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Doble capa eléctrica

La doble capa eléctrica es la estructura que comprende la región de interfase entre dos fases. Contiene una distribución compleja de carga eléctrica que proviene de la transferencia de carga entre las fases, adsorción de los iones positivos y negativos, orientación de las moléculas con momento dipolar y polarización de la carga eléctrica en las moléculas. Adquiere gran importancia en el comportamiento de los coloides y otras superficies en contacto con solventes. Uno de los principales efectos de la existencia de la doble capa en la interfaz electrodo-solución es la acumulación de carga o capacidad, superpuesta a una actividad faradaica.

Doble capa eléctrica.

Introducción

Electrodo idealmente polarizable

Electrodo idealmente polarizable es un electrodo en el que no ocurre ninguna transferencia de carga a través de la interfase electrodo-solución, sin importar el potencial impuesto por una fuente de voltaje externa.

 
Representación de cargas en la interfase metal-solución de un electrodo idealmente polarizable comportándose como condensador. (a) Carga del electrodo es negativa y (b) carga del electrodo es positiva

Ningún electrodo real puede comportarse como un electrodo idealmente polarizable en todo el rango de potenciales de trabajo de una disolución. Sin embargo, algunos electrodos pueden comportarse de forma idealmente polarizable en un rango limitado de potencial, en donde las reacciones de transferencia de carga tienen un valor suficientemente pequeño para no ser tomadas en cuenta. Por ejemplo: un electrodo de mercurio en contacto con una solución de cloruro de potasio se comporta como un electrodo idealmente polarizable entre -2.1V y +0.25V (vs EEH), ya que dentro de ese rango no hay procesos de transferencia de carga.

Debido a que la carga no puede atravesar la interfase del electrodo idealmente polarizable cuando se cambia el potencial, se ha demostrado experimentalmente que el comportamiento de la interfase electrodo-solución es análoga a la de un condensador, y puede darse un modelo parecido a un condensador para la región de interfase. A un potencial determinado existirá una carga en el electrodo y una carga en la solución, y sus valores serán iguales y opuestos. La carga del metal reside en la superficie del mismo y la carga de la solución se encuentra en el exceso de iones que se encuentre cerca de esta superficie. Se suele dividir la carga entre el área del electrodo y se trabaja con densidad de carga. El arreglo de especies cargadas y dipolos orientados existentes en la interfase metal solución es conocido como doble capa eléctrica. La capacidad de la doble capa (Cd) suele encontrarse entre 10-40 μF/cm². Sin embargo, a diferencia de los condensadores reales, Cd suele ser una función del potencial.

Introducción a la doble capa

 
Representación esquemática del modelo de doble capa en una interfase electrodo-solución. 1. Plano interno de Helmholtz (PIH), 2. Plano externo de Helmholtz (PEH), 3. Capa difusa, 4. Iones solvatados (cationes), 5. Iones adsorbidos específicamente, 6. Moléculas del solvente electrolítico

Se piensa que la región de la doble capa que está en la solución está hecha de otras capas más delgadas. La más cercana al electrodo es llamada capa interna, contiene moléculas del solvente y otras especies que se denominan adsorbidas específicamente. Esta capa interna también es llamada capa compacta, de Helmholtz o de Stern. La zona en donde se encuentran los centros eléctricos de los iones adsorbidos específicamente se llama plano interno de Helmholtz (PIH) y está a una distancia d1. Los iones solvatados pueden acercarse al metal hasta una distancia d2. La zona donde se encuentran los centros eléctricos de los iones solvatados más cercanos es llamada plano externo de Helmholtz (PEH). La interacción de los iones solvatados con el metal cargado son de "larga distancia", por lo que estos iones se denominan no adsorbido específicamente. Debido a la agitación térmica en la solución, estos iones no adsorbidos específicamente se distribuyen en una región tridimensional que va desde el PEH hasta el resto de la solución, esta zona es llamada capa difusa.

Desarrollo histórico de los modelos de la doble capa

El primer modelo de la doble capa eléctrica se atribuye normalmente a Helmholtz en 1879. Trató la doble capa eléctrica desde un punto de vista matemático como un condensador, basado en un modelo físico en el que una capa de iones es adsorbida a la superficie. Helmholtz imaginó que iones sodio (Na+) estaban alineados con una capa de solvatación intacta en la superficie del electrodo y que estas cargas estaban compensadas en número de electrones del lado opuesto. Propone la existencia de una capa de solvente sobre la superficie del electrodo e iones adsorbidos (Plano interno de Helmholtz, IHP), seguida de una capa de iones con su coraza de solvatación intacta (Plano externo de Helmholtz, OHP), de tal forma que las cargas iónicas en la solución son compensadas por cargas opuestas en la superficie del electrodo.

Más tarde Gouy y Chapman (entre los años1910 y 1913) aportaron una serie de modificaciones al considerar que los iones se acomodan a lo largo de un espesor de solución finito conocido como la capa difusa, ligada a la agitación térmica y con la función de balancear la carga del electrodo. En este modelo el potencial superficial disminuye exponencialmente debido a la adsorción de los contraiones presentes en la disolución.

Actualmente se utiliza el modelo de Gouy-Chapman-Stern, en el cual se combina la capa adsorbida de Helmholtz con la doble capa difusa de Gouy-Chapman. En él se utilizan importantes aproximaciones:

  • Los iones son considerados como cargas puntuales
  • Sólo las interacciones coulombianas son significativas
  • La permitividad eléctrica es constante en el interior de la doble capa
  • El solvente es uniforme a escala atómica.

Bibliografía

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  •   Datos: Q904857
  •   Multimedia: Electrical double layer

doble, capa, eléctrica, doble, capa, eléctrica, estructura, comprende, región, interfase, entre, fases, contiene, distribución, compleja, carga, eléctrica, proviene, transferencia, carga, entre, fases, adsorción, iones, positivos, negativos, orientación, moléc. La doble capa electrica es la estructura que comprende la region de interfase entre dos fases Contiene una distribucion compleja de carga electrica que proviene de la transferencia de carga entre las fases adsorcion de los iones positivos y negativos orientacion de las moleculas con momento dipolar y polarizacion de la carga electrica en las moleculas Adquiere gran importancia en el comportamiento de los coloides y otras superficies en contacto con solventes Uno de los principales efectos de la existencia de la doble capa en la interfaz electrodo solucion es la acumulacion de carga o capacidad superpuesta a una actividad faradaica Doble capa electrica Indice 1 Introduccion 1 1 Electrodo idealmente polarizable 1 2 Introduccion a la doble capa 2 Desarrollo historico de los modelos de la doble capa 3 BibliografiaIntroduccion EditarElectrodo idealmente polarizable EditarElectrodo idealmente polarizable es un electrodo en el que no ocurre ninguna transferencia de carga a traves de la interfase electrodo solucion sin importar el potencial impuesto por una fuente de voltaje externa Representacion de cargas en la interfase metal solucion de un electrodo idealmente polarizable comportandose como condensador a Carga del electrodo es negativa y b carga del electrodo es positivaNingun electrodo real puede comportarse como un electrodo idealmente polarizable en todo el rango de potenciales de trabajo de una disolucion Sin embargo algunos electrodos pueden comportarse de forma idealmente polarizable en un rango limitado de potencial en donde las reacciones de transferencia de carga tienen un valor suficientemente pequeno para no ser tomadas en cuenta Por ejemplo un electrodo de mercurio en contacto con una solucion de cloruro de potasio se comporta como un electrodo idealmente polarizable entre 2 1V y 0 25V vs EEH ya que dentro de ese rango no hay procesos de transferencia de carga Debido a que la carga no puede atravesar la interfase del electrodo idealmente polarizable cuando se cambia el potencial se ha demostrado experimentalmente que el comportamiento de la interfase electrodo solucion es analoga a la de un condensador y puede darse un modelo parecido a un condensador para la region de interfase A un potencial determinado existira una carga en el electrodo y una carga en la solucion y sus valores seran iguales y opuestos La carga del metal reside en la superficie del mismo y la carga de la solucion se encuentra en el exceso de iones que se encuentre cerca de esta superficie Se suele dividir la carga entre el area del electrodo y se trabaja con densidad de carga El arreglo de especies cargadas y dipolos orientados existentes en la interfase metal solucion es conocido como doble capa electrica La capacidad de la doble capa Cd suele encontrarse entre 10 40 mF cm Sin embargo a diferencia de los condensadores reales Cd suele ser una funcion del potencial Introduccion a la doble capa Editar Representacion esquematica del modelo de doble capa en una interfase electrodo solucion 1 Plano interno de Helmholtz PIH 2 Plano externo de Helmholtz PEH 3 Capa difusa 4 Iones solvatados cationes 5 Iones adsorbidos especificamente 6 Moleculas del solvente electroliticoSe piensa que la region de la doble capa que esta en la solucion esta hecha de otras capas mas delgadas La mas cercana al electrodo es llamada capa interna contiene moleculas del solvente y otras especies que se denominan adsorbidas especificamente Esta capa interna tambien es llamada capa compacta de Helmholtz o de Stern La zona en donde se encuentran los centros electricos de los iones adsorbidos especificamente se llama plano interno de Helmholtz PIH y esta a una distancia d1 Los iones solvatados pueden acercarse al metal hasta una distancia d2 La zona donde se encuentran los centros electricos de los iones solvatados mas cercanos es llamada plano externo de Helmholtz PEH La interaccion de los iones solvatados con el metal cargado son de larga distancia por lo que estos iones se denominan no adsorbido especificamente Debido a la agitacion termica en la solucion estos iones no adsorbidos especificamente se distribuyen en una region tridimensional que va desde el PEH hasta el resto de la solucion esta zona es llamada capa difusa Desarrollo historico de los modelos de la doble capa EditarEl primer modelo de la doble capa electrica se atribuye normalmente a Helmholtz en 1879 Trato la doble capa electrica desde un punto de vista matematico como un condensador basado en un modelo fisico en el que una capa de iones es adsorbida a la superficie Helmholtz imagino que iones sodio Na estaban alineados con una capa de solvatacion intacta en la superficie del electrodo y que estas cargas estaban compensadas en numero de electrones del lado opuesto Propone la existencia de una capa de solvente sobre la superficie del electrodo e iones adsorbidos Plano interno de Helmholtz IHP seguida de una capa de iones con su coraza de solvatacion intacta Plano externo de Helmholtz OHP de tal forma que las cargas ionicas en la solucion son compensadas por cargas opuestas en la superficie del electrodo Mas tarde Gouy y Chapman entre los anos1910 y 1913 aportaron una serie de modificaciones al considerar que los iones se acomodan a lo largo de un espesor de solucion finito conocido como la capa difusa ligada a la agitacion termica y con la funcion de balancear la carga del electrodo En este modelo el potencial superficial disminuye exponencialmente debido a la adsorcion de los contraiones presentes en la disolucion Actualmente se utiliza el modelo de Gouy Chapman Stern en el cual se combina la capa adsorbida de Helmholtz con la doble capa difusa de Gouy Chapman En el se utilizan importantes aproximaciones Los iones son considerados como cargas puntuales Solo las interacciones coulombianas son significativas La permitividad electrica es constante en el interior de la doble capa El solvente es uniforme a escala atomica Bibliografia EditarLevine Ira N 2004 FISICOQUIMICA 2 5 ª edicion Madrid McGRAW HILL INTERAMERICANA DE ESPANA S A U p 558 ISBN 9788448137878 fechaacceso requiere url ayuda Grahame David C diciembre de 1947 The Electrical Double Layer and the Theory of Electrocapillarity Chem Rev en ingles 41 3 441 501 doi 10 1021 cr60130a002 Consultado el 25 de marzo de 2014 Bard Allen J Faulkner Larry R 2001 ELECTROCHEMICAL METHODS Fundamentals and Applications en ingles 2 ª edicion Nueva York John Wiley amp Sons INC pp 11 12 ISBN 9780471043720 Datos Q904857 Multimedia Electrical double layerObtenido de https es wikipedia org w index php title Doble capa electrica amp oldid 136233000, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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