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Constante de Faraday

Description

La constante de Faraday F relie la charge électrique à la quantité , et relie ainsi le format électrique e au format molaire n . La constante de Farady, F = e-NA = 96 485,33 C/mol, est le produit de la charge élémentaire, e = 1,602176634∙10-19 C/x, et de la constante d’Avogadro, NA = 6,02214076∙1023 x/mol. L’unité sans dimension n’est pas explicitement considérée par l’UICPA.

Abréviation : F

Référence : Gnaiger 2020 BEC MitoPathways

Communicated by Gnaiger E (2019-09-05) last update 2020-11-25

Charge du proton versus charge par proton

La charge du proton est la charge élémentaire e , qui est la charge par compte de protons.

Qel ≝ Qelp+ 
e ≝ QNp+ = Qel·Np+-1 

La distinction charge de particules versus charge par particule unique n’est pas suffisamment claire par l’UICPA, lors de la définition de « -e est la charge d’un électron » – elle doit être corrigée en « -e est la charge par électron ». À titre de comparaison, la dénomination « densité de charge des électrons » est utilisée par l’UICPA avec le symbole ρ . En divisant ρ par la concentration en nombre d’électrons , on obtient l’unité de charge des électrons. Par conséquent, la charge des électrons (ou des protons) est clairement la charge par particule.

Ambiguïté de QB

L’UICPA (Livre vert de l’UICPA 2008, Cohen) définit le nombre de charge comme

IUPAC: zB = QB·e-1

Par conséquent, QB = zB∙e. L’indice dans QB indique par entité élémentaire B. Ceci est opposé à l’indice dans VB comme symbole pour le volume d’une substance de type B (par exemple VO2 ). Par souci de cohérence avec cette convention, le symbole QelB ou QelX est utilisé pour indiquer la charge d’une substance de type B ou X, à distinguer de la charge d’une particule comme quantité de charge par entité élémentaire X avec le symbole QNX . Pour éviter des niveaux d’indices trop longs et multiples, QNX est utilisé au lieu de QUX, et le « el » est supprimé de QelNX. La charge particulaire QNH+ par ion hydrogène est identique à la définition de la charge élémentaire e. Par conséquent, le nombre de charge de l’ion hydrogène est zH+ = QNH+/e = 1. En résumé :

zB = QNB·e-1
QNB = QelB·NB-1 

Mots-clés

 » charge QelX  » nombre de charge zX  » constante électrochimique f  » charge élémentaire e  » constante de Faraday F  » ion hydrogène versus proton  » symboles iconiques « . ion versus proton  » symboles iconiques  » entité motrice  » charge de particule QNX

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Normalisation de la charge et symboles iconiques Les symboles iconiques indiquent la quantité, le format de la normalisation en indice (N, n, e) et l’entité spécifiée en indice (X). Les quantités normalisées sont par X. Dans les quantités QelX, NX, nX, VX, mX, l’indice X sans attache à un format indique la quantité de X.

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Quantité Unité Normalisée pour la quantité Unité Symbole iconique Unité Symbole pratique Quantité
charge QelX / compte NX = QNX charge de particule (IUPAC : QB)
charge QelX / quantité nX = QnX nombre de charges fois la constante de Faraday
charge QelX / volume VX = QVX ρel densité de charge
charge QelX / masse mX = QmX charge spécifique
compte NX / charge QelX = NeX
compte nX / charge QelX = neX
volume VX / charge QelX = VeX ρel-1
masse mX / charge QelX = meX

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Entité, compte et nombre, et quantités de base SI / unités de base SI

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Nom de la quantité Symbole Nom de l’unité Symbole Commentaire
élémentaire UX unité élémentaire UX, UB ; pas dans SI
compte NX unité élémentaire NX, NB ; pas en SI
nombre N sans dimension = NX-UX-1
quantité de substance nB mole nX, nB
Courant électrique I ampère A = C-s-1
temps t seconde
longueur l mètre SI : mètre
masse m kilogramme
température thermodynamique T kelvin
intensité lumineuse IV candela

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