CAPÍTULO 7 ELETROQUÍMICA SUMÁRIO 7.1 Introdução ... - Unioeste
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Figura 7.2 - Representação esquemática do fluxo de cargas em um condutor.<br />
O fluxo de cargas em um condutor é representado esquematicamente na fig.<br />
7.2. Aqui, a densidade de corrente, ou a corrente por unidade de área do condutor é<br />
representada por J,<br />
ou<br />
ou ainda<br />
considerando eq. (7.4) e<br />
A/m 2 .<br />
7.2.2 Condução eletrolítica ou iônica<br />
A<br />
J = , (7.5)<br />
I<br />
=<br />
ρ<br />
E<br />
J , (7.6)<br />
J = σE, (7.7)<br />
219<br />
V<br />
E = . A densidade de corrente J é dada em C/s.m<br />
L<br />
2 ou<br />
Para que uma solução seja considerada condutora de eletricidade a mesma<br />
deve ser capaz de permitir que cargas internas movam-se de um ponto a outro com<br />
a finalidade de completar o circuito.<br />
Nas soluções de eletrólitos, os portadores de carga têm liberdade de<br />
movimento, cada íon experimenta um movimento oposto à carga do eletrodo. Na<br />
condução eletrolítica ocorrem reações químicas de oxidação-redução no instante<br />
em que os íons do líquido entram em contato com os eletrodos. Assim, ocorre uma<br />
oxidação do ânodo e uma redução do cátodo. Na condução eletrolítica, diferente da<br />
condução metálica, o aumento da temperatura geralmente aumenta a condutividade<br />
da solução. Isto porque nessas soluções, não apenas a energia cinética média dos<br />
íons aumenta com o aumento da temperatura, mas também a viscosidade do<br />
dissolvente diminui e, portanto os íons podem mover-se com maior velocidade e<br />
melhorar a condutividade.<br />
Exercício <strong>7.1</strong>: Descreva a diferença entre condução metálica e condução<br />
eletrolítica.<br />
Exercício 7.2: Construa uma tabela comparativa das condutividades de<br />
alguns líquidos e alguns metais.