Bruk støkiometri til å beregne mengder i kjemiske reaksjoner.
Støkiometri handler om kvantitative beregninger i kjemiske reaksjoner basert på molforhold.
Eksempel:
Molforhold:
- 2 mol H₂ reagerer med 1 mol O₂
- Dette gir 2 mol H₂O
Tolkning:
- 2 : 1 : 2 (H₂ : O₂ : H₂O)
Hvor mye ammoniakk (NH₃) dannes hvis 3 mol nitrogen (N₂) reagerer fullstendig?
Molforhold fra reaksjonslikning:
1 mol N₂ gir 2 mol NH₃
Beregning:
Svar: Det dannes 6 mol ammoniakk.
Molforhold fra reaksjonslikninger:
I , hvor mye O₂ trengs for 4 mol H₂?
I , hvor mye CO₂ dannes fra 5 mol C?
I , hvor mye H₂ trengs for 10 mol NH₃?
For å beregne masse produkt fra masse reaktant:
Eksempel:
Hvor mye MgO dannes fra 48 g Mg?
Steg:
- n(Mg) = 48/24 = 2 mol
- Molforhold: 2 mol Mg → 2 mol MgO
- n(MgO) = 2 mol
- m(MgO) = 2 × 40 = 80 g
M(CH₄) = 16 g/mol, M(H₂O) = 18 g/mol
Steg 1: Masse til mol
Steg 2: Molforhold
1 mol CH₄ → 2 mol H₂O
Steg 3: Mol til masse
Svar: Det dannes 36 g vann.
Masse-til-masse beregninger (bruk M: C=12, H=1, O=16, N=14, S=32 g/mol):
Hvor mye CO₂ dannes fra 24 g C i ?
Hvor mye NH₃ dannes fra 28 g N₂ i ?
Hvor mye O₂ trengs for å forbrenne 32 g CH₄ i ?
I mange reaksjoner er ikke reaktantene til stede i nøyaktig riktig molforhold. Da vil én reaktant brukes opp først og begrense reaksjonen.
Den andre reaktanten er i overskudd.
Eksempel:
Hvis vi har 3 mol H₂ og 2 mol O₂:
- Teoretisk trenger vi: 3 mol H₂ → 1,5 mol O₂
- Vi har 2 mol O₂ (mer enn nok)
- H₂ er begrensende (O₂ er i overskudd)
Hvor mye NH₃ dannes?
Molforhold fra likning: 1 mol N₂ : 3 mol H₂
Test hver reaktant:
- Hvis N₂ begrenser: 10 mol N₂ trenger 10 × 3 = 30 mol H₂
- Vi har bare 20 mol H₂ → Ikke nok H₂!
- Hvis H₂ begrenser: 20 mol H₂ trenger 20/3 = 6,67 mol N₂
- Vi har 10 mol N₂ → Nok N₂
Konklusjon: H₂ er begrensende reaktant (N₂ i overskudd)
Beregn produkt:
Svar:
- H₂ er begrensende
- Det dannes 13,33 mol NH₃
Begrensende reaktant:
I , er 4 mol H₂ og 1 mol O₂ begrensende?
I , hvor mye NH₃ fra 5 mol N₂ og 10 mol H₂?
Beregnes fra støkiometri basert på begrensende reaktant.
Praktisk utbytte er alltid mindre enn teoretisk utbytte pga:
- Ufullstendig reaksjon
- Tap ved opparbeiding
- Sidereaksjoner
Typiske verdier:
- God syntese: 80–95%
- Akseptabel syntese: 60–80%
- Dårlig syntese: < 60%
I syntesen av ammoniakk fra 28 g N₂ og mye H₂, er teoretisk utbytte 34 g NH₃.
I praksis fikk vi 27,2 g NH₃.
Hva er prosentutt bytte?
Prosentutbytte:
Svar: Prosentutt bytte er 80%.
Teoretisk og praktisk utbytte:
Teoretisk utbytte er 50 g, praktisk er 40 g. Hva er prosentutt bytte?
Ved 75% utbytte, hvor mye produkt får du hvis teoretisk utbytte er 120 g?
Du får 18 g produkt (85% utbytte). Hva var teoretisk utbytte?
Avanserte støkiometriske beregninger (M: C=12, H=1, O=16, Fe=56 g/mol):
I , hvor mye Fe fra 320 g Fe₂O₃ (M=160)?
Ved 70% utbytte i reaksjonen over, hvor mye Fe får du faktisk?
Du har 160 g Fe₂O₃ og 60 g CO. Hvilken er begrensende? (M(CO)=28)
Komplekse støkiometri-oppgaver:
I , hvor mye CO₂ fra 60 g C₂H₆? M(C₂H₆)=30
Du har 30 g C₂H₆ og 160 g O₂. Hva er begrensende?