Введение.

Чем глубже проникают исследователи в тайны природы, тем больше стираются границы между отдельными областями науки и тем труднее дать точное определение и разграничение отдель­ных дисциплин. Это в полной мере относится к предмету термо­динамики. Рассматривая взаимные превращения тепла и различ­ных видов энергии, термодинамика представляет собой дисцип­лину, или скорее даже метод, который очень широко использует­ся физиками, химиками и исследователями в других областях науки для установления внутренней связи между различными яв­лениями природы и обобщения накопленного экспериментально­го материала. Поскольку энергетические превращения сопутст­вуют всем материальным изменениям и энергия характеризует меру движения материи, а движение представляет собой неотъ­емлемое свойство материи и основную форму ее существования, то область приложения термодинамики охватывает огромное ко­личество физических и химических явлений.

Заметим, что термодинамика является дедуктивной наукой. Она рассматривает различные проблемы с помощью математи­ческого аппарата и опирается при этом на три исходных положе­ния—основные начала (или законы) термодинамики, которые в свою очередь основаны на многочисленных наблюдениях раз­личных исследователей. Термодинамический метод применяется для решения самых разнообразных проблем различных областей науки. Обычно при рассмотрении содержания термодинамики и ее приложений вы­деляют общую, техническую и химическую термодинамику. Об­щая термодинамика излагает основные начала термодинамики и непосредственно вытекающие из них следствия. При этом наи­более широко используются дифференциальные уравнения и частные производные. Техническая термодинамика включает применение тех же законов и их следствий к тепловым двига­телям. Наконец, содержание химической термодинамики состоит в применении термодинамического метода к изучению химических процессов. Она изучает превращения тепла, связанные с химическими реакциями и агрегатными превращениями. При этом формулируются закономерности, позволяющие определять направление и предел протекания этих процессов. Химическая термодинамика оказывается весьма плодотворной при решении вопроса об устойчивости химических продуктов, а также при оты­скании способов, предотвращающих образование нежелательных веществ; она же позволяет указать рациональные значения тем­пературы, давления и прочих параметров для осуществления хи­мических процессов, определить пределы фракционной дистил­ляции и кристаллизации, а также полезна при решении многих других металлургических и технологических задач.

С помощью термодинамики химическая наука за последнее время продвинулась намного вперед, перешагнув за тесные рам­ки эмпиризма и выйдя на более широкую дорогу теоретического анализа, дающего как новые широкие обобщения, так и возмож­ность предвидения основных характеристик химических процес­сов.

Смотрите также

Синтех азотной кислоты
Азотная кислота по объему производства занимает среди других кислот второе место после серной кислоты. Все возрастающий объем производства HNO3 объясняется огромным значением азотной кислот ...

Синтез 1,3,5-трийодбензола
...

Заключение
Результаты термодинамического расчета показали, что каталитическая добавка сажи значительно снижает  и  по сравнению с исходным составом, снижает содержание в продуктах сгорания конденсированных вещ ...