Persamaan Nernst: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 23267993; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Dalam [[elektrokimia]], '''persamaan Nernst''' adalah suatu persamaan yang menghubungkan [[potensial reduksi]] dari suatu reaksi elektrokimia (reaksi [[setengah-sel]] atau [[sel elektrokimia|sel penuh]]) dengan [[potensial elektrode standar]], [[suhu termodinamika|suhu]], dan [[aktivitas termodinamika|aktivitas]] (terkadang didekati dengan [[konsentrasi]]) dari spesi kimia yang mengalami [[reduksi]] dan [[oksidasi]]. Persamaan ini merupakan persamaan yang paling penting di bidang elektrokimia. Persamaan ini dinamai dari [[Walther Nernst]], seorang [[kimia fisik|kimiawan fisik]] asal [[Jerman]] yang merumuskan persamaan ini. | [[File:Walther_Nernst_2.jpg|thumb|right|280px|Walther Nernst 2]] | ||
Dalam [[elektrokimia]], '''persamaan Nernst''' adalah suatu persamaan yang menghubungkan [[potensial reduksi]] dari suatu reaksi elektrokimia (reaksi [[setengah-sel]] atau [[sel elektrokimia|sel penuh]]) dengan [[potensial elektrode standar]], [[suhu termodinamika|suhu]], dan [[aktivitas termodinamika|aktivitas]] (terkadang didekati dengan [[konsentrasi]]) dari spesi kimia yang mengalami [[reduksi]] dan [[oksidasi]].<ref>.</ref> Persamaan ini merupakan persamaan yang paling penting di bidang elektrokimia. Persamaan ini dinamai dari [[Walther Nernst]], seorang [[kimia fisik|kimiawan fisik]] asal [[Jerman]] yang merumuskan persamaan ini.<ref>Mary Virginia Orna. [https://archive.org/details/electrochemistry0000unse_m6a2 Electrochemistry, Past and Present]. American Chemical Society. 1989. ISBN 978-0-8412-1572-6.</ref><ref>D. Wahl. ''A Short History of Electrochemistry''. ''Galvanotechtnik''. 2005. Vol. 96 (8). hlm. 1820–1828.</ref><ref>.</ref> | |||
== Ekspresi == | == Ekspresi == | ||
Persamaan Nernst diturunkan dari perubahan [[energi bebas Gibbs]] standar yang terkait dengan perubahan elektrokimia. Untuk semua reaksi reduksi elektrokimia memiliki bentuk | Persamaan Nernst diturunkan dari perubahan [[energi bebas Gibbs]] standar yang terkait dengan perubahan elektrokimia. Untuk semua reaksi reduksi elektrokimia memiliki bentuk | ||
: Ox + ''z'' e<sup>−</sup> → Red | : Ox + ''z'' e<sup>−</sup> → Red | ||
[[termodinamika]] standar menyatakan bahwa perubahan energi bebas yang sebenarnya, berhubungan dengan perubahan energi bebas dalam [[keadaan standar]] melalui persamaan | [[termodinamika]] standar menyatakan bahwa perubahan energi bebas yang sebenarnya, berhubungan dengan perubahan energi bebas dalam [[keadaan standar]] melalui persamaan<ref>.</ref><ref>.</ref> | ||
: <math>\Delta G = \Delta G^{\ominus} + RT\ln Q,</math> | : <math>\Delta G = \Delta G^{\ominus} + RT\ln Q,</math> | ||
yang dalam persamaan di atas, adalah [[hasil bagi reaksi]]. [[Potensial elektrokimiawi]] yang terkait dengan reaksi elektrokimia didefinisikan sebagai berkurangnya [[energi bebas Gibbs]] per [[coulomb]] [[Muatan listrik|muatan]] yang dipindahkan, yang mengarah pada persamaan | yang dalam persamaan di atas, adalah [[hasil bagi reaksi]]. [[Potensial elektrokimiawi]] yang terkait dengan reaksi elektrokimia didefinisikan sebagai berkurangnya [[energi bebas Gibbs]] per [[coulomb]] [[Muatan listrik|muatan]] yang dipindahkan, yang mengarah pada persamaan<ref>.</ref><ref>.</ref> | ||
: <math>\Delta G = -zFE.</math> | : <math>\Delta G = -zFE.</math> | ||
Konstanta ([[konstanta Faraday]]) adalah faktor konversi satuan , dengan merupakan [[bilangan Avogadro]] dan adalah [[muatan listrik|muatan elektron]] dasar. Persamaan ini kemudian mengarah pada persamaan Nernst. | Konstanta ([[konstanta Faraday]]) adalah faktor konversi satuan , dengan merupakan [[bilangan Avogadro]] dan adalah [[muatan listrik|muatan elektron]] dasar. Persamaan ini kemudian mengarah pada persamaan Nernst. | ||
Persamaan Nernst untuk reaksi setengah-sel elektrokimia adalah | Persamaan Nernst untuk reaksi setengah-sel elektrokimia adalah<ref>.</ref> | ||
: <math>E_\text{red} = E^\ominus_\text{red} - \frac{RT}{zF} \ln Q=E^\ominus_\text{red} - \frac{RT}{zF} \ln\frac{a_\text{Red}}{a_\text{Ox}}.</math> | : <math>E_\text{red} = E^\ominus_\text{red} - \frac{RT}{zF} \ln Q=E^\ominus_\text{red} - \frac{RT}{zF} \ln\frac{a_\text{Red}}{a_\text{Ox}}.</math> | ||
Untuk keseluruhan reaksi elektrokimia (sel penuh), persamaan ini dapat ditulis sebagai | Untuk keseluruhan reaksi elektrokimia (sel penuh), persamaan ini dapat ditulis sebagai<ref>.</ref> | ||
: <math>E_\text{cell} = E^\ominus_\text{cell} - \frac{RT}{zF} \ln Q_r,</math> (potensial sel total) | : <math>E_\text{cell} = E^\ominus_\text{cell} - \frac{RT}{zF} \ln Q_r,</math> (potensial sel total) | ||
| Baris 22: | Baris 24: | ||
: adalah [[konstanta gas|konstanta gas universal]]: , | : adalah [[konstanta gas|konstanta gas universal]]: , | ||
: adalah [[suhu]] dalam [[kelvin]]s, | : adalah [[suhu]] dalam [[kelvin]]s, | ||
: adalah [[aktivitas termodinamika|aktivitas]] kimia untuk spesi terkait, dengan adalah aktivitas bentuk tereduksi dan adalah aktivitas bentuk teroksidasi. Serupa dengan [[konstanta kesetimbangan]], aktvitas selalu diukur dalam keadaan standar (1 mol/L untuk zat terlarut, 1 atm untuk gas). Aktivitas spesi x, , dapat dikaitkan dengan konsentrasi fisiknya melalui persamaan , dengan adalah [[koefisien aktivitas]] spesi X. Karena koefisien aktivitas cenderung menyatu pada suhu rendah, aktivitas dalam persamaan Nernst terkadang digantikan dengan konsentrasi sederhana. | : adalah [[aktivitas termodinamika|aktivitas]] kimia untuk spesi terkait, dengan adalah aktivitas bentuk tereduksi dan adalah aktivitas bentuk teroksidasi. Serupa dengan [[konstanta kesetimbangan]], aktvitas selalu diukur dalam keadaan standar (1 mol/L untuk zat terlarut,<ref>.</ref> 1 atm untuk gas). Aktivitas spesi x, , dapat dikaitkan dengan konsentrasi fisiknya melalui persamaan , dengan adalah [[koefisien aktivitas]] spesi X. Karena koefisien aktivitas cenderung menyatu pada suhu rendah, aktivitas dalam persamaan Nernst terkadang digantikan dengan konsentrasi sederhana. | ||
: adalah [[konstanta Faraday]], jumlah [[coulomb]] per [[mol]] elektron: , | : adalah [[konstanta Faraday]], jumlah [[coulomb]] per [[mol]] elektron: , | ||
: adalah jumlah [[elektron]] yang dipindahkan dari reaksi sel atau reaksi [[setengah-sel]], | : adalah jumlah [[elektron]] yang dipindahkan dari reaksi sel atau reaksi [[setengah-sel]], | ||
| Baris 29: | Baris 31: | ||
Pada [[Suhu kamar|suhu ruangan]] (25 °C), dapat dianggap konstan dan digantikan dengan 25.693 mV untuk sel. | Pada [[Suhu kamar|suhu ruangan]] (25 °C), dapat dianggap konstan dan digantikan dengan 25.693 mV untuk sel. | ||
Persamaan Nernst terkadang dinyatakan dalam [[logaritma]] basis-10 (''yaitu'', [[logaritma umum]]) daripada [[logaritma natural]], dalam hal ini sering dituliskan, ''untuk suatu sel pada suhu 25 °C'': | Persamaan Nernst terkadang dinyatakan dalam [[logaritma]] basis-10 (''yaitu'', [[logaritma umum]]) daripada [[logaritma natural]], dalam hal ini sering dituliskan, ''untuk suatu sel pada suhu 25 °C'':<ref>.</ref><ref>.</ref> | ||
: <math>E = E^0 + \frac{0.059\;\text{V}}{z} \log_{10}\frac{a_\text{Ox}}{a_\text{Red}}.</math> | : <math>E = E^0 + \frac{0.059\;\text{V}}{z} \log_{10}\frac{a_\text{Ox}}{a_\text{Red}}.</math> | ||
| Baris 44: | Baris 46: | ||
* [[Persamaan Nernst–Planck]] | * [[Persamaan Nernst–Planck]] | ||
* [[Elektron terlarut]] | * [[Elektron terlarut]] | ||
== Daftar pustaka == | == Daftar pustaka == | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
== Pranala luar == | == Pranala luar == | ||
* [http://www.nernstgoldman.physiology.arizona.edu/ Nernst/Goldman Simulator Persamaan] | * [http://www.nernstgoldman.physiology.arizona.edu/ Nernst/Goldman Simulator Persamaan] | ||
* [http://www.physiologyweb.com/calculators/nernst_potential_calculator.html Kalkulator Persamaan Nernst] | * [http://www.physiologyweb.com/calculators/nernst_potential_calculator.html Kalkulator Persamaan Nernst] | ||
* [http://thevirtualheart.org/GHKindex.html Interactive Nernst/Goldman Java Applet] | * [http://thevirtualheart.org/GHKindex.html Interactive Nernst/Goldman Java Applet] | ||
* [http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/pourbaix/index.php DoITPoMS Teaching and Learning Package- "The Nernst Equation and Pourbaix Diagrams"] | * [http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/pourbaix/index.php DoITPoMS Teaching and Learning Package- "The Nernst Equation and Pourbaix Diagrams"] | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
== | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Persamaan+Nernst&oldid=23267993 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 23267993 (2023-04-17T02:53:06Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 27 Agustus 2026 08.59

Dalam elektrokimia, persamaan Nernst adalah suatu persamaan yang menghubungkan potensial reduksi dari suatu reaksi elektrokimia (reaksi setengah-sel atau sel penuh) dengan potensial elektrode standar, suhu, dan aktivitas (terkadang didekati dengan konsentrasi) dari spesi kimia yang mengalami reduksi dan oksidasi.[1] Persamaan ini merupakan persamaan yang paling penting di bidang elektrokimia. Persamaan ini dinamai dari Walther Nernst, seorang kimiawan fisik asal Jerman yang merumuskan persamaan ini.[2][3][4]
Ekspresi
Persamaan Nernst diturunkan dari perubahan energi bebas Gibbs standar yang terkait dengan perubahan elektrokimia. Untuk semua reaksi reduksi elektrokimia memiliki bentuk
- Ox + z e− → Red
termodinamika standar menyatakan bahwa perubahan energi bebas yang sebenarnya, berhubungan dengan perubahan energi bebas dalam keadaan standar melalui persamaan[5][6]
yang dalam persamaan di atas, adalah hasil bagi reaksi. Potensial elektrokimiawi yang terkait dengan reaksi elektrokimia didefinisikan sebagai berkurangnya energi bebas Gibbs per coulomb muatan yang dipindahkan, yang mengarah pada persamaan[7][8]
Konstanta (konstanta Faraday) adalah faktor konversi satuan , dengan merupakan bilangan Avogadro dan adalah muatan elektron dasar. Persamaan ini kemudian mengarah pada persamaan Nernst.
Persamaan Nernst untuk reaksi setengah-sel elektrokimia adalah[9]
Untuk keseluruhan reaksi elektrokimia (sel penuh), persamaan ini dapat ditulis sebagai[10]
- (potensial sel total)
yang dalam persamaan di atas,
- adalah potensial reduksi setengah-sel pada suhu yang diinginkan,
- adalah potensial reduksi setengah-sel standar,
- adalah potensial listrik (gaya gerak listrik) pada suhu yang diinginkan,
- adalah potensial sel standar,
- adalah konstanta gas universal: ,
- adalah suhu dalam kelvins,
- adalah aktivitas kimia untuk spesi terkait, dengan adalah aktivitas bentuk tereduksi dan adalah aktivitas bentuk teroksidasi. Serupa dengan konstanta kesetimbangan, aktvitas selalu diukur dalam keadaan standar (1 mol/L untuk zat terlarut,[11] 1 atm untuk gas). Aktivitas spesi x, , dapat dikaitkan dengan konsentrasi fisiknya melalui persamaan , dengan adalah koefisien aktivitas spesi X. Karena koefisien aktivitas cenderung menyatu pada suhu rendah, aktivitas dalam persamaan Nernst terkadang digantikan dengan konsentrasi sederhana.
- adalah konstanta Faraday, jumlah coulomb per mol elektron: ,
- adalah jumlah elektron yang dipindahkan dari reaksi sel atau reaksi setengah-sel,
- adalah hasil bagi reaksi sel.
Pada suhu ruangan (25 °C), dapat dianggap konstan dan digantikan dengan 25.693 mV untuk sel.
Persamaan Nernst terkadang dinyatakan dalam logaritma basis-10 (yaitu, logaritma umum) daripada logaritma natural, dalam hal ini sering dituliskan, untuk suatu sel pada suhu 25 °C:[12][13]
Persamaan Nernst digunakan dalam fisiologi untuk menemukan potensial listrik dari suatu membran sel terhadap satu jenis ion.
Lihat pula
- Sel konsentrasi
- Potensial reduksi
- Sel Galvani
- Jembatan garam
- Persamaan Goldman
- Potensial membran
- Persamaan Nernst–Planck
- Elektron terlarut
Daftar pustaka
Pranala luar
- Nernst/Goldman Simulator Persamaan
- Kalkulator Persamaan Nernst
- Interactive Nernst/Goldman Java Applet
- DoITPoMS Teaching and Learning Package- "The Nernst Equation and Pourbaix Diagrams"
Referensi
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 23267993 (2023-04-17T02:53:06Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.