UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA FACULTAD DE TECNOLOGÍA ESCUELA DE QUÍMICA QUÍMICA INDUSTRIAL ASIGNATURA: CODIGO: CRÉDITOS ACADÉMICOS: INTENSIDAD HORARIA: FISICOQUIMICA II QI623 3 T=4 P=0 TOTAL=4 HORAS I-OBJETIVO GENERAL: Entender y argumentar las diferentes bases teóricas de los fenómenos de transporte, electroquímica y cinética química desde la matemática y los principios básicos de la fisicoquímica. II-OBJETIVOS ESPECIFICOS Entender la importancia del estudio de la química superficial en la industria Aplicar las bases de la química superficial en la proposición de nuevas técnicas de adsorción industriales. Utilizar las pilas y su FEM para determinar constantes de equilibrio Comprender los fenómenos de transporte como explicación de muchos fenómenos naturales Interpretar las ecuaciones matemáticas en cinética química Aplicar los conocimientos adquiridos en la comprensión de las curvas cinéticas Desarrollar las ecuaciones matemáticas para distintas clases de reacciones Comprender los métodos aproximados para determinar los mecanismos de reacción Clasificar las distintas clases de catálisis Diferenciar los distintos métodos experimentales para investigar en cinética química. II-TEMAS: UNIDAD UNO: QUIMICA DE SUPERFICIES. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. La interfase Interfases curvas Termodinámica de superficies Adsorción de gases sobre sólidos Películas superficiales en líquidos Quimisorción y fisisorción Isotermas de adsorción Taller. Se dedican diez (10) horas presenciales. UNIDAD DOS: ELECTROQUÍMICA Y FENÓMENOS DE TRANSPORTE. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Sistemas electroquímicos Termodinámica de los procesos electroquímicos Pilas galvánicas Tipos de electrodos reversibles Termodinámica de las pilas galvánicas Potenciales normales de electrodos Aplicaciones de la medida de FEM Baterías Teoría cinético-molecular de los gases 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Distribución de las velocidades moleculares en un gas ideal La ley de distribución de Boltzmann Conductividad térmica Viscosidad Difusión y sedimentación Conductividad eléctrica Conductividad eléctrica en las disoluciones electrolíticas Número de trasporte Taller Se dedican diez y seis (16) horas presenciales. UNIDAD TRES: CINÉTICA QUIMICA. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Cinética de las reacciones Medidas de las velocidades de reacción Integración de las ecuaciones cinéticas Determinación de las ecuaciones cinéticas Ecuaciones cinéticas y constantes de equilibrio de reacciones elementales Mecanismos de reacción Aproximación de la etapa de la velocidad determinante Aproximación del estado estacionario Influencia de la temperatura en las constantes cinéticas Relación entre constantes cinéticas y de equilibrio en reacciones complejas Ecuaciones cinéticas en sistemas no ideales Reacciones unimoleculares Reacciones trimoleculares Reacciones en cadena y polimerización de radicales libres Reacciones rápidas Reacciones en disoluciones líquidas Taller. Se dedican veinte (20) horas presenciales. UNIDAD CUATRO: CATALISIS. 1. 2. 3. 4. Catálisis Catálisis enzimática Catálisis heterogénea Catálisis homogénea Se dedican ocho (8) horas presenciales. UNIDAD CINCO: METODOS EXPERIMENTALES EN CINÉTICA QUÍMICA. 1. 2. 3. 4. 5. Métodos clásicos Métodos para el estudio de reacciones rápidas Métodos de flujo. Fotólisis de destello Método de relajación Técnicas de detección Se dedican diez (10) presenciales. III-BIBLIOGRAFÍA. 1. 2. 3. 4. 5. GILBERT W. CASTELLAN, Fisicoquímica. México: Editorial Addison- Wesley Iberoamericana, 1998, 1-50; 107-116. J.M SMITH; H.C. VAN NESS; M.M. ABBOT, INTRODUCCION A LA TERMODINAMICA EN INGENIERIA QUIMICA. VI EDICIÒN MEXICO: MC GRAW-HILL. P.W ATKINS, FISICOQUIMICA, VERSION EN ESPAÑOL. Mexico: Editorial Addison- Wesley Iberoamericana, 1987. KEITH J. LAIDLER; MEISER JOHN H, FISICOQUIMICA, PRIMERA EDICIÒN EN ESPAÑOL, MEXICO: EDITORIAL CECSA 1997. LEVINE I, FISICOQUIMICA. Vol I y II., Cuarta Edición., Mac Graw-Hill IV-EVALUACIÓN. El curso se evalúa mediante tres exámenes parciales y un examen final. El valor de cada examen es del 25%. V-METODOLOGÍA. Los temas se desarrollarán mediante clases magistrales, en las cuales se explicarán y analizarán los conceptos fundamentales de cada unidad. Una vez analizado cada tema, se resuelven ejercicios de cálculo y analíticos para complementar el proceso de aprendizaje. Simultáneamente se resuelven dudas e inquietudes del alumno. Además se realizarán consultas y exposiciones de literatura especializada para incursionar en la investigación de esta rama de la química. • • • • • Con lo anterior se pretende desarrollar en el alumno las competencias respecto al saber y comprender del conocimiento teórico. Con la solución de problemas tanto de cálculo como analíticos, se busca que el alumno desarrolle competencias del tipo de análisis y de síntesis. En solución de problemas en conjunto, se busca incentivar el trabajo en equipo y manejo de la información. También mediante esta metodología se incentiva la capacidad para resolver problemas. Se busca que se desarrolle la comprensión y argumentación de la literatura especializada.