Electroquímica física e interfacial: una aproximación teórica
ilustraciones
- Autores:
-
Suárez Herrera, Marco Fidel
- Tipo de recurso:
- Book
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 InternacionalUniversidad Nacional de Colombia, 2011http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Suárez Herrera, Marco Fidel9be20835c8493c0e51ce936ba34dbf4d6002022-03-16T05:10:42Z2022-03-16T05:10:42Z20119789587610680https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81234Universidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/ilustracionesLas reacciones electroquímicas juegan un papel determinante en muchos sis- temas, algunos de ellos muy comunes en nuestra vida diaria, como son la corrosión de metales, en la industria de electroplateados (si analizan un poco verán que es difícil encontrar una pieza metálica que no haya sido sometida a un tratamiento electroquímico superficial), generadores electroquímicos de electricidad como baterías primarias, celdas solares, celdas de combustión, etc. Por otro lado, la mayoría de procesos biológicos y bioquímicos necesitan reacciones electroquímicas para que se puedan realizar. La fosforilación oxi- dativa, la fotosíntesis y la comunicación celular son algunos ejemplos de pro- cesos bioquímicos que involucran muchas reacciones electroquímicas que se dan tanto en fase homogénea como en interfases. (texto tomado de la fuente)Tabla de símbolos y abreviaciones -- 1 Introducción -- 2 Cinética del proceso de transferencia de electrones -- 2.1 Deducción semiempírica de la ecuación de Butler - Volmer -- 2.2 Segunda aproximación semiempírica a la cinética de transferencia de carga -- 3 Procesos de transferencia de carga controlados por el transporte de masa -- 3.1 Tratamiento semiempírico del proceso de transporte de masa en la interfase electrodo-electrolito en un estado estacionario, sobre un electrodo plano sujeto a una variación del potencial en función del tiempo -- 3.2 Tratamiento semiempírico de una reacción electroquímica controlada por la transferencia de masa en un estado no estacionario -- 3.3 Cronoamperometrías a cualquier potencial, utilizando un electrodo plano -- 3.4 Solución de la ecuación de Cottrell por métodos numéricos -- Anexo 3.1: Programa en C++ que resuelve la ecuación diferencial dada por la segunda ley de Fick para el caso de un electrodo plano (difusión unidimensional) -- 4 Voltamperometría cíclica -- 4.1 ¿Qué es la voltamperometría cíclica? -- 4.2 Efecto de las corrientes capacitivas y de la caída óhmica en los voltamperogramas cíclicos -- 4.3 Voltamperogramas experimentales -- 4.4 Efecto en los voltamperogramas cíclicos de la presencia de reacciones químicas, en fase homogénea, acopladas a reacciones electroquímicas 70 4.5 Voltamperogramas de monocapas adsorbidas y películas delgadas de especies electroactivas -- Anexo 4.1. Teorema de convolución de Laplace -- Anexo 4.2. Programa para calcular la función X(n) 81 -- 5 Impedancia electroquímica -- 5.1 Introducción -- 5.2 Introducción al concepto de impedancia --5.3 Impedancia de una resistencia -- 5.4 Impedancia de un condensador -- 5.5 Impedancia de un inductor -- 5.6 Impedancia total de un circuito -- 5.7 Otros dominios donde se puede definir la impedancia -- 5.8 Repuesta de un circuito RC a una perturbación de potencial -- 6 Impedancia electroquímica y circuitos equivalentes -- Elementos más comunes utilizados para simular una celda electroquímica -- 6.2 Análisis de un arco simple en el espectro de impedancia -- 6.3 Modelos de celdas electroquímicas -- 7 Introducción a la relajación dieléctrica -- 8 Estudio de reacciones electroquímicas que involucran especies adsorbidas mediante espectroscopia de impedancia -- 8.1 Impedancia asociada a reacciones de transferencia de carga que involucran la adsorción de una especie -- 8.2 Espectros de impedancia para el caso de una especie adsorbida -- 8.3 Reacciones de transferencia de carga que involucran la adsorción de dos especies -- 8.4 Ejemplo de espectros de impedancia para sistemas donde hay reacciones de óxido-reducción que involucran especies adsorbidas: oxidación de metanol -- 9 Reacciones electroquímicas en condiciones hidrodinámicas definidas -- 9.1 Transporte de masa en una celda rectangular -- Anexo 9.1 Código fuente del programa en C++ necesario para hacer las simulaciones mostradas en las figuras 9.4 y 9.5. -- 10 Estructura de la interfaz electrodo-electrolito y electrocatálisis -- 10.1 Electrodos cristalinos -- 10.2 Electrodos cristalinos de platino -- 10.3 Electrodo policristalino de platino -- 10.4 Isotermas de adsorción para el caso de especies -- electroactivas -- 10.5 Reconstrucción superficial de electrodos cristalinos -- 10.6 Cambios en la estructura de la capa adsorbida sobre un electrodo, inducidos por el potencial -- 10.7 Procesos cinéticos complejos sobre superficies de platino -- 10.8 Reactividad de superficies bimetálicas --11 Nucleación y electrocristalización -- 11.1 Introducción -- 11.2 Cambio de energía libre asociado a la formación de núcleos -- 11.3 Velocidad de nucleación estacionaria -- 11.4 Efecto del transporte de materia en la velocidad de crecimiento de los núcleos -- 11.5 Nucleación y crecimiento de yodo sólido durante la oxidación electroquímica de yoduro en medio acuoso: un ejemplo de nucleación electroquímica -- 11.6 Nucleación de Ag sobre Rutilo: ejemplo de nucleación fotoelectroquímica -- Bibliografía generalprimera edición207 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de Colombia. Facultad de CienciasSede BogotáBogotá, ColombiaColección textos;Bard, A. J., Faulkner, L. R., [2001], Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications, Wiley, segunda edición, Nueva York.Barsoukov, E., Macdonald, J. R., [2005], Impedance Spectroscopy Theory, Experiment, and Applications, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.Britz, D., [2005], Digital Simulation in Electrochemistry, Springer, tercera edición, Berlin.Bockris, J. O. Reddy, A. K. N., Gamboa-Aldeco, M., [2002], Modern Electrochemistry, Kluwer Academic Publishers, segunda edición, Nueva York.Girault, H. H., [2004], Analytical and Physical Electrochemistry, EPFL Press, Lausanne.Koper, M. T. M., [2009], Fuel Cell Catalysis – A Surface Science Approach, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.Orazem, M. 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charset=utf-84074https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81234/2/license.txt8153f7789df02f0a4c9e079953658ab2MD52THUMBNAILElectroquimica_fisica_e_interfacial_9789587610680.pdf.jpgElectroquimica_fisica_e_interfacial_9789587610680.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6756https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81234/3/Electroquimica_fisica_e_interfacial_9789587610680.pdf.jpg8fe4d59ded381e4781ac0aef0e9493bbMD53unal/81234oai:repositorio.unal.edu.co:unal/812342024-08-04 23:10:24.534Repositorio Institucional Universidad Nacional de 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