REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES."

Transcripción

1 REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES. Las reacciones de oxidación reducción, llamadas reacciones redox, son el fundamento de numerosos procesos: combustiones, respiración celular, corrosión metálica, funcionamiento de pilas y baterías, etc y constituyen la base de una parte de la Química, la electroquímica que estudia la conversión de la energía química en energía eléctrica y viceversa. Antiguamente el término oxidación se refería a la 1 combinación de un elemento con el oxígeno o al aumento de oxidación del hierro: Fe + O FeO la proporción de oxigeno en una sustancia, y el de reducción reducció n del óxido de cobre (II) CuO + H Cu + HO al proceso inverso, la pérdida de oxígeno de una sustancia. Pero, hay procesos similares a la oxidación de los metales, en los que no interviene el oxígeno. CONCEPTO ELECTRÓNICO DE OXIDACIÓN REDUCCIÓN: Oxidación Proceso en el que una sustancia pierde electrones Reducción Proceso en el que una sustancia gana electrones Oxidación Reducción (ambos procesos se dan siempre de forma simultánea) Agente oxidante u oxidante Agente reductor o reductor oxidación del hierro: Fe + S FeS reducción del sulfato de cobre (II) CuSO + Zn Cu + ZnSO Proceso en el que dos sustancias intercambian electrones. Semirreacción de oxidación Es la sustancia que se reduce Es la sustancia que se oxida. Semirreacción de Cl + e Cl reducción Reación global Fe + Cl FeCl En las reacciones de oxidación reducción o reacciones redox, existe una transferencia de electrones desde la sustancia que se oxida a la que se reduce Cl Fe 4 4 Fe Fe + + e Pares redox: (el reductor, al perder e, se transforma en su oxidante conjugado y el oxidante, al ganar e, se convierte en su reductor conjugado). Si un oxidante es fuerte (tiene mucha tendencia a captar e ) su reductor conjugado será débil, tendrá poca tendencia a ceder e ; si un reductor es fuerte, su oxidante conjugado será débil, tendrá poca tendencia a captar electrones. Fe + Cl Fe + Cl + reductor oxidante oxidante reductor 1 1 NÚMERO DE OXIDACIÓN: A diferencia de las reacciones ácido base, que eran fáciles de reconocer, las reacciones redox a veces no lo son tanto. El número de oxidación nos ayuda a identificar qué sustancias se reducen y cuáles se oxidan: es la carga eléctrica formal, no la real, que se le asigna a un átomo en un compuesto, (carga de un átomo cuando el par electrónico, de cada uno de los enlaces en los que interviene se asigna al elemento más electronegativo). Reglas para determinar el nº de oxidación: El número de oxidación de los elementos en su estado natural es. (Fe, Cu, Cl, O ) El número de oxidación del oxígeno es salvo en los peróxidos que es 1. El número de oxidación del hidrógeno es 1 salvo en los hidruros metálicos que es 1. El número de oxidación de los halógenos en los haluros es 1. El número de oxidación de los metales es positivo: alcalinos (+1) alcalinotérreos (+). El número de oxidación de los no metales puede ser positivo o negativo. El número de oxidación de un ión monoatómico es la carga del ión. La asignación de nº de oxidación al resto de los átomos en un compuesto se hace de forma que la suma de los números de oxidación de todos los elementos presentes en una molécula neutra sea y en un ión sea igual a su carga eléctrica. Un elemento se oxida cuando aumenta su nº de oxidación Un elemento se reduce cuando disminuye su nº de oxidación + 1 KMnO 4 PO = 5 8= AJUSTE DE REACCIONES REDOX: En las reacciones redox el ajuste por tanteo no es fácil y por ello se recurre a un método sistemático como el método del ión electrón:

2 Cu + HNO Cu ( NO) + NO + H O 1. Se escribe la ecuación en forma iónica, (sólo se disocian los ácidos, las bases y las sales). Cu + H + + NO Cu + + NO + NO + H O. Se asigna el nº de oxidación a cada uno de los átomos de la reacción y se identifican las especies que cambian de nº de oxidación:. Se escriben las semirreacciones iónicas de oxidación y de reducción: Cu H N O Cu N O N O H O Cu + H + N O Cu + NO + N O + H O el Cu aumenta su nº de oxidación de a, por tanto se oxida el N disminuye su nº de oxidación de +5 a +, por tanto se reduce oxidación: reducción: + Cu Cu NO NO 4. Se procede al ajuste de cada semirreacción en átomos y en cargas, según: Ajuste de oxigenos e hidrógenos en medio ácido: en el miembro de la semirreacción con menos átomos de oxigeno se añade una molécula de agua por cada átomo de O que falte. Los H introducidos se ajustan con H + en el otro miembro. Ajuste de oxigenos e hidrógenos en medio básico: en el miembro con exceso de oxígeno se añade 1 molécula de agua por cada átomo de O en exceso. Los excedentes de O e H en ese miembro se compensan con OH en el otro miembro. Ajuste de las cargas: se añaden electrones en el + oxidación: Cu Cu + e miembro con exceso de carga positiva. 5. Equilibrado del número de electrones: se multiplica cada una por el número adecuado para que los e que cede el reductor y los que gana el oxidante coincidan Ecuación iónica ajustada: Cu + NO + 8 H + 6e Cu + 6 e + NO + 4 HO 7. Ecuación molecular ajustada: después de eliminar los electrones se reemplazan las especies iónicas por las moleculares, manteniendo los coeficientes hallados. En ocasiones, es preciso ajustar por tanteo, alguna especie que aparece en la reacción global, sin intervenir directamente en el intercambio electrónico. Cu + 8 HNO Cu(NO ) + NO + 4H O reducción: NO + 4H + e NO + H O + oxidación: Cu Cu + e reducción: ( + 4H O) + ( ) + NO + e NO + H KMnO4 + KI + H O MnO + I + KOH 1. ecuación en forma iónica. K + MnO4 + K + I + HO MnO + I + K + OH Se asignan nº de oxidación y se identifican las especies que cambian de nº de oxidación:. Se escriben las semirreacciones iónicas de oxidación y de reducción: 4. Se ajustan en cada semirreacción átomos y cargas: para los O e H en medio básico: en el miembro con exceso de O se añade una molécula de agua por cada átomo de O en exceso. Los excedentes de O e H se compensan con OH en el otro miembro 5. Equilibrado del número de electrones entre las dos semirreacciones: K MnO K I H O MnO I K OH Mn I + MnO + I + K + OH K O K H O el I aumenta su nº de oxidación de 1 a, por tanto se oxida el Mn disminuye su nº de oxidación de +7 a +4, por tanto se reduce oxidación: reducción: I MnO I MnO 4 oxidación: I I + e reducción: MnO + H O + e MnO + 4 OH 4 oxidación: + e ( I I ) reducción: ( MnO + H O + e MnO + 4 OH ) 4 6. Ecuación iónica ajustada: MnO4 + 6I + 4H O + 6e MnO + I + 6e + 8 OH 7. Ecuación molecular ajustada: KMnO + 6 KI + 4 H O MnO + I + 8 KOH 4

3 ESTEQUIOMETRÍA DE LAS REACCIONES REDOX: La ecuación ajustada relaciona los moles de reactivos y productos que intervienen en ella. En las reacciones redox, también pueden hacerse valoraciones para determinar la cantidad de oxidante o de reductor en una muestra. Cuando la reacción se ha completado sin que sobre nada del oxidante ni del reductor se alcanza el punto de equivalencia. El punto final de la valoración se reconoce mediante un indicador con diferente color en su forma oxidada y reducida: número de equivalentes del reductor = número de equivalentes del oxidante V oxidante N oxidante =V reductor N reductor m (En cualquier disolución N = M.valen oxidante m cia) reductor P M / n captados = P M / n cedidos e e ELECROQUÍMICA: Estudia dos aplicaciones tecnológicas de los procesos redox: las pilas, dispositivos que permiten obtener una corriente eléctrica a partir de un proceso redox espontáneo; transforman la energía química en energía eléctrica. las cubas electrolíticas, dispositivos en los que la corriente eléctrica produce una reacción redox no espontánea, una reacción que en ausencia de esa corriente no se produciría. Las cubas transforman la energía eléctrica en energía química. PILAS galvánicas o celdas electroquímicas: dispositivos que permiten obtener energía eléctrica a partir de energía química. En las reacciones redox, se produce una transferencia de electrones, del agente reductor al agente oxidante, transferencia de electrones que tiene lugar de forma directa entre los reactivos en contacto. (Al introducir una lámina de zinc en una disolución acuosa de sulfato de cobre, tiene lugar una reacción redox, la temperatura de la disolución aumenta y su color azul se desvanece, la lámina de zinc poco a poco se disuelve y sobre ella aparece un depósito de color pardo rojizo. La reacción espontánea que ha tenido lugar es: Los e que pierde el Zn, son captados por los iones Cu + sin abandonar la lámina y el Zn + sustituye a los iones Cu + en la disolución. Si forzamos a los e, a pasar de la lámina de Zn a los iones Cu + por un conductor externo, en vez de hacerlo directamente por la disolución, parte de la energía química, se transforma en energía eléctrica, así ocurre en una pila. + + Zn + Cu Zn + Cu + reducción: Cu + e Cu Zn Zn e + oxidación: + Un ejemplo, la Pila Daniell, consta de los siguientes elementos: Compartimento anódico: disolución de ZnSO 4 en la que se introduce una lámina de Zn = ELECTRODO (placa que proporciona los electrones) = ÁNODO, donde ocurre la OXIDACIÓN. Compartimento catódico: disolución de CuSO 4 en la que se introduce una lámina de Cu = ELECTRODO (es la placa que recibe los electrones)= CÁTODO, donde ocurre la REDUCCIÓN. Zn Zn + + e + Cu + e Cu Conductor externo: hilo metálico que conecta las dos láminas. Los electrones viajan del ánodo al cátodo. El galvanómetro intercalado detecta el paso de corriente. Puente salino: une los dos compartimentos: es un tubo de vidrio en forma de U que contiene un electrolito inerte (KCl) con algodón en sus extremos. Su misión es completar el circuito y mantener la electroneutralidad en los dos compartimentos: en el ánodo a medida que se disuelve la lámina de Zn aumenta la [ Zn + ] en disolución y se produce un exceso de carga +, mientras que en el cátodo a medida que los iones Cu + abandonan la disolución se produce un exceso de carga ( ). El movimiento de iones del puente salino (K + hacia la disolución de CuSO 4 y Cl hacia la disolución de ZnSO 4 ), cierra el circuito. En lugar del puente salino puede utilizarse un tabique poroso, membrana semipermeable que permite el flujo de iones evitando que ambas disoluciones se mezclen y la transferencia directa de e.

4 El parámetro más importante de una pila es la diferencia de potencial entre los electrodos o voltaje. El flujo de e se produce debido a que entre los electrodos se establece una diferencia de potencial eléctrico. Cuando la intensidad de corriente es cero, la diferencia de potencial es máxima y se denomina fuerza electromotriz de la pila (f.e.m) = pila REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA DE LAS PILAS: La reacción redox en una pila, se representa indicando, a la izquierda el electrodo ( ), en el que se produce la oxidación y a la derecha, el electrodo (+) en el que se produce la reducción. Las líneas verticales sencillas, indican la separación entre las fases en un electrodo y la doble línea vertical, la presencia de un puente salino o de un tabique poroso. Se debe especificar, el estado físico, la concentración de las disoluciones y la f.e.m. que proporciona la pila. ( ) ánodo electrolito anódico electrolito catódico cátodo (+) + + ( ) Zn( s) Zn (1M) Cu (1M) Cu (s) (+) pila = 1,1 v Se llama f.e.m. normal y se representa como pila cuando la concentración de las disoluciones es 1 M, la presión es 1 atmósfera y la temperatura 5ºC. La notación para la pila Daniell sería: POTENCIALES ESTÁNDAR DE ELECTRODO: Medir el potencial de un electrodo aislado no es posible, pero si se construyen pilas, en las que uno de los electrodos sea siempre el mismo (electrodo de referencia, por convenio se le asigna potencial ) y el otro el de la sustancia problema, el potencial obtenido en cada caso dependerá de la sustancia elegida y de las condiciones de trabajo, por ello se definen las condiciones estándar (concentraciones 1 M para las disoluciones iónicas y presión 1 atm para los gases), en esas condiciones la f.e.m. medida se llama potencial estándar de electrodo ( ). El electrodo de referencia, es el electrodo normal de hidrógeno (tubo de vidrio por el que se hace burbujear H (g) a la P = 1 atm; dentro del tubo hay una lámina de Pt, recubierta de negro de Pt (platino finamente dividido) y todo ello se introduce en una disolución con una [H + ] = 1 M. Las reacciones que se producen en él son: + si actúa como cátodo: H + e H = v + si actúa como ánodo: H H + e = v Con esta pila, hallamos el potencial del electrodo de Zn; oxidación (Zn/Zn + ) = +,76 v el Zn hace de ánodo Si construimos la pila contraria, el Zn ahora hace de cátodo, el potencial obtenido sería el reducción (Zn + /Zn) =,76 v. + + ( ) H (1 atm) H (1 ) Zn (1M) Zn (s) (+) pila =, 76 Pt M v Si trabajamos con potenciales normales de reducción, se cumple: = > pila cátodo ánodo Así se elabora la tabla de potenciales normales de reducción reducción El reducción normal o estándar, representa la tendencia de ese electrodo a reducirse frente al electrodo normal de hidrógeno: Si electrodo < ese electrodo tiene menos tendencia a reducirse que el hidrógeno. Si electrodo > ese electrodo tiene más tendencia a reducirse que el hidrógeno. Cuánto más negativo sea el electrodo más tendencia a oxidarse, (mayor poder reductor). Cuánto más positivo sea el electrodo mayor tendencia a reducirse (mayor poder oxidante).

5 Para decidir entre dos electrodos, cuál va a actuar como cátodo y cuál como ánodo, siempre se cumple: actuará como cátodo el electrodo con mayor potencial estándar de reducción, y como ánodo áquel que tenga menor potencial estándar de reducción ESPONTANEIDAD EN LOS PROCESOS REDOX: Cuando en un proceso G <, éste es espontáneo; en una reacción redox, G está relacionada con la f.e.m. de la pila ya que ésta transforma la energía química de una reacción redox en energía eléctrica: G = W eléctrico = Q. V = Q. pila Q = carga; V = diferencia de potencial. Si la pila funciona en condiciones estándar V =. El signo ( ) por que el trabajo lo hace el sistema sobre el entorno. En función del nº de moles de e (n): Q = n. F ; F = Faraday = carga que transporta 1 mol de electrones = 965 Culombios /mol Si pila > G < la reacción será espontánea. Si pila < G > la reacción no será espontánea. Δ G= n F pila LA CORROSIÓN DE LOS METALES: Es el deterioro de ciertos metales, por el proceso electroquímico que se produce, cuando su superficie está expuesta al ataque del oxígeno, en presencia de humedad. Es un proceso redox de enorme importancia económica, ya que los daños que ocasiona en estructuras metálicas, obligan a destinar buena parte del hierro que se produce, a sustituir al que ya ha sido corroído. El proceso consta de las siguientes etapas: 1ª etapa: Formación de una pila galvánica. Los átomos del metal próximos a la superficie, en presencia de agua, pueden pasar a la fase acuosa en forma de iones, así una zona del metal funciona como ánodo y en ella se produce la oxidación del hierro: Fe (s) Fe + (aq) + e Otra región contigua de la superficie del metal, funciona como cátodo, en ella se reduce el O disuelto en la fase acuosa y el metal actúa como conductor de electrones: ½ O (g) + H + + e H O (l) La reacción global es: Fe (s) + ½ O (g) + H + (aq) Fe + (aq) + H O (l) El pila = cátodo ánodo = 1, +,44 = 1,67 v > el proceso es espontáneo. Esta 1ª etapa, se produce en medio ácido, siendo aportados los H + por ácidos como el H CO, o el H SO 4 y HNO de la lluvia ácida en zonas contaminadas. La corrosión es más rápida, si hay electrolitos disueltos en el agua, que actúan como el puente salino en una pila, de ahí que el agua del mar sea especialmente corrosiva. ª etapa: el O atmosférico oxida al Fe + formando la herrumbre, (Fe O ) que se deposita en forma de polvo ocre, como una capa porosa que no se adhiere a la superficie del mismo, por lo que la capa de óxido no detiene la oxidación, que prosigue hasta capas más profundas: Fe + (aq) + ½ O (g) + H O (l) Fe O (s) + 4 H + (aq) FORMAS DE EVITAR LA CORROSIÓN: Recubrimientos superficiales: Con aceite, grasa, barniz o pintura; en caso de romperse esa capa, el metal queda expuesto a la acción del agua y el O y se formará óxido, debajo de la capa de pintura que se levantará. Con otros metales: el Fe puede recubrirse con aluminio, zinc, magnesio, cromo, níquel o estaño. Si se recubre con Al, se forma la pila Al Fe, en la que el Al hace de ánodo oxidándose y el Fe de cátodo reduciéndose y evitando así su corrosión. No se utiliza por ser muy caro. Si se recubre con zinc, sumergiendo el material a proteger en el metal fundido o por electrolisis, se obtiene el hierro galvanizado, en la pila formada Zn Fe, el Zn actúa de ánodo oxidándose y dando una sal que forma una capa impermeable impidiendo que siga la corrosión. Mientras quede Zn sobre la lámina el Fe no se corroe. Si se recubre con Sn (hojalata), en la pila Fe Sn, el ánodo es el Fe por lo que si la capa de estaño se ralla y el Fe queda al descubierto, el metal se corroe.

6 Protección catódica: consiste en unir al hierro una barra de un metal, con menor potencial de reducción (Zn, Mg) para formar una pila en la que el Fe haga de cátodo y el metal protector de ánodo (ánodo de sacrificio), que ha de reemplazarse cada cierto tiempo. Se usa en tuberías, tanques de almacenamiento subterráneos, cubiertas o cascos de barcos. Pasivación: consiste en tratar el hierro con un agente oxidante fuerte (HNO, K Cr O 7 ) que lo oxide directamente a Fe O en la superficie, creándose así una capa protectora, fuertemente adherida al metal, que evita que la corrosión progrese hacia el interior de la pieza. LA ELECTROLISIS: Es el proceso inverso al que tiene lugar en una pila: la transformación de la energía eléctrica en energía química. Se realiza en las cubas electrolíticas: recipientes que contienen un electrolito, disuelto o fundido, en el que se sumergen los electrodos de grafito (cátodo y ánodo) conectándose ambos a una fuente de corriente continua (una batería), el ánodo al polo (+) y el cátodo al polo ( ). Cuando se realiza la conexión se produce una reacción redox: en el ánodo se da la oxidación y en el cátodo la reducción. Para que se produzca la electrolisis, hay que establecer una diferencia de potencial entre los electrodos, que sea como mínimo igual a la f.e.m. de la pila, que funcionase con los mismos iones y procesos inversos, para forzar una reacción redox no espontánea. Electrolisis de una sal fundida: En una cuba, calentamos el cloruro sódico, por encima de su temperatura de fusión (8ºC); el NaCl fundido se disocia totalmente en sus iones; introducimos dos electrodos inertes de grafito, que se conectan a una fuente de corriente continua. Por la polaridad de los electrodos, los iones Cl migran hacia el polo (+) y los iones Na + hacia el polo ( ). Las reacciones que tienen lugar son: ánodo oxidación: Cl Cl (g) + e ánodo = 1,6 v cátodo reducción: + Na + 1 e Na ( l) cátodo =,71 v + reacción global Cl + Na Na ( l) + Cl (g) pila = 4,7 v 4,7 v es la diferencia de potencial mínima que debe aplicar el generador de corriente, para que se produzca la reacción, en la práctica siempre V > pila. Finalmente se obtiene cloro gaseoso, que se emplea como agente blanqueante, en la industria papelera o como desinfectante para el agua, y sodio metálico. Electrolisis del agua: El agua, al estar muy poco ionizada, es mala conductora de la electricidad, por ello para proceder a la electrolisis, se añade un electrolito (un ácido, una base o una sal), y como resultado del proceso, se obtiene oxígeno e hidrógeno. Las reacciones son: + ánodo oxidación: HO (l) O ( g) + 4 H (aq) + 4 e ánodo =,81 v cátodo reducción: 4 HOl () + 4e H( g) + 4 OH ( aq) cátodo =,4 v reacción global: HO (l) O (g) + H( g) pila = 1, v Las reacciones en los electrodos, dependen del ph del medio: si ph=7 los no son los recogidos en las tablas. A veces para que se produzca la descarga de determinada especie, se debe aplicar una diferencia de potencial mayor a la prevista por su reducción, debido a fenómenos que dificultan los procesos que tienen lugar en los electrodos. A este efecto se le denomina sobretensión: depende de la naturaleza de los electrodos y suele ser muy alta para los gases.

7 Electrolisis de una sal en disolución acuosa: Al hacer pasar una corriente, a través de una disolución acuosa de NaCl, a los electrodos llegan, además de los iones de la sal, los procedentes de la disociación del agua y se establece una competencia entre ellos para la descarga: ánodo oxidación: ánodo = 1,6 v cátodo reduc Cl Cl (g) + e H O (l) O (g) + 4 H + 4 e + + ción: Na + 1 e Na ( l) cátodo =,71 v H O (l) + e H (g) + OH ánodo cátodo = 1, v =,4 v Al ser una disolución neutra, y estar el agua muy poco ionizada, la [H + ] y de [OH ] es muy pequeña, por lo que es más probable, que tanto en el cátodo como en el ánodo, se descarguen directamente las moléculas de H O. En el ánodo se descarga antes el ión con menor reducción (mayor tendencia a la oxidación), en este caso el Cl, mientras que en el cátodo se descarga antes el ión con mayor reducción (mayor tendencia a reducirse) en este caso el H +. En la electrolisis del NaCl en disolución acuosa, se desprende cloro en el ánodo e hidrógeno en el cátodo. ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS ENTRE UNA PILA GALVÁNICA Y UNA CUBA ELECTROLÍTICA: Con la pila se obtiene energía eléctrica, mientras que la cuba consume energía eléctrica. PILA CUBA OXIDACIÓN Ánodo Ánodo REDUCCIÓN Cátodo Cátodo ÁNODO + CÁTODO + Proceso redox espontáneo No espontáneo Movimiento de aniones/ cationes Hacia el ánodo /cátodo Hacia el ánodo /cátodo Flujo de e Del ánodo al cátodo Del ánodo al cátodo LEYES DE FARADAY: Michael Faraday, estableció las leyes para los procesos electrolíticos, que relacionan la cantidad de sustancia depositada en los electrodos y la cantidad de electricidad, que circula por la disolución: 1ª ley: La masa de sustancia que se deposita en los electrodos de una cuba, es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que la atraviesa. ª ley: La cantidad de electricidad, necesaria para depositar 1 equivalente de cualquier sustancia, en una cuba electrolítica es de 965 C. Q I t nº equivalentes depositados = = F 965 como el nº de equivalentes = m (g) P / n M e ItP M masa depositada (g) = 965 n 1 F = 965 C I = Intensidad (A) t = tiempo (s) e

8 APLICACIONES DE LA ELECTROLISIS: La electrolisis tiene numerosas aplicaciones industriales: la obtención de metales, la purificación de los mismos, y la protección y embellecimiento de estos mediante depósitos electrolíticos. Obtención de metales: Es el caso de la obtención de aluminio, a partir de la alúmina (Al O ), que funde a más de ºC, lo que encarece el proceso. Si se parte del óxido fundido, pero mezclado al 8%, con criolita (Na AlF 6 ) que funde a 95ºC, y disuelve a la alúmina al fundirse, mejora considerablemente la rentabilidad del proceso. En el ánodo se oxidan los iones O = para dar O y los F para dar F, que ataca a los electrodos de carbono, por lo que se deben reponer periódicamente, y en el cátodo se reduce el ión Al + para obtener Al fundido. Refino y purificación de metales: Para obtener un metal como el cobre, con un 99,9% de pureza, hay que recurrir a un proceso electrolítico: el metal impuro, hace de ánodo mientras que el cátodo es una placa de cobre puro y el electrolito, una disolución de sulfato de cobre (II), a la que se añade ácido sulfúrico. Al aplicar una diferencia de potencial, en el ánodo se oxida el cobre y parte de las impurezas que le acompañan (Fe, Pb, Ni, ), pero si contiene metales nobles (Au, Ag, Pt), éstos no se disuelven, sino que se depositan en el fondo de la cuba (barros anódicos) y en el cátodo se reduce solo el cobre de la disolución ya que el resto de los iones tienen mayores reducción. Depósitos electrolíticos: Consisten en recubrir objetos metálicos, o moldeados en yeso o plástico, con una capa de otro metal (baño electrolítico) bien con fines decorativos en joyería y en la industria (plateado, dorado, niquelado, cromado) o bien, para protegerlo de la corrosión (galvanizado de perfiles y chapas de acero, cadmiado de tornillos, ). El objeto a recubrir, hace de cátodo y el ánodo es una placa del metal con el que va a hacerse el recubrimiento. Para un resultado óptimo, debe controlarse la temperatura, el potencial y la pureza del recubrimiento, procurando que las disoluciones sean diluidas y que la intensidad de la corriente aplicada no sea muy alta. TIPOS DE PILAS: Las pilas comerciales son de tres tipos: primarias, secundarias y de combustión. PILAS PRIMARIAS: A medida que se convierte la energía química en energía eléctrica, se consumen los reactivos y pasado un tiempo la pila se agota, sin poderse recuperar el estado de carga. PILA LECLANCHÉ (o SECA) es la más antigua, voltaje = 1,5 v; pueden asociar varias en serie para dar 4,5 v (pila de petaca). Se utiliza en juguetes, radios, linternas, etc. PILA ALCALINA Es de larga duración (de 1 veces más que las anteriores), están blindadas para evitar derrames, son más caras y proporcionan un voltaje fijo. Se emplea en calculadoras, cámaras fotográficas, PILA BOTÓN Uno de estos botones podría contaminar 6. litros de agua, una cantidad mayor que la que bebe una familia de 4 personas durante toda su vida!, por eso deben reciclarse. Es pequeña; puede ser de Hg (1,5 v), Ag O (1,55 v) o de Li ( v). Proporciona un voltaje más constante que la pila seca y mayor duración, pero el Hg que contienen es un peligroso contaminante. Se emplea en marcapasos, audífonos, relojes, etc

9 PILAS SECUNDARIAS = ACUMULADORES: aquellas en las que la conversión de energía química en energía eléctrica, es reversible y por tanto se pueden recargar. El acumulador de plomo utilizado en automoción, es la pila recargable más antigua, formada por un ánodo de Pb, un cátodo de óxido de plomo y ácido sulfúrico como electrolito. Las baterías resultan de conectar en serie 6 acumuladores, obteniendo así 1 v. Los procesos que tienen lugar durante la descarga son: Como el proceso consume ácido sulfúrico, el grado de descarga en la batería se aprecia midiendo la densidad del electrolito. Mediante una electrolisis, la reacción anterior se invierte, la energía requerida para este proceso es suministrada, en los automóviles, por el alternador. Las baterías de Litio, no contienen metales pesados y proporcionan entre,5 v, se emplean en teléfonos móviles, relojes, flashes de cámaras fotográficas, calculadoras o memorias de computadoras. Las baterías de Ni Cd: Poseen ciclos de vida múltiples, pueden ser recargadas hasta 1 veces y alcanzan a durar decenas de años, pero el Cd es un metal muy tóxico y además van perdiendo su capacidad de recarga. PILA DE COMBUSTIBLE: transforma directamente y de forma continuada, la energía química almacenada por un combustible, en energía eléctrica; funciona con un proceso inverso al de electrolisis; no se acaba ni necesita recargarse; consta de un ánodo en el que se inyecta el combustible (H ) y un cátodo en el que se introduce un oxidante, normalmente O. Se emplea en naves espaciales.

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES CURSO: 2º DE BACHILLERATO ASIGNATURA: QUÍMICA 1 REACIONES DE OXIDACIÓNREDUCCIÓN Son aquellas en las que se produce una transferencia de electrones entre dos sustancias.

Más detalles

ELECTROQUÍMICA. 1. Conceptos de oxidación-reducción

ELECTROQUÍMICA. 1. Conceptos de oxidación-reducción ELECTROQUÍMICA 1. Conceptos de oxidación-reducción Oxidación: transformación en la que una especie química pierde electrones o gana oxígeno. Reducción: transformación en la que una especie química gana

Más detalles

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES (Reacciones Redox)

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES (Reacciones Redox) REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES (Reacciones Redox) 1 2 Tipos de reacciones redox (según su espontaneidad) Reacciones espontáneas: G

Más detalles

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES CONCEPTO DE OXIDACIÓNREDUCCIÓN Oxidaciónreducción: proceso en el que se producen transferencias o intercambios de electrones de unas sustancias a otras: una sustancia

Más detalles

Reacciones redox espontáneas

Reacciones redox espontáneas Celda galvánica o voltaica o electroquímica Pila galvánica o voltaica o electroquímica Cuba galvánica o voltaica o electroquímica Cada una de las partes se denomina: semicelda o semipila o electrodo Pila

Más detalles

1).- La siguiente figura representa a una pila: I. galvánica. II. electrolítica. III. seca

1).- La siguiente figura representa a una pila: I. galvánica. II. electrolítica. III. seca 1).- La siguiente figura representa a una pila: I. galvánica. II. electrolítica. III. seca A) Solo I B) Solo II C) Solo III D) Solo I y III E) Solo II y III 2).- Aprovecha una reacción redox espontánea

Más detalles

Unidad 6: ELECTROQUIMICA

Unidad 6: ELECTROQUIMICA Unidad 6: ELECTROQUIMICA REACCIONES DE OXIDACION-REDUCCION Las reacciones redox son aquellas en las cuales hay intercambio de electrones entre las sustancias que intervienen en la reacción. Oxidación:

Más detalles

RESUMEN DE ELECTROQUÍMICA 2ºBACH

RESUMEN DE ELECTROQUÍMICA 2ºBACH Toda reacción redox consiste en una transferencia de electrones desde la sustancia que se oxida (reductor)a la que se reduce (oxidante.) Una reacción redox espontánea permite obtener una corriente eléctrica.

Más detalles

Celdas Galvánicas y Electrolíticas

Celdas Galvánicas y Electrolíticas Celdas Galvánicas y Electrolíticas Reacciones de óxido-reducción Reacciones en las cuales una o más de las sustancias intervinientes modifica su estado de oxidación. Znº (s) + Cu +2 (ac) Zn 2+ (ac) + Cuº

Más detalles

ELECTROQUÍMICA. 1- Concepto de potencial normal. Electrodo de referencia

ELECTROQUÍMICA. 1- Concepto de potencial normal. Electrodo de referencia ELECTROQUÍMICA 1 Concepto de potencial normal. Electrodo de referencia 2 Se forma una pila con un electrodo de níquel y otro de plata. Indica el electrodo que eléctricamente es el polo positivo, el que

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2001 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2001 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 001 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX Junio, Ejercicio 5, Opción A Reserva 1, Ejercicio 6, Opción B Reserva, Ejercicio 5, Opción A Reserva, Ejercicio, Opción A

Más detalles

PILAS ELECTROQUIMICAS

PILAS ELECTROQUIMICAS PILAS ELECTROQUIMICAS En las reacciones de redox existe una transferencia de electrones entre en dador (especie que se oxida) y un aceptor (especie que se reduce).esta transferencia de electrones desde

Más detalles

7º) En la tabla siguiente se indican los potenciales estándar de distintos pares en disolución acuosa: Fe2+/Fe = - 0,44 V Cu2+/Cu = 0,34 V

7º) En la tabla siguiente se indican los potenciales estándar de distintos pares en disolución acuosa: Fe2+/Fe = - 0,44 V Cu2+/Cu = 0,34 V EJERCICIOS DE OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN 1º) Ajuste las siguientes ecuaciones iónicas, en medio ácido, por el método del ión-electrón: a) MnO4 + I Mn2+ + I2 b) VO43 + Fe2+ VO2+ + Fe3+ c) Cl2 + I Cl + I2 2º)

Más detalles

TEMA-11 Electroquímica

TEMA-11 Electroquímica QUÍMICA I TEMA-11 Electroquímica Tecnólogo en Minería 1 I n t r o d u c c i ó n Electroquímica Fenómenos eléctricos Fenómenos químicos 2 I n t r o d u c c i ó n Electroquímica Fenómenos eléctricos Fenómenos

Más detalles

QUÍMICA 2º BACHILLERATO

QUÍMICA 2º BACHILLERATO REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES: ELECTRÓLISIS 1.-/ Calcule la intensidad de la corriente que se necesita para descomponer 18 g de cloruro de cobre (II) en disolución acuosa, en un tiempo de 50

Más detalles

GUÍA DE REFUERZO PRUEBA DE SÍSTESIS II SEMESTRE

GUÍA DE REFUERZO PRUEBA DE SÍSTESIS II SEMESTRE Firma Apoderado GUÍA DE REFUERZO PRUEBA DE SÍSTESIS II SEMESTRE Nombre: Curso:11 th Grade Subsector: Química Fecha: Entrega 19 de noviembre Objetivos: Evaluar los contenidos y habilidades desarrollados

Más detalles

Reacciones de transferencias de electrones

Reacciones de transferencias de electrones Reacciones de transferencias de electrones 5. Ajustar reacciones de oxidación-reducción y aplicarlas a problemas estequiométricos. Saber el significado de potencial estándar de reducción de un par redox,

Más detalles

QUÍMICA de 2º de BACHILLERATO ELECTROQUÍMICA

QUÍMICA de 2º de BACHILLERATO ELECTROQUÍMICA QUÍMICA de 2º de BACHILLERATO ELECTROQUÍMICA CUESTIONES RESUELTAS QUE HAN SIDO PROPUESTAS EN LOS EXÁMENES DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID (1996 2010) VOLUMEN

Más detalles

Paso 2: Escribir las correspondientes semireacciones sin ajustar y. Paso 3: Ajustar en cada semireacción todos los elementos a

Paso 2: Escribir las correspondientes semireacciones sin ajustar y. Paso 3: Ajustar en cada semireacción todos los elementos a Tema 21 21.1. Reacciones de oxidación-reducción Química y electricidad 21.2. Celdas electroquímicas 21.3. Potencial de electrodo 1 2 21.1. Reacciones de oxidación-reducción (redox) Son reacciones de transferencia

Más detalles

Problemas de electrolisis. Resueltos

Problemas de electrolisis. Resueltos Problemas de electrolisis Resueltos Problemas 5,6 y 7 de la hoja de refuerzo Tambien estan al final de la hoja con enunciados de ejecicios PAU Serie refuerzo electroquímica 5 Se realiza la electrólisis

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2004 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2004 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 004 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX Junio, Ejercicio 5, Opción A Reserva 1, Ejercicio 6, Opción B Reserva, Ejercicio 6, Opción A Reserva, Ejercicio 3, Opción

Más detalles

QUÍMICA 2º BACHILLERATO

QUÍMICA 2º BACHILLERATO REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES: ELECTRÓLISIS 1.-/ Calcule la intensidad de la corriente que se necesita para descomponer 18 g de cloruro de cobre (II) en disolución acuosa, en un tiempo de 50

Más detalles

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES REACCIONES DE OXIDACIÓN REDUCCIÓN, O REACCIONES REDOX: importante tipo de reacciones, de gran interés teórico, que son la base de la electroquímica que estudia

Más detalles

Reacciones de transferencia de electrones

Reacciones de transferencia de electrones DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA PROFESOR: LUIS RUIZ MARTÍN QUÍMICA 2º DE BACHILLERATO Actividades tema 8 Reacciones de transferencia de electrones Reacciones de oxidación-reducción 1.-Asigna el número

Más detalles

OXIDACIÓN-REDUCCIÓN. PAU-tipos de problemas

OXIDACIÓN-REDUCCIÓN. PAU-tipos de problemas OXIDACIÓN-REDUCCIÓN PAU-tipos de problemas Ajustar reacciones químicas de oxidación reducción por el método del ión-electrón y realizar cálculos estequiométricos (disoluciones, gases, sólidos, reactivos

Más detalles

PILAS ELECTROQUÍMICAS

PILAS ELECTROQUÍMICAS PILAS ELECTROQUÍMICAS Las pilas electroquímicas se llaman también células galvánicas, células electroquímicas, pilas galvánicas, pilas voltaicas, pilas eléctricas o, simplemente, pilas. Como ya hemos visto,

Más detalles

REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN

REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN 10 REACCINES DE XIDACIÓN-REDUCCIÓN SLUCINES A LAS ACTIVIDADES PRPUESTAS EN EL INTERIR DE LA UNIDAD 1 Por qué en los procesos redox no puede existir una única semirreacción de oxidación o de reducción?

Más detalles

QUÍMICA 2º Bachillerato Ejercicios: Electroquímica

QUÍMICA 2º Bachillerato Ejercicios: Electroquímica 1(8) Ejercicio nº 1 Considera la reacción: Cu(s) + 2Ag + (aq) Cu +2 (aq) + 2Ag(s) a) Escribe las semirreacciones de oxidación y de reducción c) Escribe el esquema de la pila que se puede formar con dicha

Más detalles

PILAS Y ELECTRÓLISIS. Foto: Gabriel Acquistapace

PILAS Y ELECTRÓLISIS. Foto: Gabriel Acquistapace PILAS Y ELECTRÓLISIS Foto: Gabriel Acquistapace En las reacciones REDOX se produce un intercambio de electrones. Para aprovechar esta circulación de carga es necesario separar las dos semireacciones y

Más detalles

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES (electrolisis)

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES (electrolisis) REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES (electrolisis) 1 2 Electrólisis Aplicando una f.e.m. adecuada se puede conseguir que tenga lugar una reacción redox en el sentido que no es espontánea. En una

Más detalles

Ejercicios de acceso a la Universidad Problemas de Electroquímica

Ejercicios de acceso a la Universidad Problemas de Electroquímica Ejercicios de acceso a la Universidad Problemas de Electroquímica 57 Dada la reacción en la que el ión permanganato [tetraoxomanganato(vii)] oxida, en medio ácido, al dióxido de azufre, obteniéndose ión

Más detalles

Capítulo 7: Reacciones de oxidación-reducción

Capítulo 7: Reacciones de oxidación-reducción Capítulo 7: Reacciones de oxidación-reducción ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN 1*. Indica, razonadamente, si cada una de las siguientes transformaciones es una reacción redox, identificando, en su caso, el

Más detalles

Zn 2e Zn +2 proceso de oxidación Ánodo Polo negativo. Cu e Cu proceso de reducción Cátodo Polo positivo. Zn + Cu +2 Zn+2 + Cu

Zn 2e Zn +2 proceso de oxidación Ánodo Polo negativo. Cu e Cu proceso de reducción Cátodo Polo positivo. Zn + Cu +2 Zn+2 + Cu Tema 4(II).PILAS Y CELDAS ELECTROLÍTICAS PILAS GALVÁNICAS Los procesos redox son procesos de transferencia de electrones. Podemos aprovechar tales procesos para producir corriente eléctrica si conseguimos

Más detalles

ELECTROQUÌMICA. Zn Zn 2+ (aq) Cu 2+ (aq) Cu

ELECTROQUÌMICA. Zn Zn 2+ (aq) Cu 2+ (aq) Cu ELECTROQUÌMICA - Pilas químicas ó voltaicas, producen una corriente continua mediante la utilización de una reacción redox. - Electrólisis, produce una reacción redox por medio de una corriente eléctrica

Más detalles

Reacciones Redox. Química General e Inorgánica Ingeniería Ambiental

Reacciones Redox. Química General e Inorgánica Ingeniería Ambiental Reacciones Redox Hasta esta guía hemos aprendido a balancear ecuaciones químicas sencillas por tanteo, pero muchas ecuaciones son demasiado complejas para que este procedimiento de balanceo por tanteo

Más detalles

UNIDAD 5. REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES

UNIDAD 5. REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES UNIDAD 5. REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES I Oxidación y reducción Número de oxidación Ajuste de reacciones redox Cálculos estequiométricos Volumetrías redox Pilas electroquímicas Procesos electrolíticos.

Más detalles

QUÍMICA Reactividad y equilibrio químico. Oxido - reducción. Tutora: Romina Saavedra

QUÍMICA Reactividad y equilibrio químico. Oxido - reducción. Tutora: Romina Saavedra QUÍMICA Reactividad y equilibrio químico Oxido - reducción Tutora: Romina Saavedra Balance de reacciones de óxido reducción Una reacción redox o de óxido reducción se caracteriza por la existencia de dos

Más detalles

Estado de oxidación (E.O.)

Estado de oxidación (E.O.) Reacciones Redox Estado de oxidación (E.O.) Es la carga que tendría un átomo si todos sus enlaces fueran iónicos. En el caso de enlaces covalentes polares habría que suponer que la pareja de electrones

Más detalles

TRANSFERENCIA DE ELECTRONES AJUSTE DE REACCIONES REDOX

TRANSFERENCIA DE ELECTRONES AJUSTE DE REACCIONES REDOX TRANSFERENCIA DE ELECTRONES AJUSTE DE REACCIONES REDOX E1A.S2012 El dióxido de manganeso reacciona en medio hidróxido potásico con clorato de potasio para dar permanganato de potasio, cloruro de potasio

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2005 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2005 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 005 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX Junio, Ejercicio 5, Opción A Reserva 1, Ejercicio 5, Opción A Reserva, Ejercicio 6, Opción B Reserva 3, Ejercicio 3, Opción

Más detalles

Tema 9: Reacciones de oxidación-reducción

Tema 9: Reacciones de oxidación-reducción Tema 9: Reacciones de oxidación-reducción Proceso de oxidación-reducción. Ajuste de reacciones red-ox. Potencial de electrodo. Celda electroquímica. Esquema de la celda. Potenciales estandar de los electrodos.

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX.

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX. PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 000 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX http://emestrada.wordpress.com Dada la siguiente reacción redox en disolución acuosa: KMnO + KI + HSO I + MnSO + K SO + HO

Más detalles

4. Un agente oxidante (2 correctas) A) Toma electrones de otra sustancia B) Da electrones a otra sustancia C) Se oxida D) Se reduce

4. Un agente oxidante (2 correctas) A) Toma electrones de otra sustancia B) Da electrones a otra sustancia C) Se oxida D) Se reduce CUESTIONES. EQUILIBRIO OXIDO-REDUCCIÓN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Las reacciones químicas que implican transferencias

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2002 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2002 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 00 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX Junio, Ejercicio, Opción B Reserva 1, Ejercicio 6, Opción B Reserva, Ejercicio 5, Opción A Reserva, Ejercicio 5, Opción A

Más detalles

Tema 15: Equilibrio óxido-reducción Reacciones de oxidación-reducción (redox)

Tema 15: Equilibrio óxido-reducción Reacciones de oxidación-reducción (redox) : Equilibrio óxido-reducción 15.1 Reacciones de oxidación-reducción 15.2 Ajuste de reacciones redox: método del ión-electrón 15.3 Volumetrías redox. Indicadores. 15.4 Energía eléctrica asociada a procesos

Más detalles

Unidad 7. Reacciones de transferencia de electrones. Oxidación- Reducción. Ajuste de reacciones de oxidación-reducción.

Unidad 7. Reacciones de transferencia de electrones. Oxidación- Reducción. Ajuste de reacciones de oxidación-reducción. Unidad 7. Reacciones de transferencia de electrones. Oxidación- Reducción Concepto de oxidación-reducción Número de oxidación Ajuste de reacciones de oxidación-reducción. Estequiometría Electroquímica

Más detalles

Tema 9: Electroquímica

Tema 9: Electroquímica 1.Dado el siguiente diagrama de una celda electroquímica: Pt(s) H 2 (g) H + (ac) Ag + (ac) Ag(s) Cual es la reacción global balanceada de la celda? A) 2H + (ac) + 2Ag + (ac) H 2 (g) + 2Ag(s) B) H 2 (g)

Más detalles

TEMA VII. REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES.

TEMA VII. REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES. TEMA VII. REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES. 1. CONCEPTOS DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN. Concepto restringido: Oxidación es la reacción química en la que hay ganancia de oxígeno, y reducción, la reacción

Más detalles

6.3.- Electroquímica

6.3.- Electroquímica 360 Reacciones de transferencia de electrones 6.3.- Electroquímica Aspectos teóricos: Procesos electroquímicos 6.3.1. Procesos electroquímicos. Potenciales de reducción estándar. Celdas galvánicas y electrolíticas.

Más detalles

Redox 3: Celdas electroquímicas 1

Redox 3: Celdas electroquímicas 1 V.Chan Celdas electroquímicas Celda electroquímica Representación simbólica de una celda Celda electroquímica: sistema en el cual se lleva a cabo una reacción redox que utiliza o consume corriente eléctrica.

Más detalles

QUÍMICA 2º BACHILLERATO

QUÍMICA 2º BACHILLERATO REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES: POTENCIALES DE ELECTRODOS. PILAS 1.-/ Cuál es el potencial normal de una pila que utiliza los pares Zn 2+ /Zn y Ag + /Ag? Cuál es la polaridad de cada electrodo?

Más detalles

Reacciones de transferencia de electrones

Reacciones de transferencia de electrones Reacciones de transferencia de electrones Las reacciones de transferencia de electrones o reacciones de oxidación-reducción son aquellas en las que dos o más elementos cambian su número de oxidación. Número

Más detalles

TEMA 9 ELECTROQUÍMICA. LA CORROSIÓN DE LOS METALES

TEMA 9 ELECTROQUÍMICA. LA CORROSIÓN DE LOS METALES TEMA 9 ELECTROQUÍMICA. LA CORROSIÓN DE LOS METALES 1 Contenidos: 1. Reacciones de oxidación-reducción. 2. Celdas galvánicas. F.e.m. de celda. 3. Ecuación de Nerst. Potencial de una pila 4. Corrosión. 5.

Más detalles

Electroquímica. Prof. Leadina Sánchez B

Electroquímica. Prof. Leadina Sánchez B Electroquímica Unidad IV Prof. Leadina Sánchez B Baterías Aplicaciones de la Electroquímica Células de combustibles como fuente de energía eléctrica. Obtención de productos químicos clave. (Na y Cl2, a

Más detalles

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Al finalizar el Tema el estudiante:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Al finalizar el Tema el estudiante: OBJETIVOS ESPECÍFICOS TEMA IV: ELECTROQUÍMICA: Al finalizar el Tema el estudiante: 1.1 Establecerá qué tipo de proceso es el que ocurre en una celda galvánica o pila. 1.2 Identificará los diferentes tipos

Más detalles

OXIDACIÓN-REDUCCIÓN 1. ESTADO DE OXIDACIÓN (E.O.) (O NÚMERO DE OXIDACIÓN).

OXIDACIÓN-REDUCCIÓN 1. ESTADO DE OXIDACIÓN (E.O.) (O NÚMERO DE OXIDACIÓN). OXIDACIÓN-REDUCCIÓN 1. ESTADO DE OXIDACIÓN (E.O.) (O NÚMERO DE OXIDACIÓN). Es la carga que tendría un átomo si todos sus enlaces fueran iónicos, es decir, considerando todos los enlaces covalentes polares

Más detalles

ELECTRÓLISIS. Electrólisis de sales fundidas

ELECTRÓLISIS. Electrólisis de sales fundidas El proceso por el cual se produce una reacción química a partir de una energía eléctrica se denomina electrólisis. Y se lleva a cabo en un dispositivo que se conoce como cuba o celda electrolítica. Este

Más detalles

REACCIONES RED-OX QCA 05

REACCIONES RED-OX QCA 05 1.- Se dispone de una pila con dos electrodos de Cu y Ag sumergidos en una disolución 1 M de sus respectivos iones, Cu + y Ag +. Conteste sobre la veracidad o falsedad de las afirmaciones siguientes: a)

Más detalles

REACCIONES REDOX (SOLUCIONES)

REACCIONES REDOX (SOLUCIONES) Cuestiones y problemas de QuímicaReacciones redox REACCIONES REDOX (SOLUCIONES) 1) SO : S (+); O (). CaH : Ca (+); H (1). K Cr O 7 : K (+1); Cr (+6); O (). H CO : H (+1); C (+); O (). CH O: C (0); H (+1);

Más detalles

PROBLEMAS QUÍMICA 2º BACHILLERATO ELECTRÓLISIS

PROBLEMAS QUÍMICA 2º BACHILLERATO ELECTRÓLISIS PROBLEMAS QUÍMICA 2º BACHILLERATO ELECTRÓLISIS 1. A través de una cuba electrolítica que contiene una disolución de nitrato de cobalto (II) pasa una corriente eléctrica durante 30 minutos, depositándose

Más detalles

CONCEPTOS CLÁSICOS DE OXIDACIÓN- REDUCCIÓN

CONCEPTOS CLÁSICOS DE OXIDACIÓN- REDUCCIÓN CONCEPTOS CLÁSICOS DE OXIDACIÓN- REDUCCIÓN 1ª Definición Oxidación, es la combinación de una sustancia con el oxígeno. Reducción, es la pérdida de oxigeno que experimenta una sustancia. Según el concepto

Más detalles

Introducción. Concepto de oxidación y reducción Reacciones Ácido base v/s reacciones REDOX. Reacciones de Oxidación y reducción. Oxidación: básica.

Introducción. Concepto de oxidación y reducción Reacciones Ácido base v/s reacciones REDOX. Reacciones de Oxidación y reducción. Oxidación: básica. Reacciones de Oxidación y reducción Introducción Las reacciones de oxidoreducción son aquellas en las que existe una transferencia de electrones o un cambio en los estados de oxidación de las sustancias

Más detalles

Reacciones de Oxidación y reducción

Reacciones de Oxidación y reducción Reacciones de Oxidación y reducción Introducción Las reacciones de oxidoreducción son aquellas en las que existe una transferencia de electrones o un cambio en los estados de oxidación de las sustancias

Más detalles

TRABAJO PRÁCTICO N 9 ÓXIDO-REDUCCIÓN

TRABAJO PRÁCTICO N 9 ÓXIDO-REDUCCIÓN TRABAJO PRÁCTICO N 9 ÓXIDO-REDUCCIÓN Las reacciones químicas de óxido - reducción (reacciones redox) son aquellas en las cuales se produce una transferencia de electrones. Son las reacciones donde se producen

Más detalles

Electroquímica UNIDAD XII-B QUIMICA- CPAM. 2017

Electroquímica UNIDAD XII-B QUIMICA- CPAM. 2017 Electroquímica UNIDAD XII-B QUIMICA- CPAM. 2017 Electroquímica La electroquímica es la rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. Los procesos electroquímicos

Más detalles

REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN

REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN 10 REACCINES DE XIDACIÓN-REDUCCIÓN SLUCINES A LAS ACTIVIDADES DE FINAL DE UNIDAD Generales sobre oxidación-reducción 1. Determina los estados de oxidación del azufre en las siguientes sustancias: H 2 S;

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2008 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2008 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 008 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX Junio, Ejercicio 3, Opción A Junio, Ejercicio 6, Opción B Reserva 1, Ejercicio 3, Opción A Reserva 1, Ejercicio 6, Opción

Más detalles

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES SEPTIEMBRE 2015

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES SEPTIEMBRE 2015 REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES SEPTIEMBRE 2015 1- El permanganato de potasio actúa como oxidante en medio ácido, dando como producto Mn 2+. Por el contrario, como oxidante en medio básico el

Más detalles

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES, AJUSTE Y ESTEQUIOMETRÍA. 1-Nombra tres sustancias que sean oxidantes enérgicos Por qué?

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES, AJUSTE Y ESTEQUIOMETRÍA. 1-Nombra tres sustancias que sean oxidantes enérgicos Por qué? REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES, AJUSTE Y ESTEQUIOMETRÍA 1-Nombra tres sustancias que sean oxidantes enérgicos Por qué? 2- Nombra tres cuerpos que sean fuertes reductores por qué? 3- Qué se entiende

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2003 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2003 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 00 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX Junio, Ejercicio, Opción A Junio, Ejercicio 6, Opción B Reserva 1, Ejercicio 6, Opción B Reserva, Ejercicio, Opción A Reserva,

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2016 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2016 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 016 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX Junio, Ejercicio 3, Opción A Junio, Ejercicio 6, Opción B Reserva 1, Ejercicio 3, Opción A Reserva 1, Ejercicio 6, Opción

Más detalles

ELECTROQUÍMICA. 1. Procesos electroquímicos (pila). 2. Potenciales normales de electrodo. 3. Ecuación de Nernst. 4. Electrolisis. 5. Leyes de Faraday.

ELECTROQUÍMICA. 1. Procesos electroquímicos (pila). 2. Potenciales normales de electrodo. 3. Ecuación de Nernst. 4. Electrolisis. 5. Leyes de Faraday. ELECTROQUÍMICA 1. Procesos electroquímicos (pila). 2. Potenciales normales de electrodo. 3. Ecuación de Nernst. 4. Electrolisis. 5. Leyes de Faraday. Química 2º bachillerato Electroquímica 1 0. CONOCIMIENTOS

Más detalles

Electroquímica. Cátedra de Geoquímica

Electroquímica. Cátedra de Geoquímica Electroquímica Cátedra de Geoquímica 1 ELECTROQUÍMICA: Parte de la Química que estudia las reacciones en las que hay transferencia de electrones, conocidas como REDOX Dada una reacción: Identificar el

Más detalles

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES REACCIONES REDOX son aquellas en las que cambian el número de oxidación de algún elemento. En estas reacciones hay intercambio de electrones por lo que no se pueden

Más detalles

La oxidación se definía tradicionalmente como la ganancia de oxígeno de un elemento. Por ejemplo: 2 Ca + O 2 2 CaO

La oxidación se definía tradicionalmente como la ganancia de oxígeno de un elemento. Por ejemplo: 2 Ca + O 2 2 CaO REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES 1. CONCEPTOS DE OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN. La oxidación se definía tradicionalmente como la ganancia de oxígeno de un elemento. Por ejemplo: 2 Ca + O 2 2 CaO El proceso

Más detalles

UNIDAD 2. TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS

UNIDAD 2. TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS UNIDAD 2. TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS 1. OXIDACIÓN... Pág. 29 2. CORROSIÓN... Pág. 34 2.1. Corrosión. Reacciones electroquímicas... Pág.34 2.2. Tipos de corrosión... Pág. 40 2.3. Medidas de protección

Más detalles

Unidad 7 Redox. La ecuación iónica sin ajustar con los números de oxidación:

Unidad 7 Redox. La ecuación iónica sin ajustar con los números de oxidación: OPCIÓN A Unidad 7 Redox 1. Indique cual es el oxidante y cual es el reductor en los siguientes procesos de oxidación-reducción, sin ajustar: (2 p) El oxidante será aquel elemento que gane electrones (se

Más detalles

QUÍMICA INORGÁNICA ELECTROQUIMICA CUESTIONARIO Y RESPUESTAS

QUÍMICA INORGÁNICA ELECTROQUIMICA CUESTIONARIO Y RESPUESTAS 1 QUÍMICA INORGÁNICA ELECTROQUIMICA CUESTIONARIO Y RESPUESTAS 1. De qué se ocupa la electroquímica? Qué tipos de reacciones intervienen en los procesos electroquímicos? La ELECTROQUIMICA se ocupa de los

Más detalles

Celdas galvánicas o voltaicas

Celdas galvánicas o voltaicas Celdas galvánicas o voltaicas Apellidos, nombre Departamento Centro Atienza Boronat, Mª Julia (matien@qim.upv.es) Herrero Villén, Mª Asunción (maherrero@qim.upv.es) Noguera Murray, Patricia (pnoguera@qim.upv.es)

Más detalles

Electrólisis. Electrólisis 12/02/2015

Electrólisis. Electrólisis 12/02/2015 Electrólisis Dr. Armando Ayala Corona Electrólisis La electrolisis es un proceso mediante el cual se logra la disociación de una sustancia llamada electrolito, en sus iones constituyentes (aniones y cationes),

Más detalles

LA ELECTRÓLISIS DEL AGUA

LA ELECTRÓLISIS DEL AGUA LA ELECTRÓLISIS DEL AGUA Oxidación: 2H + +O +4e - 2 O(l) 4H (aq) 2 (g) Reducción: 2H 2 O(l) + 2e - H 2 (g) + 2OH - (aq) Reacción total en la celda 2H 2 O(l) 2H 2 (g) + O 2 (g) Nota: Obsérvese la diferencia

Más detalles

Celdas galvánicas: Son dispositivos que permiten generar corriente eléctrica por medio de una reacción redox que ocurre en forma espontánea.

Celdas galvánicas: Son dispositivos que permiten generar corriente eléctrica por medio de una reacción redox que ocurre en forma espontánea. Electroquímica Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia Celdas galvánicas: Son dispositivos que permiten generar corriente eléctrica por medio de una reacción redox que ocurre en forma espontánea.

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2007 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2007 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 007 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX Junio, Ejercicio 5, Opción A Reserva 1, Ejercicio 6, Opción B Reserva, Ejercicio, Opción A Reserva, Ejercicio 6, Opción B

Más detalles

2 o Bachillerato. Reacciones Redox Electroquímica. Prof. Jorge Rojo Carrascosa

2 o Bachillerato. Reacciones Redox Electroquímica. Prof. Jorge Rojo Carrascosa QUÍMICA 2 o Bachillerato Reacciones Redox Electroquímica Prof. Jorge Rojo Carrascosa Índice general 1. REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN 2 1.1. NÚMERO DE OXIDACIÓN....................... 2 1.2. REACCIONES

Más detalles

de todos los dados el correcto será el: a) A b) B c) C d) D

de todos los dados el correcto será el: a) A b) B c) C d) D Redox 3 41*. Uno de los experimentos que puedes hacer perfectamente en el laboratorio y que te permitiría recordar el proceso de la pila Daniell, sería sumergir una lámina o chapa de cinc en un vaso de

Más detalles

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES QUÍMICA 2º BACHILLERATO EJERCICIOS PAU REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES 1. PAU-16M A. Se lleva a cabo la electrolisis de una disolución acuosa de bromuro de sodio 1 M, haciendo pasar una corriente

Más detalles

REACCIONES REDOX 1. Oxidación y reducción. 2. Número de oxidación. 3. Ajuste de ecuaciones redox. 4. Valoraciones redox.

REACCIONES REDOX 1. Oxidación y reducción. 2. Número de oxidación. 3. Ajuste de ecuaciones redox. 4. Valoraciones redox. REACCIONES REDOX 1. Oxidación y reducción. 2. Número de oxidación. 3. Ajuste de ecuaciones redox. 4. Valoraciones redox. Química 2º bachillerato Reacciones redox 1 0. CONOCIMIENTOS PREVIOS Los conocimientos

Más detalles

Física y Química 4º ESO: guía interactiva para la resolución de ejercicios

Física y Química 4º ESO: guía interactiva para la resolución de ejercicios REACCIONES QUÍMICAS Oxidación reducción. Pilas Física y Química º ESO: guía interactiva para la resolución de ejercicios I.E.S. Élaios Departamento de Física y Química EJERCICIO 1 Indica cuáles de las

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2015 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2015 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 15 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX Junio, Ejercicio 5, Opción A Reserva 1, Ejercicio, Opción A Reserva 1, Ejercicio 6, Opción B Reserva, Ejercicio 5, Opción

Más detalles

TEMA - 9. DATOS: R = 0,082 atm L K. (Sol: b) 0.05 M;; c) V = 28 ml)

TEMA - 9. DATOS: R = 0,082 atm L K. (Sol: b) 0.05 M;; c) V = 28 ml) TEMA - 9 1.- El análisis químico del agua oxigenada (peróxido de hidrógeno), se realiza disolviendo la muestra en ácido sulfúrico diluido y valorando con una disolución de permanganato potásico, según

Más detalles

UNIDAD 1: REACCIONES QUÍMICAS Y ESTEQUIOMETRÍA - REACCIONES DE ÓXIDO-REDUCCIÓN

UNIDAD 1: REACCIONES QUÍMICAS Y ESTEQUIOMETRÍA - REACCIONES DE ÓXIDO-REDUCCIÓN UNIDAD 1: REACCIONES QUÍMICAS Y ESTEQUIOMETRÍA - REACCIONES DE ÓXIDO-REDUCCIÓN PROFESORA ÁNGELA GAJARDO S. QUÍMICA IV COMÚN ABRIL 2016 Contenidos de la unidad: 1. Características de las reacciones de óxido-reducción

Más detalles

EJERCICIOS RESUELTOS DE REDOX

EJERCICIOS RESUELTOS DE REDOX EJERCICIOS RESUELTOS DE REDOX 1. Al hacer reaccionar cobre metálico con ácido nítrico diluido se obtiene monóxido de nitrógeno y nitrato de cobre (II). Plantee, iguale y complete la ecuación redox correspondiente,

Más detalles

Septiembre Pregunta B1.- Ajuste las siguientes reacciones iónicas redox. Indique para cada caso el agente oxidante y el reductor.

Septiembre Pregunta B1.- Ajuste las siguientes reacciones iónicas redox. Indique para cada caso el agente oxidante y el reductor. Modelo 2014. Pregunta 4A.- A 30 ml de una disolución de CuSO 4 0,1 M se le añade aluminio metálico en exceso. a) Escriba y ajuste las semirreacciones de reducción y oxidación e indique el comportamiento

Más detalles

2 + H2O2 + H2SO4 + 2 H2O

2 + H2O2 + H2SO4 + 2 H2O REDOX. Julio 2017; Opción A; Problema 2.- En presencia de ácido sulfúrico, H 2 SO 4, el sulfato de hierro (II), FeSO 4, reacciona con peróxido de hidrógeno, H 2 O 2, de acuerdo con la siguiente reacción

Más detalles

TEMA 3: Equilibrios redox

TEMA 3: Equilibrios redox TEMA 3: Equilibrios redox Índice 1) Concepto potencial redox. 2) Pila galvánica. 3) Ecuación de Nernst. 4) Espontaneidad y equilibrio. 5) Influencia del ph en el potencial de electrodo. 6) Reacciones de

Más detalles

Capítulo 19 Electroquímica

Capítulo 19 Electroquímica Capítulo 19 Electroquímica En este capítulo se estudian los conceptos elaborados por la termodinámica para describir la conversión de energía química a energía eléctrica. Al terminar este capítulo, el

Más detalles

Me n+ + O 2- Me a O b

Me n+ + O 2- Me a O b 4. CORROSION Oxidación Me n Me n+ a) Oxidación (con ausencia de humedad) b) Corrosión electroquímica (en ambiente corrosivo) O 2 + n O 2- Me n+ + O 2- Me a O b Fig 4-1 Velocidad de oxidación (dx/dt): temperatura

Más detalles

Electroquímica (II) Pilas. Potenciales redox

Electroquímica (II) Pilas. Potenciales redox Electroquímica (II) Pilas. Potenciales redox IES La Magdalena. Avilés. Asturias Las reacciones redox pueden ser utilizadas para producir diferencias de potencial entre dos puntos, entre los cuales puede

Más detalles

El E.O. no tiene porqué ser la carga real que tiene un átomo, aunque a veces coincide.

El E.O. no tiene porqué ser la carga real que tiene un átomo, aunque a veces coincide. EQUILIBRIOS DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN (REDOX) 2º BACHILLERATO QUÍMICA 1.- Estado de oxidación. 2.- Concepto de oxidación y reducción. 3.- Ajuste de ecuaciones redox por el método del ión-electrón. 3.1. Reacciones

Más detalles

REACCIONES RED-OX QCA 04

REACCIONES RED-OX QCA 04 1.- Al realizar la electrolisis de ZnCl fundido, haciendo pasar durante cierto tiempo una corriente de 3 A a través de una celda electrolítica, se depositan 4 5 g de cinc metálico en el cátodo. Calcule:

Más detalles