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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.

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