QuímicaAvanzado1 respuestas

1. Explique con un ejemplo, cómo se aplicaría la estequiometría de una reacción en elanálisis de problemas en la industria?

1. Explique con un ejemplo, cómo se aplicaría la estequiometría de una reacción en el análisis de problemas en la industria. 2. ¿Cómo se aplica el concepto de presiones parciales en la industria? 3. Calcule la cantidad de átomos de cada tipo presentes en 2, 4 mol de H2SO4. 4. Para la siguiente reacción : SiO2 + HF → SiF4 + H2O Encuentre los coeficientes estequiométricos y calcule la cantidad de Fluoruro de Silicio que se puede obtener a partir de 3, 2 mol de SiO2.

10Deyaniralove

En resumen

1. La aplicación de la estequiometría en la industria está relacionada con el concepto reactivo limitante.

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Movaja

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1. La aplicación de la estequiometría en la industria está relacionada con el concepto reactivo limitante.

Cuando se quiere optimizar un proceso industrial, teniendo en cuenta el balance económico de la producción, se limita la presencia del reactivo más caro en el proceso para así aprovecharlo completamente en la producción y hacer mínimo el gasto.

2. Las presiones parciales tienen aplicación industrial porque permiten controlar, en reacciones con gases, el equilibrio de la reacción.

Son equivalentes a las concentraciones de las sustancias y se pueden usar para establecer qué sustancias son limitantes o para afectar el equilibrio químico, aumentando o disminuyendo la producción, por medio de correcciones en las presiones parciales.

3. Cada molécula de <img src="https://tex.z-dn.net/?f=H_2SO_4" /> contiene 2 átomos de H, uno de S y cuatro de O.

Bastaría con multiplicar estos valores por los 2, 4 moles :

<img src="https://tex.z-dn.net/?f=2%2C4%5C%20mol%5C%20H_2SO_4%5Ccdot%20%5Cfrac%7B6%2C022%5Ccdot%2010%5E%7B23%7D%5C%20mol%5C%27ec%7D%7B1%5C%20mol%7D%20%3D%201%2C44%5Ccdot%2010%5E%7B24%7D%5C%20mol%5C%27ec%5C%20H_2SO_4" />

Habrá :

<img src="https://tex.z-dn.net/?f=2%5Ccdot%201%2C44%5Ccdot%2010%5E%7B24%7D%20%3D%20%5Cbf%202%2C88%5Ccdot%2010%5E%7B24%7D%5C%20%5C%27at%20H" />

<img src="https://tex.z-dn.net/?f=1%2C44%5Ccdot%2010%5E%7B24%7D%20%3D%20%5Cbf%201%2C44%5Ccdot%2010%5E%7B24%7D%5C%20%5C%27at%20S" />

<img src="https://tex.z-dn.net/?f=4%5Ccdot%201%2C44%5Ccdot%2010%5E%7B24%7D%20%3D%20%5Cbf%205%2C76%5Ccdot%2010%5E%7B24%7D%5C%20%5C%27at%20O" />

4.

<img src="https://tex.z-dn.net/?f=%5Cbf%20SiO_2%20%2B%204HF%5C%20%5Cto%5C%20SiF_4%20%2B%202H_2O" />

Por cada mol de <img src="https://tex.z-dn.net/?f=SiO_2" /> se obtienen 1 mol de <img src="https://tex.z-dn.net/?f=SiF_4" />, esto quiere decir que también se obtendrán 3, 2 mol de fluoruro de silicio.

Mirando la tabla periódica vemos que la masa molecular es : 28·1 + 19·4 = 104 g / mol :

<img src="https://tex.z-dn.net/?f=3%2C2%5C%20mol%5C%20SiF_4%5Ccdot%20%5Cfrac%7B104%5C%20g%7D%7B1%5C%20mol%7D%20%3D%20%5Cbf%20332%2C8%5C%20g%5C%20SiF_4" />.