Corrosión galvánica vs. Potencial de electrodo

Introducción a las series electroquímicas y corrosión de metales.

A diferencia de potencial entre un ánodo y un cátodo se puede medir con un dispositivo de medición de voltaje, pero como el potencial absoluto de un ánodo o cátodo no se puede medir directamente, todas las mediciones de potencial se realizan contra un electrodo estándar. El potencial de electrodo predeterminado se establece en cero y la diferencia de potencial medida se puede considerar absoluta.

Electrodo de hidrógeno estándar

  • La semicelda en la que tiene lugar la reacción del hidrógeno se denomina electrodo de hidrógeno estándar - SHE

Potencial de electrodo estándar

  • La diferencia de potencial medida entre un metal M y el electrodo de hidrógeno estándar – SHE

La serie electroquímica (serie electromotriz) es una lista de metales dispuestos en orden de sus potenciales estándar para el electrodo de hidrógeno:

Elemento
Potencial de electrodos
(voltios)
Litio -3,04
Rubídio -2,92
Potasio -2,92
Calcio -2,87
Bario -2,80
Sodio -2,71
Magnesio -2,37
Berilio -1,85
Aluminio -1,67
Manganeso -1,19
Zinc -0,76
Cromo -0,74
Tungsteno -0,58
Ferro -0,44
Cadmio -0,40
Cobalto -0,28
Níquel -0,24
lata -0,14
Conducir -0,13
Hidrógeno +0,00
Antimonio +0,10
Cobre +0,34
Yodo +0,54
Hablar +0,80
Mercurio +0,85
Bromo +1,07
Platino +1,20
Cloro +1,36
Oro +1,50
Flúor +2,87

¡Observación! – Los metales superiores en la serie electroquímica desplazan a los metales inferiores de la serie, lo que significa que cuando se conectan dos metales con diferentes potenciales, el metal con el potencial más bajo se corroe.

Problema de corrosión al conectar cobre y hierro/acero

Una conexión muy común en los sistemas de tuberías es el cobre y el hierro/acero. con esta conexión el hierro/acero se corroe muchas veces más rápido que el hierro/acero solo.

Fuente: https://www.engineeringtoolbox.com/electrode-potential-d_482.html

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