赖性的图表。这种分析通常被用于评估还原金属氧化物硫化物的难易程度。

这种图表是由英国物理化学家哈罗德·埃林汉姆于1944年最先制作,故得名埃林汉姆图。[1][2]冶金学中,氧化物自由能图被用于预测金属,其氧化物间的平衡温度—在延伸使用中,还包括金属与和其他非金属的反应。

这种图表还可用于确定在某种条件下一种矿石是否会被还原为其对应的金属单质。这种分析在本质上是热力学的,而忽略了化学动力学因素。因此,由氧化物自由能图预计为顺利进行的反应,其实际历程可能会很慢。

特征

  1. 在图中,金属氧化物的自由能图像一般为一条斜率为正的直线。这一斜率与ΔS成正比,而它在一定程度上可看做是一个不随温度变化的常数。
  2. 在图中,一种金属的图线越低,则其氧化物的稳定性越强。例如,铝的图线(氧化)就位于铁之下,因此可用铝热炼铁。
  3. 金属氧化物的稳定性随温度的上升而减小。那些位于图表上方的不稳定氧化物,如Ag2O和HgO,受热极易分解。
  4. 二氧化碳的生成自由能几乎是与温度无关的,而一氧化碳(CO)的生成自由能则具有负斜率,并且在约700 °C处与CO2的线段相交。按照Boudouard反应,一氧化碳是高于700 °C时碳的主要氧化产物,并且温度越高,碳的还原能力越强。
  5. 两条线间的间隔越大,下面那条线对应的还原剂的效力越大。
  6. 两条相交的线指示一个氧化-还原平衡。 对于一种指定的还原剂,只有温度高于交点温度时反应才能发生,因为这时还原剂的ΔG图线才低于氧化物的。换言之,在温度低于交点温度时,氧化物即使在还原剂存在时仍不被还原,只有高于这一温度才可以被还原。

还原剂的选择

在工业过程中,还原金属时常常用到所谓的碳热反应,也就是使用碳作为还原剂的还原反应。其中的一个原因就是碳能以这样的廉价形式出现,并且稍加处理即可变为焦炭。而且,碳与氧生成的氧化物是气态的一氧化碳二氧化碳,因此它的热力学氧化过程与金属不同:它的氧化反应自由能变(ΔG)在高温(高于700 °C)下更负些。由上述可知,碳可作为一种工业用还原剂。通过利用这一性质,金属的还原反应可以在更低的温度下进行。

应用

氧化物自由能图常用于冶金工业中,因为该图有助于针对不同种类的矿石选择合适的还原剂来进行还原和提纯。它也被用于指导如何从金属中移除痕量杂质。以下是几个例子。

赤铁矿还原剂的选用

在熔融铁矿石的过程中,铁矿石会在高炉的顶部被还原,该处的温度范围约600–700°C。按照氧化物自由能图的说明,这时一氧化碳的还原性比碳还要强。这是因为以下反应:2CO+O2→2CO2的自由能变比以下反应更负:2C+O2→2CO.这也就说明了,为什么在高炉的上部分,赤铁矿会被CO(由高温下底部赤铁矿在高温下不完全氧化产生)所还原,即使有碳的存在(尽管实际上更多的是动力学因素,即一氧化碳和赤铁矿的固-气反应比碳的固-固反应进行的更快)。

三氧化二铬的还原-碳还原的缺陷

在氧化物自由能图中,反应2C(s)+O2(g)→2CO(g)图线的斜率为负,并最终降到所有金属的图线之下。因此,在极高的温度下,碳(理论上)能成为所有金属氧化物的还原剂。但在这样的温度下,生成的铬会与碳立即反应生成对应的碳化物,使获得的铬金属具有一些人们不想具有的性质。所以,对于三氧化二铬的高温热还原,碳是不能被使用的。

参考文献

  1. Ellingham, H. J. T., Transactions and Communications, J. Soc. Chem. Ind. (London), 1944, 63 (5): 125, doi:10.1002/jctb.5000630501 
  2. 吴国庆等. 无机化学. 高等教育出版社. 2003: 636. ISBN 978-7-04-011583-3.