Cycle de Born-Haber


Cycle de Born-Haber

Le cycle de Born-Haber, ou cycle de Born-Fajans-Haber, est une technique permettant de calculer l'énergie réticulaire (enthalpie de cristallisation) d'un cristal ionique. Il est basé sur les travaux du physicien allemand Max Born, du chimiste allemand Fritz Haber, et du physico-chimiste polonais Kazimir Fajans.

La stabilité d'un cristal est caractérisée par son énergie réticulaire Er . Cette dernière représente la quantité d'énergie nécessaire pour décomposer une mole d'un solide cristallisé en ses ions constituants en phase gazeuse. Plus l'Er est importante, plus le solide est stable. Au diagramme ci-dessous U0 correspond au négatif de l'énergie réticulaire, Er.

Exemple de calcul

L'exemple classique est celui du réseau de chlorure de sodium NaCl. L'énergie réticulaire correspond à l'énergie libérée lors de la formation du réseau de NaCl à partir des ions Na + et Cl à l'état gazeux. Voici les différentes étapes nécessaires pour transformer du sodium métallique Na et du dichlore gazeux (Cl2) en un cristal de chlorure de sodium :

  • Le sodium métallique solide est transformé en sodium gazeux, l'énergie nécessaire pour cette transformation correspond à l'enthalpie de sublimation : ΔHsubl
  • Le sodium gazeux atomique est ionisé en ion Na + , l'énergie nécessaire est l'enthalpie d'ionisation : ΔHion
  • Le dichlore gazeux est dissocié homolytiquement en deux atomes de chlore gazeux, l'énergie nécessaire est l'énergie de dissociation : ΔHD. Au diagramme, E1(Cl2) correspond à − ΔHD.
  • Le chlore gazeux atomique reçoit 1 électron et devient Cl , le changement d'énergie est l'affinité électronique. Elle est négative et peut être écrite soit ΔHAE, soit AE, où AE est la valeur absolue.
  • Nous avons encore l'énergie de formation, qui représente l'énergie reçue ou absorbée lors de la formation du chlorure de sodium à partir des éléments à l'état natif (soit le sodium métallique, et le dichlore gazeux) : ΔHf

Nous pouvons finalement écrire le bilan ainsi :

E_r = \Delta H_{subl} + \Delta H_{ion} + \frac{1}{2} \Delta H_D - AE - \Delta H_f

Représentation schématique du cycle

Born-haber.PNG


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