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* Se instalarmos um voltímetro em uma pilha de
Zn/Cu com soluções de concentrações iguais a
1,0 mol/L, observaremos uma diferença de
potencial (ddp) igual a 1.10 volts;
* O fato de existir uma ddp, qualquer que seja o
seu valor, deixa claro que cada eletrodo possui
um potencial, ou seja, é uma grandeza
relacionada à tendência que ele tem para
sofrer oxidação ou redução.
* Portanto o potencial de um eletrodo é um número,
medido em volts, que indica a menor ou a maior
espontaneidade (facilidade) com que o eletrodo
recebe ou perde elétrons;
* Um eletrodo com alto potencial de redução
apresenta grande tendência para receber elétrons;
* Na pilha de Daniell, como o eletrodo de cobre sofre
redução, esse eletrodo recebe elétrons mais
espontaneamente que o eletrodo de zinco, logo, o
eletrodo de cobre possui maior potencial de
redução que o eletrodo de zinco.
* A IUPAC trabalha apenas com potenciais de
redução;
* Assim os cientistas idealizaram um estado padrão
para ser aceito internacionalmente e que fosse
utilizado para todos os eletrodos;
* O estado padrão, então, corresponde:
- A temperatura de 25°C;
- Os gases participantes tem pressão de 1 atm;
- Os íons participantes da oxirredução possuem
concentração igual a 1,0 mol/L;
- No estado padrão, o potencial é representado por
E° e denomina-se potencial-padrão ou normal.
* A diferença de potencial de uma pilha no estado-
padrão, medida por um voltímetro, é calculada
pela expressão:
∆E° = E°redução – E°redução
do cátodo do ânodo
(recebe elétrons) (fornece elétrons)
* Na prática, isso significa que o valor de ∆E° sempre
pode ser calculado pela diferença entre o valor
algebricamente maior e o valor algebricamente
menor:
∆E° = E°redução – E°redução
(maior) (menor)
* Quanto maior o valor do E° redução de um
eletrodo, mais espontâneo (mais fácil) será o
processo de redução;
* Quanto menor o valor do E° redução de um
eletrodo, menos espontâneo (mais difícil) será
o processo de redução;
* Resumindo:
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redução sofrerá redução;
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PROJETO DE EXTENSÃO I - Radiologia Tecnologia
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Aulas 10 e 11 potenciais de eletrodo - 2º ano

  • 1.
  • 2. * Se instalarmos um voltímetro em uma pilha de Zn/Cu com soluções de concentrações iguais a 1,0 mol/L, observaremos uma diferença de potencial (ddp) igual a 1.10 volts; * O fato de existir uma ddp, qualquer que seja o seu valor, deixa claro que cada eletrodo possui um potencial, ou seja, é uma grandeza relacionada à tendência que ele tem para sofrer oxidação ou redução.
  • 3.
  • 4. * Portanto o potencial de um eletrodo é um número, medido em volts, que indica a menor ou a maior espontaneidade (facilidade) com que o eletrodo recebe ou perde elétrons; * Um eletrodo com alto potencial de redução apresenta grande tendência para receber elétrons; * Na pilha de Daniell, como o eletrodo de cobre sofre redução, esse eletrodo recebe elétrons mais espontaneamente que o eletrodo de zinco, logo, o eletrodo de cobre possui maior potencial de redução que o eletrodo de zinco.
  • 5. * A IUPAC trabalha apenas com potenciais de redução; * Assim os cientistas idealizaram um estado padrão para ser aceito internacionalmente e que fosse utilizado para todos os eletrodos; * O estado padrão, então, corresponde: - A temperatura de 25°C; - Os gases participantes tem pressão de 1 atm; - Os íons participantes da oxirredução possuem concentração igual a 1,0 mol/L; - No estado padrão, o potencial é representado por E° e denomina-se potencial-padrão ou normal.
  • 6.
  • 7. * A diferença de potencial de uma pilha no estado- padrão, medida por um voltímetro, é calculada pela expressão: ∆E° = E°redução – E°redução do cátodo do ânodo (recebe elétrons) (fornece elétrons) * Na prática, isso significa que o valor de ∆E° sempre pode ser calculado pela diferença entre o valor algebricamente maior e o valor algebricamente menor: ∆E° = E°redução – E°redução (maior) (menor)
  • 8. * Quanto maior o valor do E° redução de um eletrodo, mais espontâneo (mais fácil) será o processo de redução; * Quanto menor o valor do E° redução de um eletrodo, menos espontâneo (mais difícil) será o processo de redução; * Resumindo: - O elemento que possuir maior potencial de redução sofrerá redução; - O elemento que possuir menor potencial de redução sofrerá oxidação.