Fenômenos de superfície
Colóides são sistemas complexos. No começo do século XX, vários pesquisadores começaram a examinar estes sistemas. Por alguns anos a descrição da Termodinâmica de sistemas coloidais ficou restrita às propostas qualitativas de Helmholz, Gouy & Chapman e Stern em torno da dupla camada sugerida por estudos eletroquímicos.
- Hermann Helmholz
- Louis-George Gouy
- Otto Stern
- Dupla camada elétrica
Nos anos 30, a aproximação de Deryaguin em conjunto com o potencial de Yukawa levaram à formulação da teoria DLVO, que levou a uma descrição semi-quantitativa do fenômeno.
- Boris Deryaguin
- Hideki Yukawa
- Lev Landau
- Irving Langmuir
Por outro lado, as forças envolvidas na formação de colóides são principalmente forças de superfície. O exame detalhado de fenômenos de superfície por Langmuir levaram à aplicação destes conceitos em escala industrial, particularmente catálise. Todos estes fenômenos têm a ver com as interações intermoleculares vistas em Química Geral e Química Orgânica. Portanto, é interessante para os químicos e engenheiros químicos terem um sólido conhecimento de colóides, tensão superficial e mecanismos de catálise.
Eletroquímica
A Eletricidade tem atraído a curiosidade humana por bastante tempo. No começo do século XIX (época da Revolução Francesa/Revolução Industrial), grandes avanços foram alcançados na Inglaterra por Humphry Davy e seu aluno Michael Faraday, que descobriram o fenômeno da eletrólise. Mais tarde, Friedrich Kohlrausch efetuou medidas de condutividade de soluções e Peter Debye sugeriu uma aproximação para os potenciais associados com íons em solução.
- Humphry Davy
- Michael Faraday
- Friedrich Kohlrausch
- Peter Debye
Esta disciplina
No segundo ano dos cursos de Engenharia Química, os alunos são introduzidos à parte de Termodinâmica, em particular nas disciplinas de Termodinâmica e Eletroquímica (CQ112) ou Físico-Química I (CQ046). Esta disciplina CQ319 tem a função de apresentar os materiais de fenômenos de superfície (antiga CQ047) e Eletroquímica (antiga CQ049). Syllabus de CQ319
- Interações intermoleculares
- sistemas coloidais
- Tensão superficial
- Fenômenos de adsorção
- Circuito para medir a constante de Avogadro
- Hermann Helmholz
- Coef. de atividade
- Pilha eletroquímica
Bibliografia e material suplementar
Nesta disciplina o texto-base será Físico-Química, de Peter Atkins (volumes 1 e 3). Recomenda-se que o aluno leia com calma este material antes das aulas, para não ficar perdido. Arquivos com resumo das aulas e listas de exercícios estarão disponíveis para download no link acima.
Avaliações
Quatro exames parciais, cada um valendo 100 (cem) pontos, serão aplicados nas seguintes datas:
27 de agosto – 24 de setembro – 27 de outubro – 26 de novembro
Qualquer situação não-prevista será resolvida a critério do professor responsável. Por isso, recomenda-se que em situações estranhas contacte-se o professor o mais rápido possível. Serão considerados aprovados os alunos que atingirem média 70 (setenta) após computadas as notas dos quatro exames. Os alunos com média entre 40 e 69 prestarão um exame final na data de 15 de dezembro de 2025.
- Harley P. Martins Filho
- Joaquim D. Da Motta
Superfícies – Prof. Harley: Turma EQA, Sala EQ03, Segunda e quarta-feira, 15:30 h
Eletroquímica – Prof. Joaquim: Turma EQB, Sala EQ01, Segunda e quarta-feira, 15:30 h
Próxima aula: 11/8 – números de transporte. Fronteira móvel. Método de Hittorff.
Resultados do Segundo Semestre de 2025:
Aluno | Turma | P1 (27/08) | P2 (24/09) | P3 (27/10) | P4 (26/11) | Subtotal | Exame Final (15/12) | Nota Final |
AP | A | |||||||
AWW | A | |||||||
ACBDM | A | |||||||
ALMDS | A | |||||||
ADAS | A | |||||||
ABS | A | |||||||
ABBM | A | |||||||
ADSBM | A | |||||||
BBFS | A | |||||||
CKS | A | |||||||
CCDL | A | |||||||
CDVB | A | |||||||
FHNP | A | |||||||
FSG | A | |||||||
GBC | A | |||||||
GJD | A | |||||||
GC | A | |||||||
GDOM | A | |||||||
B | ||||||||
B | ||||||||
B | ||||||||
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