বিক্রিয়ার হার: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য

উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
বিষয়বস্তু বিয়োগ হয়েছে বিষয়বস্তু যোগ হয়েছে
Nakul Chandra Barman বিক্রিয়ার গতি পাতাটিকে বিক্রিয়ার হার শিরোনামে পুনির্নির্দেশনার মাধ্যমে স্থানান্তর করেছেন: পূর্বের শিরোনামে ফেরত
ট্যাগ: মোবাইল সম্পাদনা মোবাইল ওয়েব সম্পাদনা উচ্চতর মোবাইল সম্পাদনা
সম্পাদনা সারাংশ নেই
ট্যাগ: মোবাইল সম্পাদনা মোবাইল ওয়েব সম্পাদনা উচ্চতর মোবাইল সম্পাদনা
২ নং লাইন: ২ নং লাইন:
[[চিত্র:Large_bonfire.jpg|থাম্ব|225x225পিক্সেল| কাঠের জ্বলন একটি ''উচ্চ'' প্রতিক্রিয়া হার আছে। এই প্রক্রিয়া দ্রুত।]]
[[চিত্র:Large_bonfire.jpg|থাম্ব|225x225পিক্সেল| কাঠের জ্বলন একটি ''উচ্চ'' প্রতিক্রিয়া হার আছে। এই প্রক্রিয়া দ্রুত।]]


কোন [[রাসায়নিক বিক্রিয়া]] যে গতিতে সংঘটিত হয় তাকে '''বিক্রিয়ার হার''' বা '''বিক্রিয়ার গতি''' বলা হয়। বিক্রিয়ার হারকে প্রতি একক সময়ে একটি উৎপাদের [[ঘনমাত্রা]] বৃদ্ধি এবং প্রতি একক সময়ে একটি বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা হ্রাসের সমানুপাতিক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।<ref>{{বই উদ্ধৃতি|শিরোনাম=Chemistry|শেষাংশ=McMurry, John|শেষাংশ২=Fay, Robert C.|তারিখ=31 December 2014|পাতাসমূহ=492|আইএসবিএন=978-0-321-94317-0|oclc=889577526|সংস্করণ=Seventh}}</ref> বিক্রিয়ার হার নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, [[পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল|পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলীয়]] পরিবেশে [[লোহা]]র উপর [[মরিচা|জারণের দ্বারা মরিচা]] পড়া একটি ধীরগতির বিক্রিয়া যা অনেক বছর সময় নিতে পারে, পক্ষান্তরে আগুনে [[সেলুলোজ]]ের দহনও একটি বিক্রিয়া সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশ পরিমাণ সময়ে সংঘটিত হতে পারে। বেশিরভাগ বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেই, বিক্রিয়া এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বিক্রিয়ার হার হ্রাস পায়। সময়ের সাথে ঘনমাত্রার পরিবর্তন পরিমাপ করে একটি বিক্রিয়ার হার নির্ণয় করা যেতে পারে।
কোন [[রাসায়নিক বিক্রিয়া]] যে গতিতে সংঘটিত হয় তাকে '''বিক্রিয়ার হার''' বা '''বিক্রিয়ার গতি''' বলা হয়। বিক্রিয়ার হারকে প্রতি একক সময়ে একটি উৎপাদের [[ঘনমাত্রা]] বৃদ্ধি এবং প্রতি একক সময়ে একটি বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা হ্রাসের সমানুপাতিক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।<ref>{{বই উদ্ধৃতি|শিরোনাম=Chemistry|শেষাংশ=McMurry, John|শেষাংশ২=Fay, Robert C.|তারিখ=31 December 2014|পাতাসমূহ=492|আইএসবিএন=978-0-321-94317-0|oclc=889577526|সংস্করণ=Seventh}}</ref> বিক্রিয়ার হার নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, [[পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল|পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলীয়]] পরিবেশে [[লোহা]]র উপর [[মরিচা|জারণের দ্বারা মরিচা]] পড়া একটি ধীরগতির বিক্রিয়া যা অনেক বছর সময় নিতে পারে, পক্ষান্তরে আগুনে [[সেলুলোজ]]ের দহনও একটি বিক্রিয়া যা সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশ পরিমাণ সময়ে সংঘটিত হতে পারে। বেশিরভাগ বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেই, বিক্রিয়া এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বিক্রিয়ার হার হ্রাস পায়। সময়ের সাথে ঘনমাত্রার পরিবর্তন পরিমাপ করে একটি বিক্রিয়ার হার নির্ণয় করা যেতে পারে।

[[রাসায়নিক গতিবিদ্যা]] হলো [[ভৌত রসায়ন]]ের একটি অংশ যেখানে রাসায়নিক বিক্রিয়ার হারের পরিমাপ ও পূর্বানুমান নিয়ে আলোচনা করা হয়। সম্ভাব্য বিক্রিয়ার ক্রিয়াকৌশল বা ধাপগুলো সম্পর্কে ধারণা পেতে বিক্রিয়ার হারের উপাত্তগুলোকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় এখানে সেও আলোচনাও করা হয়।<ref>{{Cite book|last=Petrucci, Ralph H. |title=General chemistry: principles and modern applications |author2=Herring, F. Geoffrey |author3=Madura, Jeffry D. |author4=Bissonnette, Carey |isbn=978-0-13-293128-1|edition=Eleventh |location=Toronto|pages=923|oclc=951078429}}</ref> [[রসায়ন প্রকৌশল]]<ref>{{Cite journal|last1=Silva|first1=Camylla K. S.|last2=Baston|first2=Eduardo P.|last3=Melgar|first3=Lisbeth Z.|last4=Bellido|first4=Jorge D. A.|date=2019-10-01|title=Ni/Al2O3-La2O3 catalysts synthesized by a one-step polymerization method applied to the dry reforming of methane: effect of precursor structures of nickel, perovskite and spinel|journal=Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis|language=en|volume=128|issue=1|pages=251–269|doi=10.1007/s11144-019-01644-3|s2cid=199407594|issn=1878-5204}}</ref><ref>{{Cite book|url=https://pure.mpg.de/rest/items/item_1199619_5/component/file_1199618/content|title=Kinetic studies of propane oxidation on Mo and V based mixed oxide catalysts|year=2011}}</ref><ref>{{Cite journal|date=2014|title=The reaction network in propane oxidation over phase-pure MoVTeNb M1 oxide catalysts|url=https://pure.mpg.de/rest/items/item_1896844_6/component/file_1896843/content|journal=J. Catal.|volume=311|pages=369–385|doi=10.1016/j.jcat.2013.12.008|hdl=11858/00-001M-0000-0014-F434-5|last1=Naumann d'Alnoncourt|first1=Raoul|last2=Csepei|first2=Lénárd-István|last3=Hävecker|first3=Michael|last4=Girgsdies|first4=Frank|last5=Schuster|first5=Manfred E.|last6=Schlögl|first6=Robert|last7=Trunschke|first7=Annette|hdl-access=free}}</ref><ref>{{Cite journal|last1=Elizalde|first1=Ignacio|last2=Mederos|first2=Fabián S.|last3=del Carmen Monterrubio|first3=Ma.|last4=Casillas|first4=Ninfa|last5=Díaz|first5=Hugo|last6=Trejo|first6=Fernando|date=2019-02-01|title=Mathematical modeling and simulation of an industrial adiabatic trickle-bed reactor for upgrading heavy crude oil by hydrotreatment process|journal=Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis|language=en|volume=126|issue=1|pages=31–48|doi=10.1007/s11144-018-1489-7|s2cid=105735334|issn=1878-5204}}</ref>, [[উৎসেচক|উৎসেচক তত্ত্ব]] এবং [[পরিবেশ প্রকৌশল]]ের<ref>{{Cite journal|last1=Liu|first1=Jiaqi|last2=Shen|first2=Meiqing|last3=Li|first3=Chenxu|last4=Wang|first4=Jianqiang|last5=Wang|first5=Jun|date=2019-10-01|title=Enhanced hydrothermal stability of a manganese metavanadate catalyst based on WO3–TiO2 for the selective catalytic reduction of NOx with NH3|journal=Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis|language=en|volume=128|issue=1|pages=175–191|doi=10.1007/s11144-019-01624-7|issn=1878-5204}}</ref><ref>{{Cite journal|last1=Li|first1=Xiaoliang|last2=Feng|first2=Jiangjiang|last3=Xu|first3=Zhigang|last4=Wang|first4=Junqiang|last5=Wang|first5=Yujie|last6=Zhao|first6=Wei|date=2019-10-01|title=Cerium modification for improving the performance of Cu-SSZ-13 in selective catalytic reduction of NO by NH3|journal=Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis|language=en|volume=128|issue=1|pages=163–174|doi=10.1007/s11144-019-01621-w|s2cid=189874787|issn=1878-5204}}</ref><ref>{{Cite journal|last1=Vedyagin|first1=Aleksey A.|last2=Stoyanovskii|first2=Vladimir O.|last3=Kenzhin|first3=Roman M.|last4=Slavinskaya|first4=Elena M.|last5=Plyusnin|first5=Pavel E.|last6=Shubin|first6=Yury V.|date=2019-06-01|title=Purification of gasoline exhaust gases using bimetallic Pd–Rh/δ-Al2O3 catalysts|journal=Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis|language=en|volume=127|issue=1|pages=137–148|doi=10.1007/s11144-019-01573-1|s2cid=145994544|issn=1878-5204}}</ref> মতো বহু শাখাতে রাসায়নিক গতিবিদ্যার ধারণার প্রয়োগ করা হয়।


== আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা ==
== আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা ==

২২:৫৬, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে সংশোধিত সংস্করণ

আয়রন rusting একটি কম প্রতিক্রিয়া হার আছে। এই প্রক্রিয়াটি ধীর।
কাঠের জ্বলন একটি উচ্চ প্রতিক্রিয়া হার আছে। এই প্রক্রিয়া দ্রুত।

কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া যে গতিতে সংঘটিত হয় তাকে বিক্রিয়ার হার বা বিক্রিয়ার গতি বলা হয়। বিক্রিয়ার হারকে প্রতি একক সময়ে একটি উৎপাদের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি এবং প্রতি একক সময়ে একটি বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা হ্রাসের সমানুপাতিক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।[১] বিক্রিয়ার হার নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশে লোহার উপর জারণের দ্বারা মরিচা পড়া একটি ধীরগতির বিক্রিয়া যা অনেক বছর সময় নিতে পারে, পক্ষান্তরে আগুনে সেলুলোজের দহনও একটি বিক্রিয়া যা সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশ পরিমাণ সময়ে সংঘটিত হতে পারে। বেশিরভাগ বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেই, বিক্রিয়া এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বিক্রিয়ার হার হ্রাস পায়। সময়ের সাথে ঘনমাত্রার পরিবর্তন পরিমাপ করে একটি বিক্রিয়ার হার নির্ণয় করা যেতে পারে।

রাসায়নিক গতিবিদ্যা হলো ভৌত রসায়নের একটি অংশ যেখানে রাসায়নিক বিক্রিয়ার হারের পরিমাপ ও পূর্বানুমান নিয়ে আলোচনা করা হয়। সম্ভাব্য বিক্রিয়ার ক্রিয়াকৌশল বা ধাপগুলো সম্পর্কে ধারণা পেতে বিক্রিয়ার হারের উপাত্তগুলোকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় এখানে সেও আলোচনাও করা হয়।[২] রসায়ন প্রকৌশল[৩][৪][৫][৬], উৎসেচক তত্ত্ব এবং পরিবেশ প্রকৌশলের[৭][৮][৯] মতো বহু শাখাতে রাসায়নিক গতিবিদ্যার ধারণার প্রয়োগ করা হয়।

আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা

একটি সাধারণ রাসায়নিক বিক্রিয়া বিবেচনা করুন:

ছোট হাতের অক্ষর ( a, b, p, এবং q ) স্টোইচিওমেট্রিক সহগের প্রতিনিধিত্ব করে, যখন বড় অক্ষর বিক্রিয়ক (A এবং B) এবং পণ্য (P এবং Q) প্রতিনিধিত্ব করে।

তথ্যসূত্র

  1. McMurry, John; Fay, Robert C. (৩১ ডিসেম্বর ২০১৪)। Chemistry (Seventh সংস্করণ)। পৃষ্ঠা 492। আইএসবিএন 978-0-321-94317-0ওসিএলসি 889577526 
  2. Petrucci, Ralph H.; Herring, F. Geoffrey; Madura, Jeffry D.; Bissonnette, Carey। General chemistry: principles and modern applications (Eleventh সংস্করণ)। Toronto। পৃষ্ঠা 923। আইএসবিএন 978-0-13-293128-1ওসিএলসি 951078429 
  3. Silva, Camylla K. S.; Baston, Eduardo P.; Melgar, Lisbeth Z.; Bellido, Jorge D. A. (২০১৯-১০-০১)। "Ni/Al2O3-La2O3 catalysts synthesized by a one-step polymerization method applied to the dry reforming of methane: effect of precursor structures of nickel, perovskite and spinel"। Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis (ইংরেজি ভাষায়)। 128 (1): 251–269। আইএসএসএন 1878-5204এসটুসিআইডি 199407594ডিওআই:10.1007/s11144-019-01644-3 
  4. Kinetic studies of propane oxidation on Mo and V based mixed oxide catalysts। ২০১১। 
  5. Naumann d'Alnoncourt, Raoul; Csepei, Lénárd-István; Hävecker, Michael; Girgsdies, Frank; Schuster, Manfred E.; Schlögl, Robert; Trunschke, Annette (২০১৪)। "The reaction network in propane oxidation over phase-pure MoVTeNb M1 oxide catalysts"J. Catal.311: 369–385। hdl:11858/00-001M-0000-0014-F434-5অবাধে প্রবেশযোগ্যডিওআই:10.1016/j.jcat.2013.12.008 
  6. Elizalde, Ignacio; Mederos, Fabián S.; del Carmen Monterrubio, Ma.; Casillas, Ninfa; Díaz, Hugo; Trejo, Fernando (২০১৯-০২-০১)। "Mathematical modeling and simulation of an industrial adiabatic trickle-bed reactor for upgrading heavy crude oil by hydrotreatment process"। Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis (ইংরেজি ভাষায়)। 126 (1): 31–48। আইএসএসএন 1878-5204এসটুসিআইডি 105735334ডিওআই:10.1007/s11144-018-1489-7 
  7. Liu, Jiaqi; Shen, Meiqing; Li, Chenxu; Wang, Jianqiang; Wang, Jun (২০১৯-১০-০১)। "Enhanced hydrothermal stability of a manganese metavanadate catalyst based on WO3–TiO2 for the selective catalytic reduction of NOx with NH3"। Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis (ইংরেজি ভাষায়)। 128 (1): 175–191। আইএসএসএন 1878-5204ডিওআই:10.1007/s11144-019-01624-7 
  8. Li, Xiaoliang; Feng, Jiangjiang; Xu, Zhigang; Wang, Junqiang; Wang, Yujie; Zhao, Wei (২০১৯-১০-০১)। "Cerium modification for improving the performance of Cu-SSZ-13 in selective catalytic reduction of NO by NH3"। Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis (ইংরেজি ভাষায়)। 128 (1): 163–174। আইএসএসএন 1878-5204এসটুসিআইডি 189874787ডিওআই:10.1007/s11144-019-01621-w 
  9. Vedyagin, Aleksey A.; Stoyanovskii, Vladimir O.; Kenzhin, Roman M.; Slavinskaya, Elena M.; Plyusnin, Pavel E.; Shubin, Yury V. (২০১৯-০৬-০১)। "Purification of gasoline exhaust gases using bimetallic Pd–Rh/δ-Al2O3 catalysts"। Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis (ইংরেজি ভাষায়)। 127 (1): 137–148। আইএসএসএন 1878-5204এসটুসিআইডি 145994544ডিওআই:10.1007/s11144-019-01573-1