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J. Chim. Phys.
Volume 66, 1969
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Page(s) | 1561 - 1564 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jcp/196966s21561 | |
Published online | 07 June 2017 |
Étude thermogradientimétrique de la dissociation du carbonate de cadmium influence de la pression sur la vitesse de dissociation
(Laboratoire de Chimie physique et Électrochimie, Faculté des Sciences de Toulouse.), France.
On met en évidence l’influence de la pression de la phase gazeuse sur la vitesse de dissociation d’un système du type : solide A [math] solide B + gaz. En portant le logarithme de la vitesse en fonction de l’inverse de la température absolue, les points se situent sur une droite, pour chaque pression. L'ensemble de ces droites forme un faisceau convergent. On en déduit qu’à une même température il existe une vitesse propre à chaque pression, et que l’énergie apparente d’activation et l’accroissement de la vitesse de réaction pour une augmentation de température de 10 °C dépendent aussi de la pression.
On donne les valeurs relatives à la dissociation thermique du carbonate de cadmium et on envisage un processus de dissociation qui pourrait rendre compte de l’influence de la pression.
Abstract
The effect of the gas pressure on the dissociation rate is pointed on in the case of such a following reaction :
A (solid) [math] B (solid) + Gas.
The logarithm of the raLe of dissociation is plotted against the reciprocal of the absolute temperature for a given pressure and this kind of plotting leads to a linear variation. The whole of those isobaric straight lines is converging to the same point.
So, for a given temperature, the rate of dissociation is characteristic of the pressure. In the same way, the apparent activation energy and the increase of the decomposition rate for an increase of 10 °C are dependent on the pressure.
Characteristic properties of the thermal dissociation of the cadmium carbonate are given and a possible dissociation mechanism is proposed, taking into account the effect of the pressure.
© Paris : Société de Chimie Physique, 1969