Une équation chimique est un écrit symbolique qui modélise la transformation de molécules et d'atomes lors d'une réaction chimique. Elle peut se présenter sous plusieurs formes :
→
produits (réaction chimique irréversible ; forme la plus courante dans les livres de chimie); la transformation n'est possible que dans un seul sens.→
produits + énergie (réaction chimique irréversible)⇌
produits + énergie (réaction réversible); la transformation directe est limitée par la transformation inverse, simultanée.Par exemple, la combustion du méthane dans le dioxygene est décrite par :
alors que la réaction réversible du procédé Haber se décrit par:
⇌
2 NH3 + 92,4 kJLes équations chimiques sont appelées parfois équations de réaction ou équations-bilans.
Certaines transformations chimiques peuvent s'interpréter par un transfert d'électrons entre les réactifs.
Le transfert s'effectue d'une espèce chimique réductrice (notée généralement Red) sur une espèce chimique oxydante (notée Ox).
L'espèce qui cède des électrons (Red) est oxydée; l'espèce qui capte ces électrons (Ox) est réduite.
Ces transformations sont des réactions d'oxydo-réduction.
Exemple
Conclusion : selon la réaction, la transfomation peut s'effectuer du métal à l'ion ou de l'ion au métal.
1. Couple oxydant-réducteur Cu2+ / Cu
L'ion et le métal, issus du même élément cuivre, constituent un couple oxydant-réducteur (anciennement « couple redox »), noté Cu2+ / Cu.
2. Demi-équation électronique qui les reactifs sont differents des produits
On symbolise le couple Cu2+ / Cu par la demi-équation électronique : Cu2+ + 2 e- = Cu
La réaction 1 fait intervenir les couples Cu2+ / Cu et Zn2+ / Zn , dont on a écrit les demi-équations électroniques.
La réaction 2 fait intervenir les couples Cu2+ / Cu et Ag+ / Ag
3. Généralisation
Cette introduction peut en outre aider à la compréhension de la partie « Réaction d'oxydo-réduction » plus bas.
L'équilibrage d'une équation chimique permet aux étudiants de mieux comprendre la notion de conservation des espèces lors d'une réaction chimique. Dans la pratique, une équation équilibrée permet de prédire les quantité de réactifs optimales, et les quantités de produits de réaction générés, l'énergie nécessaire à amorcer la réaction, ainsi que l'énergie dégagée.
Il existe différentes méthodes pour équilibrer les atomes en jeu dans une réaction chimique :
La première méthode est efficace lorsqu'il y a peu d'atomes et peu de molécules en jeu, le mot « peu » variant d'un individu à l'autre. La deuxième est le plus souvent utilisée par des personnes possédant une facilité certaine à manipuler de tête les expressions numériques. La troisième mène invariablement à une solution, mais est plus difficile à mettre en oeuvre.
Objectif : Équilibrer par ajustements successifs l'équation de la création de l'eau.
1. Ébauche de l'équation
→
H2O2. Hypothèse de départ
→
1 H2O3. Équilibrage de gauche à droite
→
4. Équilibrage de droite à gauche
→
5. Équation équilibrée ?
Objectif : équilibrer l'équation chimique K4Fe(CN)6 + H2SO4 + H2O →
K2SO4 + FeSO4 + (NH4)2SO4 + CO.
Il est possible d'appliquer la méthode des ajustements successifs à cette équation, mais le risque d'erreur est élevé. On lui préférera la méthode algébrique.
1. Affecter une variable à chaque coefficient
→
d K2SO4 + e FeSO4 + f (NH4)2SO4 + g CO2. Imposer l'équilibre à chaque atome
3. Résoudre le système d'équation
Puisque tous les coefficients dépendent de a, choisir a=1 (le plus petit nombre entier positif), d'où
4. Inscrire les coefficients calculés
→
2 K2SO4 + FeSO4 + 3 (NH4)2SO4 + 6 COObjectif : écrire la demi-équation pour le couple redox IO3-/I- en milieu basique.
1. Ébauche de l'équation
→
IO3-2. Équilibre des atomes de l’élément commun entre oxydant et réducteur
3. Équilibre de l’oxygène
→
IO3-4. Équilibre de l’hydrogène
→
6 H+ + IO3-5. Équilibre des charges électriques
→
6 H+ + IO3- + 6 e-6. Milieu basique
→
6 H+ + IO3- + 6 e- + 6 OH-→
H2O→
6 H2O + IO3- + 6e-→
3 H2O + IO3- + 6 e-7. Validation de l'équation