线性非平衡态热力学熵产生优秀PPT.ppt
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1、南开大学南开大学NankaiUnversity会会议报告告 物理化学课程如何介绍非平衡态热力学物理化学课程如何介绍非平衡态热力学南开高校化学系 朱志昂E-mail:zazhunankai.edu 会会议报告告NankaiUnversity主讲人:2朱志昂书目书目一、平衡态热力学特点及局限性一、平衡态热力学特点及局限性二、线性非平衡态热力学二、线性非平衡态热力学1.局域平衡假设局域平衡假设2.昂萨格倒易关系昂萨格倒易关系3.熵产生原理熵产生原理4.最小熵产生原理最小熵产生原理三、非线性非平衡态热力学三、非线性非平衡态热力学1.非线性非平衡定态稳定性非线性非平衡定态稳定性 判据判据-超熵产生判据超
2、熵产生判据2.自组织现象自组织现象3.耗散结构耗散结构 会会议报告告NankaiUnversity主讲人:3朱志昂一、平衡态热力学特点及局限性一、平衡态热力学特点及局限性1.热力学发展的三个阶段热力学发展的三个阶段2.第一阶段第一阶段:平衡态热力学平衡态热力学(即经典热力学即经典热力学)3.热力学三大定律为基础,一百多年历史。热力学三大定律为基础,一百多年历史。4.其次阶段其次阶段:线性非平衡态热力学线性非平衡态热力学5.20世纪世纪30年头,昂萨格年头,昂萨格(Lars Onsager 1903一一1976,诞生于挪威奥斯陆,诞生于挪威奥斯陆,1928年移居美国,年移居美国,1945年加入美
3、国籍年加入美国籍,1968年获诺贝尔化学奖。年获诺贝尔化学奖。)提提出了线性唯象系数的对称原理一出了线性唯象系数的对称原理一 昂萨格倒易关系昂萨格倒易关系,它它是不行逆热力学最早的理论。是不行逆热力学最早的理论。会会议报告告NankaiUnversity主讲人:4朱志昂一、平衡态热力学特点及局限性一、平衡态热力学特点及局限性20世纪40年头,普利高津(IlyaPrigogine,比利时物理化学家,1917年1月25日诞生在莫斯科,2003年5月28日去世。十月革命时流亡到比利时定居,在布鲁塞尔自由高校获理学博士学位,并留校任教。1967年后任美国设在德克萨斯州高校(奥斯汀)的统计力学和热力学探
4、讨中心的负责人。)依据局域平衡假设和昂萨格倒易关系,将热力学其次定律推广到放开体系,提出了最小熵产生原理,建立了线性非平衡态热力学。会会议报告告NankaiUnversity主讲人:5朱志昂一、平衡态热力学特点及局限性一、平衡态热力学特点及局限性第三阶段:非线性非平衡态热力学普利高津及其学派把不行逆过程热力学推广到远离平衡的非平衡非线性区,提出了著名的耗散结构理论,这是热力学理论发展史上的一个重要里程碑,因而荣获1977年诺贝尔化学奖。其次阶段和第三阶段是交叉进行的,这两个阶段是当今热力学探讨的前沿领域。会会议报告告NankaiUnversity主讲人:6朱志昂2.平衡态热力学特点及局限性平衡
5、态热力学特点及局限性(1)探讨的对象是处于平衡态的宏观物体,不考)探讨的对象是处于平衡态的宏观物体,不考虑结构虑结构,不考虑时间。不考虑时间。(2)探讨的是平衡态或是可逆过程的热力学问题,)探讨的是平衡态或是可逆过程的热力学问题,对不行逆过程只是在始态和终态都是在平衡态的对不行逆过程只是在始态和终态都是在平衡态的状况下,依据热力学其次定律建立了一些热力学状况下,依据热力学其次定律建立了一些热力学不等式,判别过程进行的方向,并不涉及不行逆不等式,判别过程进行的方向,并不涉及不行逆过程本身。自然界实际发生的过程都是不行逆的。过程本身。自然界实际发生的过程都是不行逆的。热力学判据只适用孤立体系或封闭
6、体系,而事实热力学判据只适用孤立体系或封闭体系,而事实上大多是放开体系。上大多是放开体系。一、平衡态热力学特点及局限性一、平衡态热力学特点及局限性会会议报告告NankaiUnversity主讲人:认为体系总是自发地趋于平衡、趋于无序,事实上趋向平衡、趋向无序并不是自然界的普遍规律。经典热力学深刻阐明白平衡状态下各种化学现象的规律,确立了能量转换关系,明确指出宏观过程的方向和极限,为化工生产供应了理论基础。但经典热力学无法揭示实际的不行逆过程的内在规律。7朱志昂一、平衡态热力学特点及局限性一、平衡态热力学特点及局限性会会议报告告NankaiUnversity主讲人:二、线性非平衡态热力学二、线性
7、非平衡态热力学要解决的问题:如何判别变更的方向和限度?1.局域平衡假设(1)稳态热力学平衡态(equilibriumstate)不但要求体系没有宏观位移,而且要求孤立体系中各部分的全部宏观性质都不随时间而变。非孤立体系的平衡状态必需同时满足下列两个条件:(i)体系中各部分的全部宏观性质都不随时间而变;(ii)当体系与环境完全隔离开后,体系中各部分的全部宏观性质都不起变更。8朱志昂会会议报告告NankaiUnversity主讲人:二、线性非平衡态热力学二、线性非平衡态热力学9朱志昂稳态稳态(steady state)处于恒定的外部限制条件(如固定的边界条件或浓度限处于恒定的外部限制条件(如固定的
8、边界条件或浓度限制条件等)时,体系内部发生宏观变更,则体系处于非平衡制条件等)时,体系内部发生宏观变更,则体系处于非平衡态。经过确定时间体系达到一种在宏观上不随时间变更的恒态。经过确定时间体系达到一种在宏观上不随时间变更的恒稳状态稳状态,此状态称为非平衡稳态或简称为稳态此状态称为非平衡稳态或简称为稳态(或称定态或称定态)。稳态体系的内部宏观过程仍旧在进行着。稳态体系的内部宏观过程仍旧在进行着。会会议报告告NankaiUnversity主讲人:二、线性非平衡态热力学二、线性非平衡态热力学(2)局域平衡假设局域平衡假设 在非平衡稳态条件下,经典热力学的温度、压力、熵函在非平衡稳态条件下,经典热力学
9、的温度、压力、熵函数、数、Gibbs函数等的定义无效或消逝了。因此,经典热力学函数等的定义无效或消逝了。因此,经典热力学不适用于生命体系,也不适用宇宙。不适用于生命体系,也不适用宇宙。为了能接着接受经典热为了能接着接受经典热力学的一些函数和关系式,并将其延长到非平衡稳态,为此,力学的一些函数和关系式,并将其延长到非平衡稳态,为此,布鲁塞尔(布鲁塞尔(Brussel)学派的普利高津等人提出了如下的局域)学派的普利高津等人提出了如下的局域平衡假设:平衡假设:10朱志昂会会议报告告NankaiUnversity主讲人:二、线性非平衡态热力学二、线性非平衡态热力学A)将体系分成很多小体积单元(局域),
10、每一个单元在宏观上足够小,可以用其中任一点的性质来代表该单元的性质,但在微观上它仍旧包含大量粒子,能表达宏观统计的性质(如温度、压力、熵等)。11朱志昂会会议报告告NankaiUnversity主讲人:二、线性非平衡态热力学二、线性非平衡态热力学B)当某一局域在t+dt时刻达到平衡(留意:整个体系尚未达到平衡),则该局域的热力学函数即可代表t时刻该局域非平衡态的热力学函数,整个体系的热力学函数就是各局域热力学函数的加和。12朱志昂会会议报告告NankaiUnversity主讲人:二、线性非平衡态热力学二、线性非平衡态热力学C)以上得到的热力学函数之间仍旧满足经典热力学以上得到的热力学函数之间仍
11、旧满足经典热力学 关系式。关系式。应特殊指出,局域平衡假设只适用于离平衡应特殊指出,局域平衡假设只适用于离平衡态不远的非平衡体系。例如扰动不大、分子碰撞态不远的非平衡体系。例如扰动不大、分子碰撞传能速率大于某不行逆过程速率。对化学反应则传能速率大于某不行逆过程速率。对化学反应则应符合应符合 Ea/RT5,对大多数,对大多数273K1000K间间发生的化学反应是能满足这一条件的。发生的化学反应是能满足这一条件的。13朱志昂会会议报告告NankaiUnversity主讲人:二、线性非平衡态热力学二、线性非平衡态热力学2.昂萨格(昂萨格(Onsager)倒易关系)倒易关系 (1)热力学力和流热力学力
12、和流 在探讨不行逆过程时,将势函数称为热力学在探讨不行逆过程时,将势函数称为热力学力力(简称力简称力)(X),由此引起的不行逆过程的速率称),由此引起的不行逆过程的速率称为流(为流(J)。例如温度势)。例如温度势-(1/T)引起热传导,电池引起热传导,电池电动势电动势E引起电流引起电流I,化学势的负梯度,化学势的负梯度-(i/T)引起引起扩散,化学反应亲和势(扩散,化学反应亲和势(A/T)不为零引起化学反应)不为零引起化学反应趋向于化学平衡。热力学力是产生能量流和物质流趋向于化学平衡。热力学力是产生能量流和物质流的推动力,流是热力学广度性质对时间的导数,而的推动力,流是热力学广度性质对时间的导
13、数,而力是强度量的差值。常见的热力学力与流的线性关力是强度量的差值。常见的热力学力与流的线性关系如下表所示。系如下表所示。14朱志昂会会议报告告NankaiUnversity主讲人:二、线性非平衡态热力学二、线性非平衡态热力学热力学力与流的线性关系15朱志昂会会议报告告NankaiUnversity主讲人:二、线性非平衡态热力学二、线性非平衡态热力学(2)昂萨格(Onsager)倒易关系若体系内部同时存在两种以上的不行逆过程,无论是哪一种性质的力与流,在耦合过程中,流与力的作用具有对易性质,相互交换位置而不变更结果。描述各种不行逆过程的流和力之间的线性唯象关系的唯象系数之间满足一种对称关系。可
14、以认为,在力(X)与流(J)之间存在着线性关系,即16朱志昂会会议报告告NankaiUnversity主讲人:二、线性非平衡态热力学二、线性非平衡态热力学J=LX (1)L为唯象系数。若有几种不行逆过程能同时发生,且彼此影为唯象系数。若有几种不行逆过程能同时发生,且彼此影响,力和流之间的线性关系可表示为:响,力和流之间的线性关系可表示为:J1=L11X1+L12X2+L1nXnJ2=L21X1+L22X2+L2nXn (2)Jn=Ln1X1+Ln2X2+LnnXn昂萨格通过论证提出,在唯象系数之间存在如下关系:昂萨格通过论证提出,在唯象系数之间存在如下关系:Lik=Lki (i,k=1,2,3
15、,n)(3)17朱志昂会会议报告告NankaiUnversity主讲人:二、线性非平衡态热力学二、线性非平衡态热力学这一关系式称为昂萨格倒易关系式。其物理意义是第i个流的Ji与第k个力Xk之间的唯象系数Lik和第k个流的Jk与第i个力Xi之间的唯象系数Lki相等。在(2)式中有多个唯象系数,有了昂萨格倒易关系式后,可以将唯象系数的个数削减一半,简化了求解不行逆过程中物理量的计算。昂萨格倒易关系是不行逆过程热力学中的一个基本关系,昂萨格因此而获得1968年诺贝尔化学奖。18朱志昂会会议报告告NankaiUnversity主讲人:二、线性非平衡态热力学二、线性非平衡态热力学3.熵产生原理熵产生原理
16、 (1)孤立体系熵增加原理孤立体系熵增加原理 对任一封闭体系中发生的任一给定过程,推断对任一封闭体系中发生的任一给定过程,推断它能否发生,必需同时求出环境的熵变,然后求总它能否发生,必需同时求出环境的熵变,然后求总体(相当于孤立体系)的熵变。孤立体系是不行能体(相当于孤立体系)的熵变。孤立体系是不行能实现的,因为宇宙线或高能粒子总是不断地射到地实现的,因为宇宙线或高能粒子总是不断地射到地球上。另外,放开体系也不能忽视,例如,对生物球上。另外,放开体系也不能忽视,例如,对生物体来说,与环境不断地交换物质是它们生存的必要体来说,与环境不断地交换物质是它们生存的必要条件。条件。19朱志昂会会议报告告
17、NankaiUnversity主讲人:二、线性非平衡态热力学二、线性非平衡态热力学(2)随意体系熵产生原理随意体系熵产生原理 1945年,比利时人年,比利时人 Prigogine 将熵增加原理推广到将熵增加原理推广到随意体系(封闭的、放开的和孤立的),给出了一个普遍随意体系(封闭的、放开的和孤立的),给出了一个普遍的熵表述式。任一体系在平衡态有一个状态函数的熵表述式。任一体系在平衡态有一个状态函数S 的确定的确定值,它是广度性质。当体系的状态发生变更后,体系的熵值,它是广度性质。当体系的状态发生变更后,体系的熵变可分为两部分之和,称为外熵变和内熵变之和。变可分为两部分之和,称为外熵变和内熵变之
18、和。20朱志昂会会议报告告NankaiUnversity主讲人:二、线性非平衡态热力学二、线性非平衡态热力学熵流(熵流(entropy flux)外熵变是由体系与环境通过界面进行热交换和物质交换外熵变是由体系与环境通过界面进行热交换和物质交换时进入或流出体系的熵流所引起的。熵流的概念是把熵当作时进入或流出体系的熵流所引起的。熵流的概念是把熵当作一种流体,正如曾经把热当作流体(称为一种流体,正如曾经把热当作流体(称为“热质热质”)一样。)一样。把熵和能量建立在同样基础上,它们两者都有真实性,或两把熵和能量建立在同样基础上,它们两者都有真实性,或两者都没有。但熵和能量又不同,熵可以产生,却不能被歼
19、灭;者都没有。但熵和能量又不同,熵可以产生,却不能被歼灭;而能量则不生不灭。而能量则不生不灭。21朱志昂会会议报告告NankaiUnversity主讲人:二、线性非平衡态热力学二、线性非平衡态热力学熵产生(熵产生(entropy production)内熵变是由于体系内部发生的不行逆过程(例如,热内熵变是由于体系内部发生的不行逆过程(例如,热传导、扩散、化学反应等)所引起的熵产生。做功(内功传导、扩散、化学反应等)所引起的熵产生。做功(内功和外功)只能引起熵产生,不引起熵流。和外功)只能引起熵产生,不引起熵流。22朱志昂会会议报告告NankaiUnversity主讲人:二、线性非平衡态热力学二
20、、线性非平衡态热力学孤立体系孤立体系 S孤立孤立。随意体系中发生一个微小过程随意体系中发生一个微小过程 dS体系体系deSdiS (4)式中式中deS 代表外熵变,代表外熵变,diS 代表内熵变。这样从形式上看,代表内熵变。这样从形式上看,diS不再与不再与dS环境有关环境有关熵产生原理熵产生原理 diS “”不行逆过程不行逆过程 (5)“=”可逆过程可逆过程23朱志昂会会议报告告NankaiUnversity主讲人:二、线性非平衡态热力学二、线性非平衡态热力学“体系的熵产生永不为负值,在可逆过程中为零,在不行逆过程中大于零”,这就是熵产生原理,它是熵增加原理的推广,适用于随意体系中的任何过程
21、。熵的平衡方程式:dS/dt=deS/dtdiS/dt(6)由于deS/dt可以是正、负和零,而diS/dt总是大于零或等于零,因此可得下列一些结论:24朱志昂会会议报告告NankaiUnversity主讲人:二、线性非平衡态热力学二、线性非平衡态热力学()绝热封闭体系或孤立体系的熵永不削减,可逆过程中熵不绝热封闭体系或孤立体系的熵永不削减,可逆过程中熵不变,不行逆过程中熵增加,这就是熵增加原理。因此,熵变,不行逆过程中熵增加,这就是熵增加原理。因此,熵增加原理仅是熵产生原理中的一个特例。增加原理仅是熵产生原理中的一个特例。()体系向外流出熵(或说体系得负熵),若正好抵消体系内体系向外流出熵(
22、或说体系得负熵),若正好抵消体系内的熵产生,即的熵产生,即 deS/dt=diS/dt,dS/dt=此时体系处于稳态。此时体系处于稳态。()若负熵流大于熵产生,即若负熵流大于熵产生,即deS/dt diS/dt,此时体系,此时体系的熵削减,体系将变得有序化,即:体系出现有序化结构的熵削减,体系将变得有序化,即:体系出现有序化结构25朱志昂会会议报告告NankaiUnversity主讲人:二、线性非平衡态热力学二、线性非平衡态热力学对生命过程的说明对生命过程的说明 一个有生命的生物体是热力学放开体系。依据熵产生原一个有生命的生物体是热力学放开体系。依据熵产生原理,在生物体内发生的过程均为不行逆过
23、程,过程的后果是体理,在生物体内发生的过程均为不行逆过程,过程的后果是体内熵增加。体内熵增加意味着有序度下降或无序度(混乱度,内熵增加。体内熵增加意味着有序度下降或无序度(混乱度,disorder)增加。熵达到最大值,意味机体死亡。那么如何保)增加。熵达到最大值,意味机体死亡。那么如何保持机体处于高度有序性以维持生命呢?由于在生物体内发生了持机体处于高度有序性以维持生命呢?由于在生物体内发生了诸如生化反应,物质的扩散和血液流淌等不行逆过程,故诸如生化反应,物质的扩散和血液流淌等不行逆过程,故iS。为了保持机体内的熵不变,使机体接近于或处于稳态,。为了保持机体内的熵不变,使机体接近于或处于稳态,
24、即即dS/dt0,eS 必需小于零,以抵消必需小于零,以抵消iS0。26朱志昂会会议报告告NankaiUnversity主讲人:二、线性非平衡态热力学二、线性非平衡态热力学eS 包括如下述的两项包括如下述的两项 一项由与环境的热交换引起,另一项由与环境的物质交一项由与环境的热交换引起,另一项由与环境的物质交换引起。与环境的热交换换引起。与环境的热交换 的符号可以是正或负,确定于机的符号可以是正或负,确定于机体与环境的温差是正或负。若环境比机体冷,体与环境的温差是正或负。若环境比机体冷,eS为负值,为负值,环境温度越低环境温度越低eS越负,所以寒带人寿命比热带人长。越负,所以寒带人寿命比热带人长
25、。27朱志昂会会议报告告NankaiUnversity主讲人:二、线性非平衡态热力学二、线性非平衡态热力学另一项是与环境的物质交换,对动物或人来说就是吃进食物和排出废物。食物包含着高度有序化的和低熵值的大分子物质,例如蛋白质和淀粉,而废物是无序的和高熵值的小分子物质。因此,机体得以维持生命,保持确定熵值,就靠从环境吸入低熵物质,放出高熵物质这样一种物质交换,eS才能保持负值,以抵消由于机体内发生不行逆过程所引起的熵产生iS。不行逆热力学原理对生物体系的应用有着广袤的前景。28朱志昂会会议报告告NankaiUnversity主讲人:二、线性非平衡态热力学二、线性非平衡态热力学4.最小熵产生原理依
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