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热力学是热运动的宏观理论。通过对热现象的观测、实验和分析,总结出热现象的基本规律。这些实验规律是无数经验的总结,适用于一切宏观系统。热力学的结论和所依据的定律一样,具有普遍性和可靠性。然而热力学也有明确的局限性,主要表现在,它不能揭示热力学基本规律及其结论的微观本质和不能解释涨落现象。
动力学是理论力学的一个分支学科,它主要研究作用于物体的力与物体运动的关系。
对于材料的研究,热力学提供了一个可能的结果,就是说,一定要符合热力学,才有可能存在这种材料,这种结果,是必要条件;而动力学则提供了一个怎样生长成这种材料的过程,一种实际生长的可能性。比如,半导体纳米点的生长的研究,就需要符合热力学的条件下,用动力学来研究它具体的生长过程。
动力学是理论力学的一个分支学科,它主要研究作用于物体的力与物体运动的关系。
对于材料的研究,热力学提供了一个可能的结果,就是说,一定要符合热力学,才有可能存在这种材料,这种结果,是必要条件;而动力学则提供了一个怎样生长成这种材料的过程,一种实际生长的可能性。比如,半导体纳米点的生长的研究,就需要符合热力学的条件下,用动力学来研究它具体的生长过程。
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化学热力学是物理化学和热力学的一个分支学科,它主要研究物质系统在各种条件下的物理和化学变化中所伴随着的能量变化,从而对化学反应的方向和进行的程度作出准确的判断。
更多具体的介绍,请参考 http://baike.baidu.com/view/3866.html?wtp=tt
化学动力学(chemical
kinetics)是研究化学反映过程的速率和反应机理的物理化学分支学科,它的研究对象是物质性质随时间变化的非平衡的动态体系。时间是化学动力学的一个重要变量。
更多具体的介绍,请参考 http://baike.baidu.com/view/3898.html?wtp=tt
物质结构理论是谈物质结构的,它包含物质(无机物、有机物…)由哪些微粒构成,这些微粒是怎样构成该物质的,为什么是这样的结构,这样的构成决定了物质具有的哪些性质等内容。
如果你要搞 无机合成 :
首先你必须要知道在一定条件下,利用某些原料合成你所需要的产物的可能性——化学热力学。如果热力学上判断,(一定条件下)原料不能发生生成所需产物的化学反应,那么你就没必要再往那方面想了!
如果热力学上判断反应可以发生,那么剩下的问题就是怎样才能使反应在生产所能达到的条件下发生。比如:通过计算,热力学上判定 常温下,氢气能与氧气发生化合反应生成水,但是如果常温下我们只是将氢气于氧气混合在一起,那么百万年后都难见到一点水珠。为什么呢?热力学上的可能性,并不等于现实性!热力学上说可能发生的反应,只是说这个反应的发生没有违背能量守恒定律!至于反应的快慢嘛,热力学就不能预见了。这就得靠化学动力学了。如果我们在氢气和氧气的混合气体中放入一点点pt,那么常温下,氢气与氧气会立刻反应生成水。这就是动力学要研究的了——反应是经过怎样的微观历程实现的。
物质结构决定了物质的热力学性质和动力学性质。不要忘记初中化学就学过的化学最基本的思想观念——物质的组成和结构决定物质的性质。
更多具体的介绍,请参考 http://baike.baidu.com/view/3866.html?wtp=tt
化学动力学(chemical
kinetics)是研究化学反映过程的速率和反应机理的物理化学分支学科,它的研究对象是物质性质随时间变化的非平衡的动态体系。时间是化学动力学的一个重要变量。
更多具体的介绍,请参考 http://baike.baidu.com/view/3898.html?wtp=tt
物质结构理论是谈物质结构的,它包含物质(无机物、有机物…)由哪些微粒构成,这些微粒是怎样构成该物质的,为什么是这样的结构,这样的构成决定了物质具有的哪些性质等内容。
如果你要搞 无机合成 :
首先你必须要知道在一定条件下,利用某些原料合成你所需要的产物的可能性——化学热力学。如果热力学上判断,(一定条件下)原料不能发生生成所需产物的化学反应,那么你就没必要再往那方面想了!
如果热力学上判断反应可以发生,那么剩下的问题就是怎样才能使反应在生产所能达到的条件下发生。比如:通过计算,热力学上判定 常温下,氢气能与氧气发生化合反应生成水,但是如果常温下我们只是将氢气于氧气混合在一起,那么百万年后都难见到一点水珠。为什么呢?热力学上的可能性,并不等于现实性!热力学上说可能发生的反应,只是说这个反应的发生没有违背能量守恒定律!至于反应的快慢嘛,热力学就不能预见了。这就得靠化学动力学了。如果我们在氢气和氧气的混合气体中放入一点点pt,那么常温下,氢气与氧气会立刻反应生成水。这就是动力学要研究的了——反应是经过怎样的微观历程实现的。
物质结构决定了物质的热力学性质和动力学性质。不要忘记初中化学就学过的化学最基本的思想观念——物质的组成和结构决定物质的性质。
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我是这样能够理解的:
化学动力学研究方向、限度(可能性问题、宏观体系、系统的始、终态)
化学热力学研究T、P、催化剂(现实性问题)、反应机理(化学反应步鄹)、结构与性能的关系(构效关系)
举个例子,对于任何化学反应来说,都有两个最基本的问题。第一、此反应有没有可能实现,其最后的结果将如何,即反应的方向和限度;第二、此反应欲达到最后的结果需要多长的时间,即反应的速率。前者属于化学热力学的范畴。后者属于化学动力学的范畴。也就是说,化学热力学只解决反应可能性问题,反应究竟能否实现需要动力学来解决。
化学动力学研究方向、限度(可能性问题、宏观体系、系统的始、终态)
化学热力学研究T、P、催化剂(现实性问题)、反应机理(化学反应步鄹)、结构与性能的关系(构效关系)
举个例子,对于任何化学反应来说,都有两个最基本的问题。第一、此反应有没有可能实现,其最后的结果将如何,即反应的方向和限度;第二、此反应欲达到最后的结果需要多长的时间,即反应的速率。前者属于化学热力学的范畴。后者属于化学动力学的范畴。也就是说,化学热力学只解决反应可能性问题,反应究竟能否实现需要动力学来解决。
参考资料: 物理化学简明教程(第四版) 印永嘉 等 编
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大一物理书上有解答!就是那本——大学物理,在章节的前几段。你自己翻翻看吧。我这没有书,没法给出准确答案。
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热力学:反应能否发生与方向,动力学:反应速率与程度。即满足动力学一定满足热力学,反之不一定。个人理解:既然要动,那么能量一定要够,所以满足动力学一定满足热力学;能量够了不一定动,有开关吧
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