termodinamica electroquimica

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Curso Compacto: Materiales y procesos electroquímicos en Baterías de Ion Litio Termodinámica Electroquímica Dr. Marcelo Videa Vargas Departamento de Química Tecnológico de Monterrey La Paz, Bolivia, 24 de noviembre de 2011

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Page 1: Termodinamica electroquimica

Curso Compacto: Materiales y procesos electroquímicos

en Baterías de Ion Litio

Termodinámica Electroquímica

Dr. Marcelo Videa Vargas Departamento de Química Tecnológico de Monterrey

La Paz, Bolivia, 24 de noviembre de 2011

Page 2: Termodinamica electroquimica

Desarrollo histórico De los principios de Electricidad y Electroquímica

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Page 3: Termodinamica electroquimica

Electroquímica 3

Page 4: Termodinamica electroquimica

Reactividad química Serie galvánica en agua de mar

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Page 5: Termodinamica electroquimica

Zn2+ Cu2+

– +

SO4=

El potencial de circuito cerrado (i ≠ 0) es menor que el valor de potencial de circuito abierto. Esta celda se denomina galvanostática.

5 Construcción de una celda electroquímica Separación de los procesos redox

Ánodo Cátodo

Page 6: Termodinamica electroquimica

Construcción de una celda electroquímica Separación de los procesos redox

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El potencial de circuito abierto (i=0) es equivalente a la fuerza electromotriz (f.e.m.)

Page 7: Termodinamica electroquimica

Potencial de Galvani

7 Construcción de una celda electroquímica

Page 8: Termodinamica electroquimica

Potencial de electrodo vs. potencial de Galvani 8

Page 9: Termodinamica electroquimica

Electrodos de referencia Electrodo estándar de hidrógeno (SHE) o normal de hidrógeno (NHE)

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Page 10: Termodinamica electroquimica

Potenciales de reducción estándar 10

Medición de un potencial de reducción estándar

Page 11: Termodinamica electroquimica

Escala de potenciales estándar de reducción 11

Page 12: Termodinamica electroquimica

Derivación de la ecuación de Nernst 12

Page 13: Termodinamica electroquimica

Uso de la ecuación de Nernst 13

Page 14: Termodinamica electroquimica

Otros electrodos de referencia Electrodo de AgCl|Ag (home made)

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Page 15: Termodinamica electroquimica

Otros electrodos de referencia Electrodos de calomel (Hg2Cl2|Hg)

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Page 16: Termodinamica electroquimica

Electrodos de referencia Conversión de valores de E con respecto a diferentes Eref

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Page 17: Termodinamica electroquimica

Electrodos de referencia Tabla de conversión de los potenciales de reducción

estándar de electrodos de referencia

Page 18: Termodinamica electroquimica

Potencial electroquímico ( )

Page 19: Termodinamica electroquimica

Potencial electroquímico ( )

Page 20: Termodinamica electroquimica

Potencial electroquímico ( )

Page 21: Termodinamica electroquimica

Derivación de la ecuación de Nernst

Page 22: Termodinamica electroquimica

Potencial electroquímico ( ) Proceso de intercalamiento

Page 23: Termodinamica electroquimica

Potencial electroquímico ( )

Page 24: Termodinamica electroquimica

Potencial electroquímico ( ) Celda de Litio-ión

Page 25: Termodinamica electroquimica

Químicas de las baterías de Litio Materiales catódicos y anódicos

Page 26: Termodinamica electroquimica

Potencial electroquímico ( ) Potencial del electrodo de intercalamiento

Page 27: Termodinamica electroquimica

Potencial químico Transporte difusional a través de una membrana

el proceso ocurre de manera espontánea, y la fuerza motora es el gradiente de potencial químico. El transporte es difusional y depende de la permeabilidad de la especie neutra i en la membrana.

Page 28: Termodinamica electroquimica

el proceso no puede ocurrir de manera espontánea, y requiere de energía externa. Este transporte es se denomina transporte activo

Potencial químico Transporte activo a través de una membrana

Page 29: Termodinamica electroquimica

la distribución de especies cargadas en cada lado de la membrana genera un potencial eléctrico. El potencial de membrana es ∆φ=Em.

Potencial electroquímico Potencial de membrana, Em

En el equilibrio,

Page 30: Termodinamica electroquimica

Sensores potenciométricos de iones ISE (Ion-selective electrodes)

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Page 31: Termodinamica electroquimica

Sensores potenciométricos de iones Calibración y determinación del límite de detección

Page 32: Termodinamica electroquimica

Electrodos selectivos de ión Interferencias

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Page 33: Termodinamica electroquimica

Electrodo de vidrio Determinación potenciométrica del pH

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Page 34: Termodinamica electroquimica

http://www.66pacific.com/ph/simplest_ph.aspx

TL082 Opam de alta impedancia JFET de entrada dual

Construcción de un pH-metro Circuito para la medición de pH

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Page 35: Termodinamica electroquimica

Potencial estándar de reducción (E0) 35

Page 36: Termodinamica electroquimica

Potencial estándar de reducción (E0) cont. 36