Chimie physique
Surfaces d’énergie potentielle et états de transition
Les surfaces d’énergie potentielle relient énergie et coordonnées nucléaires ; le chemin réactionnel passe par un col et un état de transition.
Pour plusieurs atomes, le potentiel dépend de nombreuses coordonnées nucléaires. Une réaction se représente souvent par un chemin de faible énergie reliant réactifs et produits.
Chemins réactionnels et vitesses
Les surfaces d’énergie potentielle relient énergie et coordonnées nucléaires ; le chemin réactionnel passe par un col et un état de transition.
Définition: Définition essentielle
L’état de transition est la configuration au col de premier ordre du chemin réactionnel ; ce n’est pas un intermédiaire isolable.
Exemple: Exemple d’application
Appliquez le modèle à un cas simple : Selon Eyring, une hausse de ΔG‡ de plusieurs RT diminue exponentiellement la vitesse ; température et entropie d’activation influencent aussi le facteur préexponentiel.
Solution
Selon Eyring, une hausse de ΔG‡ de plusieurs RT diminue exponentiellement la vitesse ; température et entropie d’activation influencent aussi le facteur préexponentiel.
L’état de transition est la configuration au col de premier ordre du chemin réactionnel ; ce n’est pas un intermédiaire isolable.
| Grandeur | Modèle / règle |
|---|---|
| Relation principale | Les surfaces d’énergie potentielle relient énergie et coordonnées nucléaires ; le chemin réactionnel passe par un col et un état de transition. |
| Sens / application | Selon Eyring, une hausse de ΔG‡ de plusieurs RT diminue exponentiellement la vitesse ; température et entropie d’activation influencent aussi le facteur préexponentiel. |
Comment nomme-t-on la configuration au col de premier ordre du chemin réactionnel ?
Quelle proposition correspond le mieux au modèle décrit ?
Références
- H. Eyring, S. H. Lin and S. M. Lin (1980). The Theory of Rate Processes