Practicas de electroquimica

Páginas: 89 (22098 palabras) Publicado: 23 de agosto de 2010
MANUAL DE
PRÁCTICAS DE
ELECTROQUÍMICA Y
CORROSIÓN
2009
DEL ANGEL MERAZ EBELIA, ESTRADA CAPETILLO GABRIELA
ADRIANA, RAMOS HERNÁNDEZ MARIA TERESA
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTONÓMA DE TABASCO
07/08/2009
PRÁCTICAS EXPERIMENTALES PARA ELECTROQUÍMICA Y CORROSIÓN
2
ÍNDICE
PAG.
ÍNDICE ii
ÍNDICE DE FIGURAS iv
ÍNDICE DE TABLAS vi
INTRODUCCIÓN vii
JUSTIFICACIÓN ix
OBJETIVOS x
PRÁCTICA # 1MEDICIÓN DE UNIDADES ELÉCTRICAS 4
PRÁCTICA # 2
REACCIONES DE ÓXIDO REDUCCIÓN 8
PRÁCTICA # 3
ELECTRÓLISIS DEL AGUA 16
PRÁCTICA # 4
MEDICIÓN DEL VOLTAJE GENERADO POR UNA CELDA GALVÁNICA 21
PRÁCTICA # 5
EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN 26
PRÁCTICA # 6
PASIVACIÓN 31
PRÁCTICAS EXPERIMENTALES PARA ELECTROQUÍMICA Y CORROSIÓN
3
PRÁCTICA # 7
INHIBIDORES 37
PRÁCTICA # 8POLARIZACIÓN POR HIDRÓGENO SOBRE EL COBRE 41
PRÁCTICA # 9
DIAGRAMA DE POTENCIAL-pH (O DE POURBAIX) 46
PRÁCTICA # 10
ELECTRODEPÓSITO DE COBRE 51
CONCLUSIONES
59
BIBLIOGRAFÍA 60
APÉNDICE A 62
APÉNDICE B 76
APÉNDICE C 79
APÉNDICE D 82
APÉNDICE E 84
APÉNDICE F 85
APÉNDICE G 89
PRÁCTICAS EXPERIMENTALES PARA ELECTROQUÍMICA Y CORROSIÓN
4
PRÁCTICA # 1
MEDICIÓN DE UNIDADES ELÉCTRICASOBJETIVO
Conocer las unidades eléctricas que se relacionan en el desarrollo de los procesos
electroquímicos, tanto electrolíticos como galvánicos, así como su medición
mediante el buen manejo del multímetro.
FUNDAMENTOS
En los procesos electroquímicos tanto electrolíticos como galvánicos intervienen
un cierto número de variables: carga eléctrica, intensidad de corriente, resistencia
eléctrica,voltaje o potencial y potencia eléctrica.
La ley de Ohm lleva el nombre de un insigne físico que experimentando con la
electricidad descubrió que entre las magnitudes eléctricas de tensión, corriente y
resistencia había una relación directa y estableció una ley que dice:
En un circuito eléctrico, la intensidad de corriente que lo recorre es directamente
proporcional a la tensión aplicada einversamente proporcional a la resistencia que
presenta este.
R
I  V (1.1)
donde:
I = intensidad de corriente (ampere)
V = voltaje (volt)
R = resistencia (ohm)
Cada resistencia se fabrica a cierto wattaje para indicar la cantidad de calor que
puede resistir sin quemarse:
P  R  I 2 (1.2)
donde:
P = potencia (watt)
R = resistencia eléctrica (ohm)
I = intensidad de corriente (ampere)PRÁCTICAS EXPERIMENTALES PARA ELECTROQUÍMICA Y CORROSIÓN
5
Sustituyendo la Ley de Ohm en la ecuación 1.2 nos quedaría la siguiente fórmula
que también es valida:
R
P V
2
 (1.3)
Se denomina resistencia a la dificultad que presenta un material al paso de la
corriente eléctrica. Un material será más resistente que otro cuando existiendo una
diferencia de potencial igual entre los extremos delos dos materiales, en uno
habrá más corriente eléctrica que lo atraviese que en el otro.
Dicha dificultad responde a que los núcleos de los átomos del material resistente
atraen a los electrones que se desplazan a través suyo. Como cada material tiene
distintas características atómicas tienen también resistividades diferentes.
Las clasificaciones de resistencia de los diferentes metales sepueden determinar
experimentando con un trozo estándar de cada metal en un circuito eléctrico si de
cada uno de los metales más comunes se corta una pieza de tamaño estándar o
normal y luego se conectan una por una a una batería, se podrá observar que
fluirán diferentes cantidades de corriente. Cada metal ofrece una resistencia
diferente al movimiento de electrones. El tamaño normal quegeneralmente se
utiliza para probar la resistencia de los metales es un cubo de un cm por lado.
La resistividad se representa por . Por tanto, la resistencia (R) de un material
depende directamente de su resistividad  y de su longitud (l), e inversamente
proporcional a su sección (Martín, 2002).
s
R    l (1.4)
donde:
R = resistencia ()
 = resistividad (mm2/m)
l = longitud (m)
s =...
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