Objetivos:
- Comprender el concepto de ion y su papel en la conducción de la corriente eléctrica en solución.
- Definir conductividad eléctrolitica y equivalente de una solución.
- Describir los componentes de una celda eléctrolitica.
- Describir las celdas de medida y el uso del puente de Wheastone para la determinación de las conductividades.
- Comprender el significado y la utilidad de las conductividades equivalentes a dilución infinita ( Kohlrausch).
- Definir el grado de disociación según Arrhenius y calcular constantes de disociación y Kps.
- Definir movilidad iónica y número de transporte.
- Realizar balances de materia y carga en electrodos utilizando el método Hittorf para evaluar números de transporte.
- Conocer los factores que alteran la movilidad de los iónes. Definir número de solvatación y energía de hidratación de los iónes.
- Definir y calcular la fuerza iónica.
- Explicar el modelo físico y las aproximaciones que conducen a la ley límite de Debye-Hûckel.
- Deducir la expresión de potencial termodinámico de un electrolito en solución.