Printed from https://www.webqc.org

Bilansowanie równań reakcji chemicznych - Bilansowanie Online


Bilansowanie równania:
57452.396292837 NH4ClO4 + 34492.133055536 NaLa(OH)4 + 16532.869818234 Ru(SCN)3 + 13727.868956103 PF500 + 5001 SnCl2*CrI4 + 17194.328328185 BeCO3 + 17194.328328185 Rb2000SiO3 + 45259.067964653 BaAt2 + 23725.198146419 CAt2I2 = 34492.133055536 Rb997LaAt4 + 16532.869818234 RuNO3 + 17194.328328185 BeSiO3 + 45259.067964653 Ba(CN)2 + 34492.133055536 NaHF199 + 13727.868956103 H3PO4 + 5001 SnCrO4 + 67454.396292837 ClI + 49598.609454702 H2SO4 + 96452.579280121 H2O
Stechiometria reakcjiCzynnik ograniczający
ZwiązekWspółczynnikMasa MolowaMoleMasa
NH4ClO457452117.49
NaLa(OH)434492229.92
Ru(SCN)316533275.32
PF500137289530.18
SnCl2*CrI45001749.23
BeCO31719469.02
Rb2000SiO317194171011.68
BaAt245259557.30
CAt2I223725685.79
Rb997LaAt43449286190.25
RuNO316533163.07
BeSiO31719485.10
Ba(CN)245259189.36
NaHF199344923804.68
H3PO41372898.00
SnCrO45001234.70
ClI67454162.36
H2SO44959998.08
H2O9645318.02
Jednostki: masa molowa - g/mol, masa - g.

Pełne równanie jonowe
57452 NH4{+} + 57452 ClO4{-} + 34492 NaLa(OH)4 + 16533 Ru(SCN)3 + 13728 PF500 + 5001 SnCl2*CrI4 + 17194 Be{+2} + 17194 CO3{-2} + 17194 Rb2000SiO3 + 45259 BaAt2 + 23725 CAt2I2 = 34492 Rb997LaAt4 + 16533 RuNO3 + 17194 Be{+2} + 17194 SiO3{-2} + 45259 Ba{+2} + 90518 CN{-} + 34492 NaHF199 + 99198 H{+} + 13728 PO4{-3} + 5001 SnCrO4 + 67454 ClI + 99198 H{+} + 49599 SO4{-2} + 96453 H2O
Równanie jonowe skrócone
57452 NH4{+} + 57452 ClO4{-} + 34492 NaLa(OH)4 + 16533 Ru(SCN)3 + 13728 PF500 + 5001 SnCl2*CrI4 + 17194 CO3{-2} + 17194 Rb2000SiO3 + 45259 BaAt2 + 23725 CAt2I2 = 34492 Rb997LaAt4 + 16533 RuNO3 + 17194 SiO3{-2} + 45259 Ba{+2} + 90518 CN{-} + 34492 NaHF199 + 99198 H{+} + 13728 PO4{-3} + 5001 SnCrO4 + 67454 ClI + 99198 H{+} + 49599 SO4{-2} + 96453 H2O

Bilansowanie krok po kroku metodą algebraiczną
Zbilansujmy to równanie metodą algebraiczną.
Najpierw ustawiamy wszystkie współczynniki na zmienne a, b, c, d, ...
a NH4ClO4 + b NaLa(OH)4 + c Ru(SCN)3 + d PF500 + e SnCl2*CrI4 + f BeCO3 + g Rb2000SiO3 + h BaAt2 + i CAt2I2 = j Rb997LaAt4 + k RuNO3 + l BeSiO3 + m Ba(CN)2 + n NaHF199 + o H3PO4 + p SnCrO4 + q ClI + r H2SO4 + s H2O

Teraz zapisujemy równania algebraiczne bilansujące każdy atom:
N: a * 1 + c * 3 = k * 1 + m * 2
H: a * 4 + b * 4 = n * 1 + o * 3 + r * 2 + s * 2
Cl: a * 1 + e * 2 = q * 1
O: a * 4 + b * 4 + f * 3 + g * 3 = k * 3 + l * 3 + o * 4 + p * 4 + r * 4 + s * 1
Na: b * 1 = n * 1
La: b * 1 = j * 1
Ru: c * 1 = k * 1
S: c * 3 = r * 1
C: c * 3 + f * 1 + i * 1 = m * 2
P: d * 1 = o * 1
F: d * 500 = n * 199
Sn: e * 1 = p * 1
Cr: e * 1 = p * 1
I: e * 4 + i * 2 = q * 1
Be: f * 1 = l * 1
Rb: g * 2000 = j * 997
Si: g * 1 = l * 1
Ba: h * 1 = m * 1
At: h * 2 + i * 2 = j * 4

Teraz przypisujemy a=1 i rozwiązujemy układ równań algebry liniowej:
a + c * 3 = k + m * 2
a * 4 + b * 4 = n + o * 3 + r * 2 + s * 2
a + e * 2 = q
a * 4 + b * 4 + f * 3 + g * 3 = k * 3 + l * 3 + o * 4 + p * 4 + r * 4 + s
b = n
b = j
c = k
c * 3 = r
c * 3 + f + i = m * 2
d = o
d * 500 = n99
e = p
e = p
e * 4 + i * 2 = q
f = l
g * 2000 = j * 997
g = l
h = m
h * 2 + i * 2 = j * 4
a = 1

Rozwiązując ten system algebry liniowej dochodzimy do:
a = 1
b = 0.60036204135626
c = 0.28777066072548
d = 0.23894729513333
e = 0.08704657801295
f = 0.29927591728747
g = 0.29927591728747
h = 0.78777066072548
i = 0.41295342198705
j = 0.60036204135626
k = 0.28777066072548
l = 0.29927591728747
m = 0.78777066072548
n = 0.60036204135626
o = 0.23894729513333
p = 0.08704657801295
q = 1.1740931560259
r = 0.86331198217643
s = 1.6788449488268

Aby otrzymać współczynniki całkowite, mnożymy wszystkie zmienne przez 57452
a = 57452
b = 34492
c = 16533
d = 13728
e = 5001
f = 17194
g = 17194
h = 45259
i = 23725
j = 34492
k = 16533
l = 17194
m = 45259
n = 34492
o = 13728
p = 5001
q = 67454
r = 49599
s = 96453

Teraz zastępujemy zmienne w oryginalnych równaniach wartościami uzyskanymi poprzez rozwiązanie układu algebry liniowej i dochodzimy do w pełni zbilansowanego równania:
57452 NH4ClO4 + 34492 NaLa(OH)4 + 16533 Ru(SCN)3 + 13728 PF500 + 5001 SnCl2*CrI4 + 17194 BeCO3 + 17194 Rb2000SiO3 + 45259 BaAt2 + 23725 CAt2I2 = 34492 Rb997LaAt4 + 16533 RuNO3 + 17194 BeSiO3 + 45259 Ba(CN)2 + 34492 NaHF199 + 13728 H3PO4 + 5001 SnCrO4 + 67454 ClI + 49599 H2SO4 + 96453 H2O

Bezpośredni link do tego zbilansowanego równania:

Powiedz o naszej stronie swoim znajomym!

Instrukcje dotyczące bilansowania równań chemicznych:

  • Wpisz równanie reakcji chemicznej, a następnie naciśnij przycisk 'Zbilansuj'. Rozwiązanie pojawi się poniżej.
  • Zawsze używaj dużej litery jako pierwszego znaku w nazwie elementu i małej do reszty symbolu pierwiastka. Przykłady: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F. Porównaj: Co - kobalt i CO - tlenek węgla,
  • Aby wprowadzić ładunek ujemny do wykorzystania równań chemicznych użyj znaku {-} lub e
  • Aby wprowadzić jon, wprowadź wartościowość po związku w nawiasach klamrowych: {+3} lub {3 +} lub {3} Przykład: {Fe 3 +} +. I {-} = {Fe 2 +} + I2
  • grupy niezmienne substytut w związkach chemicznych, aby uniknąć niejasności. Przykładowo C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O nie będzie zrównoważony, ale PhC2H5 + O2 = PhOH + CO2 + H2O będzie
  • Określenie stanu skupienia [jak (s) (aq) lub (g)] nie jest wymagane.
  • Jeśli nie wiesz, jakie produkty powstają, wprowadź wyłącznie odczynniki i kliknij 'Zbilansuj'. W wielu przypadkach kompletne równanie będzie sugerowane.

Przykłady całkowitych równań reakcji chemicznych do zbilansowania:

Przykłady reagentów chemicznych równania (zostanie zasugerowane sumaryczne równanie):

Zrozumienie równań chemicznych

Równanie chemiczne przedstawia reakcję chemiczną. Pokazuje reagenty (substancje rozpoczynające reakcję) i produkty (substancje powstałe w wyniku reakcji). Na przykład w reakcji wodoru (H₂) z tlenem (O₂) tworzącej wodę (H₂O) równanie chemiczne wygląda następująco:

Jednak to równanie nie jest zrównoważone, ponieważ liczba atomów w każdym elemencie nie jest taka sama po obu stronach równania. Zrównoważone równanie jest zgodne z prawem zachowania masy, które stwierdza, że materia nie jest tworzona ani niszczona w reakcji chemicznej.

Wyważanie metodą inspekcji lub prób i błędów

Jest to najprostsza metoda. Polega to na spojrzeniu na równanie i dostosowaniu współczynników, aby uzyskać tę samą liczbę atomów każdego rodzaju po obu stronach równania.

Najlepsze do: prostych równań z małą liczbą atomów.

Proces: Zacznij od najbardziej złożonej cząsteczki lub tej zawierającej najwięcej pierwiastków i dostosowuj współczynniki reagentów i produktów, aż równanie zostanie zrównoważone.

Przykład:H2 + O2 = H2O
  1. Policz liczbę atomów H i O po obu stronach. Po lewej stronie znajdują się 2 atomy H, a po prawej 2 atomy H. Po lewej stronie znajdują się 2 atomy O, a po prawej 1 atom O.
  2. Zrównoważ atomy tlenu, umieszczając współczynnik 2 przed H 2 O:
  3. Teraz po prawej stronie znajdują się 4 atomy H, więc dostosowujemy lewą stronę, aby pasowała:
  4. Sprawdź saldo. Teraz obie strony mają 4 atomy H i 2 atomy O. Równanie jest zrównoważone.

Bilansowanie metodą algebraiczną

Metoda ta wykorzystuje równania algebraiczne w celu znalezienia właściwych współczynników. Współczynnik każdej cząsteczki jest reprezentowany przez zmienną (np. x, y, z), a seria równań jest ustalana w oparciu o liczbę atomów każdego typu.

Najlepsze do: Równań, które są bardziej złożone i niełatwe do zbilansowania podczas kontroli.

Proces: Przypisz zmienne do każdego współczynnika, napisz równania dla każdego elementu, a następnie rozwiąż układ równań, aby znaleźć wartości zmiennych.

Przykład: C2H6 + O2 = CO2 + H2O
  1. Przypisz zmienne do współczynników:
  2. Zapisz równania oparte na zasadzie zachowania atomu:
    • 2 a = c
    • 6 a = 2 d
    • 2 b = 2c + d
  3. Przypisz jeden ze współczynników do 1 i rozwiąż układ.
    • a = 1
    • c = 2 a = 2
    • d = 6 a / 2 = 4
    • b = (2 c + d) / 2 = (2 * 2 + 3) / 2 = 3.5
  4. Dostosuj współczynnik, aby upewnić się, że wszystkie są liczbami całkowitymi. b = 3,5, więc musimy pomnożyć wszystkie współczynniki przez 2, aby otrzymać zrównoważone równanie ze współczynnikami całkowitymi:

Bilansowanie metodą stopnia utlenienia

Metoda ta, przydatna w reakcjach redoks, polega na zrównoważeniu równania w oparciu o zmianę stopnia utlenienia.

Najlepszy do: Reakcje redoks, w których następuje transfer elektronów.

Proces: identyfikacja stopni utlenienia, określenie zmian stopnia utlenienia, zrównoważenie atomów, które zmieniają swój stopień utlenienia, a następnie zrównoważenie pozostałych atomów i ładunków.

Przykład: Ca + P = Ca3P2
  1. Przypisz numery utlenienia:
    • Wapń (Ca) w postaci pierwiastkowej ma stopień utlenienia 0.
    • Fosfor (P) również w postaci pierwiastkowej ma stopień utlenienia 0.
    • W Ca 3 P 2 wapń ma stopień utlenienia +2, a fosfor ma stopień utlenienia -3.
  2. Zidentyfikuj zmiany stopnia utlenienia:
    • Wapń przechodzi od 0 do +2, tracąc 2 elektrony (redukcja).
    • Fosfor przechodzi od 0 do -3, zyskując 3 elektrony (utlenianie).
  3. Zrównoważ zmiany za pomocą elektronów: Multiply the number of calcium atoms by 3 and the number of phosphorus atoms by 2.
  4. Zapisz zrównoważone równanie:

Równoważenie metodą półreakcji jonowo-elektronowej

Metoda ta dzieli reakcję na dwie półreakcje – jedną utleniającą i drugą redukcyjną. Każdą reakcję połowiczną bilansuje się oddzielnie, a następnie łączy.

Najlepszy do: złożonych reakcji redoks, szczególnie w roztworach kwaśnych lub zasadowych.

Proces: podziel reakcję na dwie reakcje połówkowe, zrównoważ atomy i ładunki w każdej reakcji połówkowej, a następnie połącz reakcje połówkowe, upewniając się, że elektrony są zrównoważone.

Przykład: Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
  1. Zapisz i zbilansuj reakcje połówkowe:
  2. Połącz reakcje połówkowe, aby zrównoważyć elektrony. Aby to osiągnąć, mnożymy reakcję drugiej połowy przez 2 i dodajemy ją do pierwszej:
  3. Usuń elektrony po obu stronach i dodaj jony NO 3 {-}. H{+} z NO 3 {-} tworzy HNO 3 , a Cu{2+} z NO 3 {-} tworzy Cu(NO 3 ) 3 :

Powiązane narzędzia chemiczne:


równania chemiczne dziś bilansowane
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Jednostki Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Miej swój wkład Skontaktuj się z nami
Jak cytować?