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2024 | OriginalPaper | Buchkapitel

4. Energy

verfasst von : Robert B. Jordan

Erschienen in: Principles of Inorganic Chemistry

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

The basic relationships among internal energy, enthalpy, free energy, entropy, and equilibrium constant are given. Bond dissociation enthalpies, their values, and their applications are introduced. Process chemical cycles and isothermal chemical cycles are described. The Born–Haber cycle is used to determine lattice energies, and the relationship of the latter to ionic radius and molecular volume is discussed. The coverage of these topics includes references published through to mid-2021.

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  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Maschinenbau + Werkstoffe




 

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Fußnoten
1
“Standard Thermodynamic Properties of Chemical Substances,” CRC Handbook of Chemistry and Physics, 95th Ed. (Internet Version 2015), W. M. Haynes, ed., CRC Press/Taylor and Francis, Boca Raton, FL; Chase, M. W., Jr.; Davies, C. A.; Downey, J. R., Jr.; Frurip, D. J.; McDonald, R. A.; Syverud, A. N. NIST JANAF Thermochemical Tables, 1985, http://​kinetics.​nist.​gov/​janaf/​.
 
2
“Bond Dissociation Energies,” CRC Handbook of Chemistry and Physics, 95th Ed. (Internet Version 2015), W. M. Haynes, ed., CRC Press/Taylor and Francis, Boca Raton, FL; Huheey, J. E.; Keiter, E. A.; Keiter, R. L. Inorganic Chemistry, 4th Ed.; Harper Collins: New York, 1993.
 
3
Johnson, D. A. Some Thermodynamic Aspects of Inorganic Chemistry, 2nd Ed.; Cambridge University Press: London, 1982; Jolly, W. L. Modern Inorganic Chemistry, 2nd Ed.; McGraw-Hill Inc.: New York, 1991.
 
4
Pauling, L. Nature of the Chemical Bond, 3rd Ed.; Cornell University Press: Ithaca, 1960.
 
5
Allred, A. L. J. Inorg. Nucl. Chem. 1961, 17, 215.
 
6
Korang, J.; Grither, W. R.; McCulla, R. D. J. Phys. Chem. A 2011, 115, 2859; Zheng, W. R.; Guo, Z. L.; Chen, Z. C.; Yang, Q.; Huang, T. Res. Chem. Intermed. 2012, 38, 1791.
 
7
Grant, D. J.; Matus, M. H.; Switzer, J. R.; Dixon, D. A.; Francisco, J. S.; Christe, K. O. J. Phys. Chem. A 2008, 112, 3145.
 
8
Typke, V.; Dakkouri, M. J. Mol. Struct. 2001, 599, 177; Ibberson, R. M. Acta Crystallogr. C 2005, 61, o571.
 
9
Mootz, D.; Merschenz-Quack, A. Acta Crystallogr. C 1988, 44, 926.
 
10
Hargittai, I.; Mulhoff, F. C. J. Mol. Struct. 1973, 16, 69.
 
11
Clark, T.; Murray, J. S.; Lane, P.; Politzer, P. J. Mol. Model. 2008, 14, 689.
 
12
Dobado, J. A.; Martínez-García, H.; Molina, J. M.; Sundberg, M. R. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 3156.
 
13
Lindquist, B. A.; Dunning, T. H., Jr. Theor. Chem. Acc. 2014, 133, 1443.
 
14
Schmøkel, M. S.; Cenedse, S.; Overgaard, J.; Jørgensen, M. R. V.; Chen, Y.-S.; Gatti, C.; Stalke, D.; Iversen, B. B. Inorg. Chem. 2012, 51, 8607; Grabowsky, S.; Luger, P.; Buschmann, J.; Schneider, T.; Schirmeister, T.; Sobolev, A. N.; Jayatilaka, D. Angew. Chem., Int. Ed. 2012, 51, 6776; Fugel, M.; Malaspina, L. A.; Pal, R.; Thomas, S. P.; Shi, M. W.; Spackman, M. A.; Sugimoto, K.; Grabowsky, S. Chem. Eur. J. 2019, 25, 6523.
 
15
Abanades, S.; Charvin, P.; Flamant, G.; Neveu, P. Energy 2006, 31, 2805.
 
16
Carrillo, R. J.; Scheffe, J. R. Sol. Energy 2017, 156, 3; Bulfin, B.; Vieten, J.; Agrafiotis, C.; Roeb, M.; Sattler, C. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 18951; Bayon, A.; de la Calle, A.; Ghose, K. K.; Page, A.; McNaughton, R. Int. J. Hydrogen Energy 2020, 45, 12653.
 
17
Charvin, P.; Abanades, S.; Lemort, F.; Flamant, G. Energy Convers. Manag. 2008, 49, 1547.
 
18
Schunk, L. O.; Lipinski, W.; Steinfeld, A. Chem. Eng. J. 2009, 150, 502; Villasmil, W.; Brkic, M.; Wuillemin, D.; Meier, A.; Steinfeld, A. J. Sol. Energy Eng. 2014, 136, #011016.
 
19
Loutzenhiser, P. G.; Steinfeld, A. Int. J. Hydrogen Energy 2011, 36, 12141; Stamatiou, A.; Steinfeld, A.; Jovanovic, Z. R. Ind. Eng. Chem. Res. 2013, 52, 1859.
 
20
Muhich, C. L.; Evanko, B. W.; Weston, K. C.; Lichty, P.; Liang, X.; Martinek, J.; Musgrave, C. B.; Weimer, A. W. Science 2013, 341, 540.
 
21
Ermanoski, I.; Miller, J. E.; Allendorf, M. D. Phys. Chem. Chem. Phys. 2014, 16, 8418.
 
22
Wang, Z.; Roberts, R. R.; Naterer, G. F.; Gabriel, K. S. Int. J. Hydrogen Energy 2012, 37, 16287; Thengane, S. K.; Hoadley, A.; Bhattacharya, S.; Mitra, S.; Bandyopadhyay, S. Ibid. 2014, 39, 15293; Maggio, G.; Nicita, A.; Squadrito, G. Ibid. 2019, 44, 11371.
 
23
Treptow, R. S. J. Chem. Educ. 1997, 74, 919.
 
24
Jenkins, H. D. B. J. Chem. Educ. 2005, 82, 950.
 
25
Kapustinskii, A. F. Quart. Rev. Chem. Soc. 1956, 10, 283.
 
26
Roobottom, H. K.; Jenkins, H. D. B.; Passmore, J.; Glasser, L. J. Chem. Educ. 1999, 76, 1570.
 
27
Leal, J. P. J. Chem. Thermodyn. 2014, 73, 232.
 
28
Glasser, L. Inorg. Chem. 1995, 34, 4935.
 
29
Jenkins, H, D. B.; Roobottom, H. K. “Lattice Energies,” CRC Handbook of Chemistry and Physics, 95th Ed. (Internet Version 2015), W. M. Haynes, ed., CRC Press/Taylor and Francis, Boca Raton, FL.
 
30
Weaver, A.; Arnold, D. W.; Bradforth, S. E.; Neumark, D. M. J. Chem. Phys. 1991, 94, 1740.
 
31
Rienstra-Kiracofe, J. C.; Tschumper, G. S.; Schaefer, H. F., III Chem. Rev. 2002, 102, 231; “Electron Affinities” CRC Handbook of Chemistry and Physics, 95th Ed. (Internet Version 2015), W. M. Haynes, ed., CRC Press/Taylor and Francis, Boca Raton, FL.
 
32
Carter, A. J. Chem. Educ. 2000, 77, 1081.
 
33
Sergeev, A. V.; Kais, S. J. Quantum Chem. 2001, 82, 255; Jordan, K. D.; Voora, V. K.; Simons, J. Theor. Chem. Acc. 2014, 133, 1445.
 
34
Pearson, R. G. Inorg. Chem. 1991, 30, 2856.
 
35
Von Szentpály, L. J. Phys. Chem. A 2010, 114, 10891.
 
36
Cantor, S. J. Chem. Phys. 1973, 59, 5189; Ladd, M. F. C. J. Chem. Phys. 1975, 62, 4583.
 
37
Glasser, L.; Jenkins, H. D. B. J. Chem. Eng. Data 2011, 56, 874; Glasser, L. J. Solid State Chem. 2013, 206, 139.
 
38
“Crystallographic Data on Minerals,” CRC Handbook of Chemistry and Physics, 95th Ed. (Internet Version 2015), W. M. Haynes, ed., CRC Press/Taylor and Francis, Boca Raton, FL.
 
39
Glasser, L; Jenkins, H. B. D. Inorg. Chem. 2008, 47, 6195.
 
40
Glasser, L. Inorg. Chem. 2013, 52, 992, and references therein.
 
41
Both NaCl(s) and AgCl(s) have cubic lattices with M–Cl distances of 2.82 and 2.77 Å, respectively, and unit cell volumes of 179.4 Å3 and 170.6 Å3, respectively.
 
42
Marcus, Y. J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1971, 87, 2995; Ibid. Biophysical Chem. 1994, 51, 111.
 
Metadaten
Titel
Energy
verfasst von
Robert B. Jordan
Copyright-Jahr
2024
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-031-22926-8_4

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen.