domingo, 12 de junio de 2016

Blog Químico

Factores que afectan la velocidad de una reacción


Temperatura
Al aumentar la temperatura, también lo hace la velocidad a la que se mueven las partículas y, por tanto, aumentará el número de colisiones y la violencia de estas. El resultado es una mayor velocidad en la reacción.


Grado de División o Estado Físico de los Reactivos
En general, las reacciones entre gases o entre sustancias en disolución son rápidas ya que las mismas están finamente divididas, mientras que las reacciones en las que aparece un sólido son lentas, ya que la reacción sólo tiene lugar en la superficie de contacto.
Si en una reacción interactúan reactivos en distintas fases, su área de contacto es menor y su rapidez también es menor. En cambio, si el área de contacto es mayor, la rapidez es mayor.
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Naturaleza de los reactivos


Dependiendo del tipo de reactivo que intervenga, una determinada reacción tendrá una energía de activación:
  • Muy alta, y entonces será muy lenta.
  • Muy baja, y entonces será muy rápida.


Concentración de los reactivos


Si los reactivos están en disolución o son gases encerrados en un recipiente, cuanto mayor sea su concentración, más alta será la velocidad de la reacción en la que participen, ya que, al haber más partículas en el mismo espacio, aumentará el número de colisiones


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Presencia de un catalizador
(En caso de haber)


Los catalizadores son sustancias que aumentan o disminuyen la rapidez de una reacción sin transformarse. La forma de acción de los mismos es modificando el mecanismo de reacción, empleando pasos elementales con mayor o menor energía de activación.


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Tipos de reacciones químicas por velocidad de generación


Reacciones rápidas. En estas se forma una elevada cantidad de producto, en relación al tiempo en que se realizó la reacción. Ejemplos:

  1. La oxidación del sodio metálico al exponerse al aire.

  1. La reacción violenta de potasio metálico con el agua fría.

    3. La reacción de neutralización ácido – base entre HCl y NaOH




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Reacciones lentas.  La cantidad de producto formado es muy pequeña, siempre en relación al tiempo. Ejemplos:

  1. La oxidación del hierro a temperatura ambiental


    2.  La reacción del calcio con el agua fría:
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Reacciones instantáneas. Son las reacciones químicas que se llevan a cabo en el mismo instante en que entran en contacto las sustancias reactivas, algunos ejemplos son:


  1. Combustión
  2. Efervescencia
https://lh3.googleusercontent.com/yYC8R6dJrRYNoSnr-yBBDfEgjHxl__5r5-ipDt7yQYi_eJmHJlbW2-IT-wAmefuviQIhT6QS89iUtpmrJoUjDv_lD_LW8mZC2T7-asOvYfIGJxuVoAX3PMtsixtqWeI64b7sbXh7Ar4
https://lh3.googleusercontent.com/MBmQ_NWC3wVJq1S7CyMdVKAJqJshhP0vJdhCZRoZi_cmIQHiEvl4I0aZcjJgH3mF3TPI95LcVxNHwaWKk7KoJ3tb3VULMU-XqH7OiFUf4olU_093bkXGdafSVb7Na0CMwZFX74gvIJM

Referencias del tema reacciones químicas
Factores que afectan la velocidad de una reacción: http://elfisicoloco.blogspot.mx/2012/11/factores-que-afectan-la-velocidad-de.html
Tipos de reacciones según su velocidad de generación: ( click a la parte 3 del índice ) http://www.monografias.com/trabajos97/las-reacciones-quimicas/las-reacciones-quimicas.shtml#clasificaa
Ejemplos de reacción química lenta: http://www.fullquimica.com/2011/11/reaccion-lenta.html
Video sobre Factores que afectan la velocidad de una reacción:


Aplicaciones de las reacciones químicas
por Alejandro Guillermo Palomeque 3120
Mexicanos ganadores del premio nobel de química y su proyecto ganador.
Mario J. Molina. por su trabajo en la química de la atmósfera, particularmente en lo que respecta a la formación y desintegración del ozono.
Ha realizado diversas investigaciones en el ámbito de la química ambiental sobre el problema del ambiente. En 1974, Rowland y Molina daban cuenta de los resultados de sus investigaciones en un artículo publicado en la revista Nature. En él advertían de la creciente amenaza que el uso de los gases CFC suponía para la capa de ozono, aviso que en aquel momento fue criticado y considerado exagerado por un sector de investigadores. Sin embargo, la tenacidad y el convencimiento que depositaron en sus propias teorías conquistó las mentes más incrédulas. Tras arduas deliberaciones Molina y Rowland consiguieron la aprobación a sus tesis en encuentros científicos internacionales y estuvieron presentes en las reuniones en las que se fijaron los parámetros de control que debía hacer cada país en la emisión de CFC.
Premio Nobel
El punto culminante de su trayectoria de trabajo y perseverancia en pro de su preocupación por un problema que afecta a todo el planeta llegó el 11 de octubre de 1995. Mario Molina recibió junto con Sherwood Rowland el Premio Nobel de Química por ser los pioneros en establecer la relación entre el agujero de ozono y los compuestos de cloro y bromuro en la estratosfera. por su papel para la dilucidación de la amenaza a la capa de ozono de la Tierra por parte de los gases clorofluorocarbonos (CFC), se convirtió en el primer ciudadano mexicano en recibir el Premio Nobel de Química.











Triángulo del fuego
El triángulo de fuego o triángulo de combustión es un modelo que describe los tres elementos necesarios para generar la mayor parte de los fuegos: un combustible, un comburente y energía de activación. Cuando estos factores se combinan en la proporción adecuada, el fuego se desencadena.











Tipos de fuego











Tipos de extintores según fuego
















Videos:

Referencias:
http://www.famma44.cl/tipos%20de%20fuego.htm






POLÍMEROS
Ermilo José Echeverría Ortegón
3113
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Própositos

  • Identificar el cambio químico en algunos ejemplos de reacciones de óxido-reducción en actividades experimentales del entorno.


  • Analizar transferencia de electrones e importancia  en la velocidad de reacciones.


  • Determinar tipos principales de polímeros


  • Identificar aplicaciones cotidianas de reacciones en el uso de polímeros.
Puntos a investigar


  • Definir polímero, plástico, caucho, neopreno, hule.
  • Describir acrónimos principales de plásticos y sus usos.









Link a vídeo








Investigación: definiciones


Polímero: se definen como macromoléculas compuestas por una o varias unidades químicas (monómeros) que se repiten a lo largo de toda una cadena.


Plástico: son aquellos materiales que, compuestos por resinas, proteínas y otras sustancias, son fáciles de moldear y pueden modificar su forma de manera permanente a partir de una cierta compresión y temperatura.


Caucho: Sustancia elástica, impermeable y resistente que se obtiene a partir del jugo lechoso de ciertas plantas tropicales; se emplea en la fabricación de neumáticos, tuberías aislantes, etc.


Neopreno: Neopreno es el nombre genérico con que se designan los elastómeros sintéticos a base de cloropreno.


Hule: El hule es un polímero natural o sintético, en el primer caso hecho de la savia de plantas específicas, es un material utilizado por la industria para fabricar productos plásticos como pelotas, juguetes, etc. Consiste en un polímero (moléculas formadas de cadenas de monómeros de diversas formas) elástico, repelente al agua y con resistencia eléctrica.


Acrónimos principales de plásticos:


PP/ POLIPROPILENO: El Polipropileno (PP), es un polímero termoplástico utilizado en una amplia variedad de aplicaciones incluyendo el embalaje, industria textil (por ejemplo, cuerdas, ropa interior térmica y alfombras), artículos de papelería, partes de plástico y envases reutilizables de varios tipos, equipos de laboratorio, los altavoces , componentes de automoción, la más recientemente en la industria de la construcción.


PC/ POLICARBONATO: Esta combinación de características ha conducido a muchas aplicaciones benéficas, durables y únicas en el sector electrónico, aplicaciones domésticas, equipos de oficina, en la industria de la construcción, ingeniería automotriz, envases de alimento y bebida, dispositivos médicos y equipos de seguridad, entre otros, cascos de protección personal ligeros, gafas de sol, anteojos de esquí, visores resistentes, cubiertas de binoculares y brújulas.


HDPE/ POLIETILENO ALTA DENSIDAD: El polietileno de alta densidad es el polímero sintético de mayor producción en el mundo. Tiene la característica de ser incoloro, inodoro, no ser tóxico y se obtiene a baja presión.
- Botellas
- Láminas de polietileno de alta densidad previamente fabricadas
- Cascos, rodilleras, coderas y demás elementos de seguridad
- Envases de alimentos, detergentes y productos de limpieza
- En laboratorios, se suele utilizar para contener ácidos, por su alta resistencia a los mismos.


LDPE/ POLIETILENO BAJA DENSIDAD: El polietileno de baja densidad (LDPE) es un polímero que pertenece a la familia de los polímeros olefínicos, es decir que se deriva de la polimerización de las olefinas. Las características termoplásticas del LDPE permiten que tenga aplicaciones en:

- Fabricación de juguetes.
- Producción de bolsas plásticas.
- Películas para invernaderos y usos agrícolas.
- Fabricación de utensilios desechables como platos, vasos y cubiertos.
- Botellas retornables.
- Recubrimiento y aislamiento de cables.
- Sacos de plástico.
- Películas estirables para procesos de empaque y embalaje.


PBT/ POLIBUTILEN TEREFTALATO: El polibutileno tereftalato (PBT) o polibutilen tereftalato es un polímero termoplástico de ingeniería, que se utiliza ampliamente como aislante de la electricidad y en la industria electrónica. se utiliza ampliamente en la electrónica (carcasas de productos electrónicos, interruptores, capacitores, disyuntores, etc.), recubrimiento de fibra óptica, industria automotriz (moldura de los faros del coche, limpiaparabrisas, espejos retrovisores, conectores en general, pulsadores, etc.) y elaboración de masterbatch, fibras, láminas, entre otros usos y productos. Con el PBT también se elaboran monofilamentos para su uso, por ejemplo, en las cerdas de escobillones.


PS/ POLIESTIRENO: Los poliestirenos de uso general poseen una excelente transparencia, una buena resistencia al agua y una alta resistencia dieléctrica. Son altamente utilizados para circuitos eléctricos laminados, hojas de alta frecuencia aislante, aislantes y otras aplicaciones eléctricas. Las aplicaciones y usos principales del poliestireno son:
Fabricación de envases mediante extrusión-termoformado
Fabricación de objetos diversos mediante moldeo por inyección
Fabricación de aislantes térmicos en construcción


TPU/ POLIURETANO TERMOPLASTICO: son productos amigables con el medio ambiente y la salud, ya que no contienen plastificantes o halógenos, lo cual ha incrementado en los últimos años el interés por este material, pueden ser utilizados en diferentes industrias como:
- Calzado: se utiliza para el pegado de suelas y primers para PVC por inyección directa
- Automotriz: para el pegado de paneles de puertas e instrumentos
- Muebles: es muy útil en materiales como la Madera y para trabajar de una mejor manera la laminación de MDF/PVC.
- Industria en general: para las tuberías de PVC.


PA/ POLIAMIDA: Una poliamida es un tipo de polímero que contiene enlaces de tipo amida. Las poliamidas se pueden encontrar en la naturaleza, como la lana o la seda, y también ser sintéticas, como el nailon o el Kevlar. Las poliamidas como el nylon se comenzaron a emplear como fibras sintéticas, aunque han terminado por emplearse en la fabricación de cualquier material plástico.
















Imágenes






Referencias:


Basura Plástica ¿Quemarse o Reducirse?
Ricardo López Arjona 3123 - Roberto Quittner Arjona 3137


Reducir
·Beneficios de reducir la utilización del plástico:
· Se evita la extracción del petróleo destinado a la industria del plástico.
· Se reduce el consumo de energía, lo que se traduce en menor contaminación y menos uso de productos no renovables, agentes importantes en la producción de la contaminación del medio ambiente.
· Se evitan decesos de la fauna silvestre.
· Se reducen los residuos sólidos, lo que se traduce en mayor espacio para relleno sanitario.
Quemar

· Quemar basura genera un humo con gran cantidad de sustancias químicas dañinas para el hombre y contaminantes para el ambiente. Así tenemos, entre otras, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, material particulado, metales pesados, dioxinas y furanos, y el dióxido de carbono, gas de efecto invernadero que causa el cambio climático.

Gráficas de basura plástica


Los residuos que genera el plástico en México abarca un 4% de todos los residuos generados, en la gráfica se aprecia que el 53% es de residuos orgánicos biodegradables.



¿Qué es un plástico biodegradable?
Los plásticos biodegradables son plásticos que los microorganismos (bacterias u hongos) pueden descomponer en agua, dióxido de carbono (CO2) y otros biomateriales. Es importante subrayar que los plásticos biodegradables no están fabricados necesariamente con biomateriales, por ejemplo: las plantas
Videos
Referencias

2 comentarios:

  1. Que bueno blogs, todo bien explicado quizas en algun momento se animen a mostrarnos unos experimentos caseros sencillos para el disfrute y requerimiento de casi muchos. Pero la verdad me gusto mucho lo ilustrado, me ayudo que es lo importante.

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  2. Excelente post informativo, sobre los topos de explosiones y los materiales que se utilizan para la combustión, me gustaría que nos informen más sobre los materiales que se utilizan para realiza un estampado de playeras, he escuchado que pueden ser tóxicos.

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