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Tipo: Monografías, Ensayos
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Energía libre de gibbs en la teoría de la doble capaEnergía libre de gibbs en la teoría de la doble capa La doble capa eléctricaLa doble capa eléctrica La región de interface entre dos fases totales suele contener unaLa región de interface entre dos fases totales suele contener una distribución completa de carga eléctrica con resultado de a) ladistribución completa de carga eléctrica con resultado de a) la transferencia de calor b) adsorción desigual entre iones positivos ytransferencia de calor b) adsorción desigual entre iones positivos y iones negativos c) la orientación de moléculas con momentosiones negativos c) la orientación de moléculas con momentos dipolares permanentes d) desorción (polarización) de carga electrónicadipolares permanentes d) desorción (polarización) de carga electrónica con moléculas por razones históricos la distribución de las cargas en lacon moléculas por razones históricos la distribución de las cargas en la región de la interface se denomina doble capa eléctrica.región de la interface se denomina doble capa eléctrica. En 1924 Stern propuso que algunos iones negativos de exceso de laEn 1924 Stern propuso que algunos iones negativos de exceso de la solución son adsorbidos por el electrodo y se mantienen a unasolución son adsorbidos por el electrodo y se mantienen a una distancia fija determinadadistancia fija determinada por elpor el radio iónicoradio iónico mientras elmientras el movientemoviente térmico distribuye el resto de iones negativos de exceso en formatérmico distribuye el resto de iones negativos de exceso en forma difusa en la región de la interface.difusa en la región de la interface. En el campo eléctrico en La región de la interface el electrodo-soluciónEn el campo eléctrico en La región de la interface el electrodo-solución en extremo es elevadoen extremo es elevado Propiedades y electrocapilaridadPropiedades y electrocapilaridad Los momentos dipolares y la adsorción de distribuciones de cargaLos momentos dipolares y la adsorción de distribuciones de carga molecular contribuyen a las diferencias potenciales de interface enmolecular contribuyen a las diferencias potenciales de interface en sistemas electroquímicosistemas electroquímicos comos como celdas galvanizadas.celdas galvanizadas.
El momento dipolar eléctrico μ de un dipolo eléctrico se define comoEl momento dipolar eléctrico μ de un dipolo eléctrico se define como vector de magnitudvector de magnitud μ = ∑μ = ∑ El campo de fuerza de un dipolo es de alcance relativamente cortoEl campo de fuerza de un dipolo es de alcance relativamente corto comparado con el de la fuerza de largo alcance de una cargacomparado con el de la fuerza de largo alcance de una carga individual.individual.
Cuando una molécula con momento dipolar cero se pone en un campoCuando una molécula con momento dipolar cero se pone en un campo eléctrico extremo E, el campo se desplaza en los centros de las cargaseléctrico extremo E, el campo se desplaza en los centros de las cargas positivas y negativa, lo que polarizapositivas y negativa, lo que polariza a la molécula ya la molécula y le da ale da a uno en eluno en el
momento dipolar inducido μindo es proporcional al campo eléctrico E experimentado por la molécula. μind=αE
Es el término que suele aplicarse al deterioro que suele aplicarse al deterioro de los metales por un proceso electroquímico. A nuestro alrededor vemos muchos ejemplos de corrosión: el hierro oxidado la plata empañada y la pátina verde que se forma sobre el cobre y el latón por mencionar algunos. La corrosión provoca daños considerables en edificios o puentes, barcos y vehículos. Bibliografía Levine 1ra N.2014 Principios de Fisicoquímica México D.F. Sexta edición Chang Raymond. 2013 Química. México D.F. Undécima Edición.