Ministerio de Cultura y Educación
Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias
Departamento: Ingenieria de Procesos
Área: Procesos Físicos
(Programa del año 2019)
(Programa en trámite de aprobación)
(Programa presentado el 04/10/2019 12:49:36)
I - Oferta Académica
Materia Carrera Plan Año Periodo
(Asignaturas Optativas-Plan Ord. C.D. Nº024/12) Optativa : Electroquímica INGENIERÍA QUÍMICA 024/12-19/15 2019 2° cuatrimestre
II - Equipo Docente
Docente Función Cargo Dedicación
ESQUENONI, SILVIA MATILDE Prof. Responsable P.Asoc Exc 40 Hs
FALIVENE JAMIER, CLAUDIO GUSTA Auxiliar de Práctico A.1ra Simp 10 Hs
III - Características del Curso
Credito Horario Semanal Tipificación Duración
Teórico/Práctico Teóricas Prácticas de Aula Práct. de lab/ camp/ Resid/ PIP, etc. Total B - Teoria con prácticas de aula y laboratorio Desde Hasta Cantidad de Semanas Cantidad en Horas
Periodo
 Hs. 4 Hs. 2 Hs. 1 Hs. 7 Hs. 2º Cuatrimestre 05/08/2019 15/11/2019 15 105
IV - Fundamentación
Dentro de los perfiles que los Ingenieros Químicos pueden desarrollar, la asignatura Electroquimica permite aportar conocimientos acerca de los procesos y productos involucrados en la temática. Dado el amplio desarrollo y evolución en el área es evidente la necesidad de conocer los principios básicos que la regulan.
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La asignatura Electroquímica propone una complementación dentro del Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería Química, propendiendo a la coordinación y ampliación de los conocimientos en el área. de la Fisicoquímica y Termodinámica de las Reacciones Electrodicas
Este curso optativo corresponde al cuarto año de la carrera. El objetivo es brindar al futuro profesional el conocimiento cabal y global de las características fisicoquímicas y termodinámicas de los procesos electrodicos y su posterior aplicación.
V - Objetivos / Resultados de Aprendizaje
Completar los conocimientos y comprensión de los alumnos sobre procesos electrodicos y sus aplicaciones.
Realizar un estudio mecanístico de laboratorio y encontrar la forma de inhibir o acelerar una reacción electrodica
Utilizar de forma práctica ciertas técnicas electroquímicas y el manejo del instrumental para determinarlas.
Generar espacios para la discusión abierta, reflexión y toma de posición ante diversas tecnologías para el mismo proceso.
Desarrollar actitudes de responsabilidad en la práctica profesional y los valores éticos a ella asociados.
VI - Contenidos
UNIDAD 1: INTRODUCCION y VISION GENERAL de PROCESOS de ELECTRODO
Reacciones y Celdas Electroquímicas. Procesos no faradaicos y la naturaleza de interfase electrodo-solución. Procesos faradaicos y factores que afectan la velocidad de reacción del electrodo. Celdas electroquímicas. Tipos y Definición

UNIDAD 2: POTENCIALES y TERMODINAMICA de CELDAS
Termodinámica electroquímica básica. Diferencias de Potencial Interfaciales. Potenciales de unión liquida. Electrodos Selectivos.

UNIDAD 3: ELECTRODICA
Introducción. Ecuación electródica básica: Ecuación de Butler-Volmer. Densidad de corriente de equilibrio. Sobretensión. Factor de simetría. Interfases no polarizables y polarizables. Leyes Intensidad-Potencial en otros tipos de interfaces cargadas: Semiconductores. Membranas biológicas.

UNIDAD 4: REACCIONES ELECTRODICAS DE INTERES
Electrocatálisis. Crecimiento electrolítico de metales sobre electrodos. Reacciones con desprendimiento de hidrogeno. Electronización de oxígeno. Corrosión General. Corrosión por picadura (Pitting).

UNIDAD 5: TECNICAS ELECTROQUIMICAS:
Voltametria Cíclica Potenciostática y Galvanostática. Cronoamperometria. Coulombimetria. Potenciometría. Impedancia. Elipsometria. Espectroscopía de reflectancia especular. Espectroscopia Raman.

UNIDAD 6: INSTRUMENTAL ELECTROQUIMICO:
Introducción. Potenciostatos. Galvanostatos. Instrumentación digital: Laboratorio electroquímico.

VII - Plan de Trabajos Prácticos
Los Trabajos Prácticos de la asignatura consistirán:
• En la resolución de situaciones prácticas, aplicando los conocimientos adquiridos en las clases teóricas.
• Clases de Prácticos de laboratorio. Con estas actividades experimentales se pretende consolidar las competencias profesionales y generar aprendizajes de conocimiento, habilidades y actitudes a través del trabajo metodológico de la experimentación.
Se realizaran los siguientes prácticos de laboratorio:
1. Voltametria Cíclica
2. Coulombimetria
3. Cronoamperometría
4. Impedancia
5. Corrosión
VIII - Regimen de Aprobación
A.- TRABAJOS DE LABORATORIO
1.- El alumno concurrirá al laboratorio preparado para realizar el trabajo práctico.
Se evaluarán los conocimientos mediante un cuestionario previo.
2.- El trabajo práctico se realizará con la guía y supervisión del personal auxiliar.
3.- El alumno deberá cumplir con el 100 % de asistencia a las prácticas de laboratorio
y recuperará aquellas en las cuales estuvo ausente para obtener la regularidad.
B.- TRABAJOS PRÁCTICOS DE AULA
El alumno deberá cumplir con el 80 % de asistencia a los trabajos prácticos de aula.
C.- PARCIALES
Se tomarán dos parciales en el transcurso del cuatrimestre, los cuales tendrán cada uno dos recuperaciones. Consistirán de problemas similares a los resueltos en clase y de preguntas sobre las prácticas de laboratorio.
D.- REGULARIZACIÓN
Se obtendrá la regularización de la materia cumpliendo con los requisitos de asistencia a los trabajos prácticos de laboratorio y de aula, mediante la aprobación de los dos parciales, cada uno de los cuales contara con dos recuperaciones y la presentación de la carpeta con los problemas resueltos y los informes de laboratorio. Para la aprobación de los parciales, los alumnos deberán obtener siete puntos en cada uno de ellos.
E.-APROBACION
Para aprobar la materia el alumno deberá rendir un examen oral .
El programa de examen coincide con el programa analítico
G.- RÉGIMEN DE PROMOCIÓN SIN EXAMEN FINAL:
Sólo podrán acceder a este régimen los alumnos que cumplan con las condiciones requeridas para cursar y aprobar la asignatura que estipula el régimen de correlatividades vigentes en el plan de estudios de la carrera y se encuentren debidamente inscriptos en este curso.
Condiciones para promocionar el curso sin examen final (modalidad teórico-práctica):
• Asistencia al 80% de las actividades presenciales programadas.
• Aprobación del 100% de las evaluaciones parciales prácticas o sus recuperaciones, con un mínimo de 7 (siete) puntos.
• Aprobación del 100% de las evaluaciones parciales teóricas o sus recuperaciones, con un mínimo de 7 (siete) puntos.
Características de las evaluaciones:
• Para aprobar el curso los alumnos deberán aprobar la totalidad de las Unidades Temáticas previstas. Las evaluaciones de las Unidades Temáticas se realizarán a través de un examen escrito donde el alumno deberá responder las preguntas teóricas que se le formulen acerca de los temas contenidos en dicha Unidad Temática.
• Se tomarán dos evaluaciones teóricas con su correspondiente recuperación.- El alumno que haya aprobado una de las evaluaciones o su recuperación tendrá derecho a recuperar la evaluación no aprobada. El alumno que no haya aprobado alguna de las evaluaciones o su recuperación, no promociona el curso.
• La nota final en la materia surgirá del promedio de las notas obtenidas en la aprobación de las distintas unidades temáticas teóricas.
H.- RÉGIMEN DE ALUMNOS LIBRES
La asignatura no ofrece la posibilidad de examen libre
IX - Bibliografía Básica
[1] Electroquímica y electrocatalisis. Vol 1ª. Materiales: aspectos fundamentales y aplicaciones. Nicolás Alonso-Valente. e-libro.net. 2003. (Disponible en la Asignatura)
[2] Moderns Aspects of Electrochemistry. Nº31. Bockris, White, Conway. 2002. Kluwer Academic Publishers. New York
[3] Electroquímica Moderna. Volumen 2.1ºEdicion.Bockris-Reddy.Ed.Reverté‚ España.1980.
[4] Electroquímica Moderna.Volumen1.1ºEdicion.Bockris-Reddy.Ed.Reverté‚España. 1979.
[5] Electrochemical Methods. Fundamentals and Applications. Bard Allen and Faulkner, Larry, John Wiley&Sons, Inc United States of America.1980
[6] Organic Electrochemistry. An introduction and a Guide. Third Edition, Revised and Expanded, Marcel Dekker, Inc, 1991, New York
[7] Trends in Molecular Electrochemistry. Pombeiro, J.L. and Amatore, Christian, Fontis Media S.A., Marcel Dekker Inc. 2004, Netherlands.
[8] Ingenieria Electroquimica. 4º Edicion, Mantell, C.L., Editorial Reverté, España, 1980
X - Bibliografia Complementaria
[1] Fisicoquimica Básica. A. L. Capparelli. 1ºEdicion. e-book. 2013. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Edulp. La Plata. Buenos Aires. ISBN 978-950-34-0972-5. (Disponible en la Asignatura)
[2] Physical Chemistry. T. Engel, P. Reid y W. Hehre. Third Edition. 2013. Ed. Pearson. United States of America. (Disponible en la Asignatura)
[3] Quimica Fisica. Atkins y De Paula. 8ta Edición. 2008. Ed. Médica Panamericana. Buenos Aires. (Disponible en la Asignatura)
[4] Fisicoquimica. 4° Ed. Volumen I y I 2004.Ira Levine. Mc Graw Hill. (Disponible en la Asignatura)
[5] Fisicoquímica. Castellan. 2da ed.1998 Fondo Educativo Interamericano. Puerto Rico.
[6] Fisicoquimica. Atkins. 6ta Edición.1999 Iberoamericana.
XI - Resumen de Objetivos
El objetivo del curso es completar los conocimientos de los alumnos sobre reacciones electroquímicas, desde todos los aspectos: procesos electródicos y sus aplicaciones, cinética, técnicas e instrumental, de modo que al final del curso se espera que el estudiante tenga una visión completa de los distintos procesos electrodicos y sea capaz de verificarlos, diseñarlos y que reconozca las variables involucrados en ellos.
XII - Resumen del Programa
INTRODUCCION y VISION GENERAL de PROCESOS de ELECTRODO
POTENCIALES y TERMODINAMICA de CELDAS
ELECTRODICA
REACCIONES ELECTRODICAS DE INTERES
CINETICA de REACCIONES de ELECTRODO
TECNICAS ELECTROQUIMICAS:
INSTRUMENTAL ELECTROQUIMICO
XIII - Imprevistos
Ante inconvenientes en el transcruso del cuatrimestre, se tomarán las acciones pertinentes a efectos de completar básicamente el dictado de la signatura
XIV - Otros