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Equipo1
*Leslie Ingrid Mendoza Sánchez
*Jessica Esther Alvarado
*María Fernanda Méndez Montiel
*Amahirany Pollet Sánchez Fuentes
Determinar la concentración más
recomendable de una solución de
electrólitos para lograr el control
de la floculación de una
suspensión fluida de baja
viscosidad.
1) En una disolución verdadera hay partículas de
líquido sólido – gas. (Fase dispersa) disueltas en
otro líquido sólido gas (fase dispersante). No se
suelen distinguir a simple vista.
2) Las suspensiones son dispersiones heterogéneas
constituidas por una fase dispersa sólida en el
seno de una fase dispersante líquida.
3) Las partículas de un coloide se encuentra entre
los tamaños de estas dos primeras.
Los coloides tienen una propiedad óptica
exclusiva, que se conoce como el “Efecto Tyndall”
INVESTIGAR QUE TAMAÑO DEBE TENER UNA PARTICULA COLOIDAL:
Las partículas que forman los sistemas coloidales tienen en tamaño
comprendido entre 50x10-3 m - 2x10-3 m.
1x10-9 m – 0.001m
INVESTIGAR 3 EJEMPLOS DE COLOIDES DE USOS COTIDIANO:
*Niebla
*Gelatina
*Sangre
INVESTIGAR 3 EJEMPLOS DE COLOIDES DE USO COTIDIANO:
*Medicamentos sedimentados
*Jugo de Frutas
*Crema
INVESTIGAR 3 EJEMPLOS DE SOLUCIONES:
*Sosa Caústica
*Limpiador
*Alcohol
F= Volumen de Suspensión/Volumen de Sedimento
PROBETA 0
F0= 6 ml/50mL= 0.12 mL.
PROBETA 1:
F1= 11 mL/50mL= 0.22 mL.
PROBETA 2:
F2= 22 mL/50 ml=0.44 mL
PROBETA 3:
F4= 12.5 mL/50mL= 0.25 mL
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C1V1=C2V2
C2= C1V1/V2
C2Probeta0= (0.04 g/ml)(0) / 50 mL = 0
C2Probeta1= (0.04 g/ml)(6ml)/50mL=4.8x10-3 g/mL
C2Probeta2= (0.04 g/ml)(12ml)/50mL=9.6x10-3 g/mL
C2Probeta3= (0.04 g/ml)(19ml)/50mL=0.0152 g/mL
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Práctica 5 - Floculación Controlada de Suspenciones por Electrólitos

  • 1. Equipo1 *Leslie Ingrid Mendoza Sánchez *Jessica Esther Alvarado *María Fernanda Méndez Montiel *Amahirany Pollet Sánchez Fuentes
  • 2. Determinar la concentración más recomendable de una solución de electrólitos para lograr el control de la floculación de una suspensión fluida de baja viscosidad.
  • 3. 1) En una disolución verdadera hay partículas de líquido sólido – gas. (Fase dispersa) disueltas en otro líquido sólido gas (fase dispersante). No se suelen distinguir a simple vista. 2) Las suspensiones son dispersiones heterogéneas constituidas por una fase dispersa sólida en el seno de una fase dispersante líquida. 3) Las partículas de un coloide se encuentra entre los tamaños de estas dos primeras. Los coloides tienen una propiedad óptica exclusiva, que se conoce como el “Efecto Tyndall”
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8. INVESTIGAR QUE TAMAÑO DEBE TENER UNA PARTICULA COLOIDAL: Las partículas que forman los sistemas coloidales tienen en tamaño comprendido entre 50x10-3 m - 2x10-3 m. 1x10-9 m – 0.001m INVESTIGAR 3 EJEMPLOS DE COLOIDES DE USOS COTIDIANO: *Niebla *Gelatina *Sangre INVESTIGAR 3 EJEMPLOS DE COLOIDES DE USO COTIDIANO: *Medicamentos sedimentados *Jugo de Frutas *Crema INVESTIGAR 3 EJEMPLOS DE SOLUCIONES: *Sosa Caústica *Limpiador *Alcohol
  • 9. F= Volumen de Suspensión/Volumen de Sedimento PROBETA 0 F0= 6 ml/50mL= 0.12 mL. PROBETA 1: F1= 11 mL/50mL= 0.22 mL. PROBETA 2: F2= 22 mL/50 ml=0.44 mL PROBETA 3: F4= 12.5 mL/50mL= 0.25 mL PROBETA 4: F4= 13.0/50 mL = 0.26 mL
  • 10. C1V1=C2V2 C2= C1V1/V2 C2Probeta0= (0.04 g/ml)(0) / 50 mL = 0 C2Probeta1= (0.04 g/ml)(6ml)/50mL=4.8x10-3 g/mL C2Probeta2= (0.04 g/ml)(12ml)/50mL=9.6x10-3 g/mL C2Probeta3= (0.04 g/ml)(19ml)/50mL=0.0152 g/mL C2Probeta1= (0.04 g/ml)(15ml)/50mL=0.02 g/mL