lunes, 8 de abril de 2013

Practica de Polímeros.


El poliéster se puede aplicar básicamente a cualquier tipo de papel, excepto albanene, copias fotostáticas y papel periódico. Esto es debido a que estos papeles son muy absorbentes. En algunos casos se puede tratar a estos papeles para aplicar el poliéster, pero no siempre es posible.
Podemos aplicar el poliéster al ras, cubriendo todo el poster o fotografía, o incluyendo una marialuisa.
El poliéster es biodegradable
poliéster biodegradable preparado a partir de acido láctico y, optativamente, otro acido o ácidos hidroxi. El poliéster contiene de 4 a 100 grupos carboxilo y un peso molecular medio de 1.000 a 200.000 g/mol. Se exponen igualmente procedimientos para la obtención de tales poliésteres.

Materiales a utilizar


1.- Bastidor del tamaño adecuado
2.- Imagen (fotografía, poster, etc.)
3.- Lija para madera No.100
4.- Pintura vinílica
5.-Tinta al alcohol
6.- Pegaposter
7.- Pegafoto
8.- Laca transparente en aerosol (para artes gráficas)
9.- Porcelanizador
10.- Resina-poliéster (tiempo de secado a elegir 6, 12 o 24 horas)
11.- Catalizador (endurecedor)
12.- Eliminador de burbujas en aerosol o soplete de gas para plomero.

Accesorios

1.- Dos envases graduados o vasos de precipitado
2.- Abate lenguas
3. - Alfileres o agujas
4.- Masking tape
5.-Cutter o navaja de un filo
6.-Brochas de 1” o 1 ½”
7.- Pinceles de pelo fino No.20
8.- Vasos transparentes, preferentemente desechables
9.- Guantes de latex


Aplicación de resina-poliéster en 8 pasos
Paso 1: Bastidor
Seleccionar el tamaño en base a la imagen que deseamos “enmarcar”, lijar bien el bastidor con lija para madera para eliminar imperfecciones y matar filos.

Paso 2: Pintado del bastidor
Pintar o entintar el bastidor, si es pintado usar pintura vinílica (para interiores de casa) del color elegido aplicándola con una brocha de 1” o 1 1/2” según el tamaño del bastidor en los cantos y en las áreas libres del mismo en función al tamaño de la imagen o fotografía hacer esto dos veces . Si es con tinta aplicar la tinta del color seleccionado con un pedazo adecuado de estopa fina y repetir las veces necesarias según el tono que deseamos obtener , la diferencia entre usar pintura o tinta es el que la tinta nos permitirá ver el veteado de la madera del bastidor y la pintura no.

Paso 3: Pegado de imagen
Para pegar la imagen al bastidor se usará pegafoto si son fotografías de estudio o pegaposter si se trata de papel, posters, documentos con sellos y firmas, fotografías de impresora o cualquier tipo de material entintado.
Se aplica dos veces el pegamento con una brocha, la aplicación deberá ser en un solo sentido, uniforme y sin excesos, después de aplicar la primera vez dejamos orear la imagen hasta que desaparezca la humedad (según el clima podemos acelerar este secado con el aire caliente de una secadora de pelo) ya logrado esto aplicamos la segunda mano de pegamento, esta mano deberá ser ligeramente más abundante que la primera para que nos permita el pegamento la manipulación de la imagen para posicionarla en el lugar adecuado en el bastidor, limpiamos los excesos de pegamento ya una vez esté la imagen en el lugar adecuado para evitar manchar nuestra imagen o fotografía; con un papel al tamaño adecuado cubrimos nuestra imagen y con una servilleta o toalla de papel frotamos para obtener más uniforme el pegado, levantamos con cuidado el papel y limpiamos excedentes de pegamento, repetimos un par de veces este trabajo, la primera debe hacerse suavemente por los excedentes de pegamento y al final más firme limpiamos constantemente los excedentes de pegamento para evitar manchar la imagen.

Paso 4: Aplicación de laca
Se aplica una capa de laca para proteger la imagen sobre todo si esta tiene firmas o sellos o es material entintado, esta aplicación la repetimos 2 o 3 veces dejando secar entre cada aplicación.

Paso 5: Aplicación del Porcelanizador

Este paso es para proteger nuestras imágenes y fotografías y evitar que la resina-poliéster / catalizador queme las imágenes. Se aplica una primera capa con pincel en un solo sentido horizontal, se deja secar y se aplica una segunda capa en un solo sentido vertical y se deja secar.


Paso: 6 Aplicación de resina-poliéster
Ya teniendo la mezcla de resina-poliéster / catalizador perfectamente mezclados y en la cantidad adecuada según el tamaño de la imagen a cubrir vaciamos al centro de la imagen casi la totalidad de la mezcla dejando un poco en el vaso para aplicarlo en los bordes del bastidor, distribuimos con un pincel del No. 20 la mezcla de manera uniforme y en un solo sentido, aplicamos el sobrante de las orillas y del baso en los laterales del bastidor y conforme se requiera retiramos con el pincel las “gotas” del excedente en las orillas inferiores.

Paso 7: Eliminación de burbujas
Se aplican dos o tres pasadas lentamente del Eliminador de burbujas en aereosol (estas burbujas son causadas por la resina-poliéster). Se puede utilizar también un soplete de gas de plomero regulando la flama apunto lento y pasándolo en repetidas ocasiones en un sentido y otro del bastidor.

Paso 8: Final
Buscamos cuidadosamente si hay alguna mota de polvo, pelo del pincel o brocha o cualquier cuerpo extraño y lo retiramos con un alfiler, revisamos si hay en el filo inferior del bastidor “goteo” de la mezcla y lo retiramos con el pincel y protegemos el trabajo guardándolo en un lugar libre de polvo, partículas, insectos o corrientes de aire que nos pudieran contaminar el trabajo, dejamos secar el tiempo correspondiente (entre 4 y 24 horas) a la mezcla utilizada de resina-poliéster / catalizador.





Preparación de resina-poliéster / catalizador (endurecedor)


La proporción será 50/50. En dos recipientes graduados aplicamos en uno la resina-poliéster y en el otro el catalizador en las medidas correspondientes al área que deseamos cubrir en base al tamaño de la misma y según la fórmula: LxL /2+5%, vaciamos en un vaso transparente, preferentemente desechable, el contenido de los recipientes graduados y mezclamos con un abate lenguas hasta lograr una mezcla uniforme y casi transparente , el mezclado debe ser en un solo sentido para evitar la formación de burbujas , el tiempo varía según el clima, si hay mucho frio es conveniente poner la resina-poliéster unos instantes a baño maría a fin de hacerla más ligera para el mezclado.










lunes, 28 de enero de 2013

Petroleo


¿Que es el petroleo?

El petróleo es una sustancia oleosa de color muy oscuro compuesta de hidrógeno y carbono, y se llama hidrocarburo.
Puede hallarse en estado liquido o en estado gaseoso. En estado liquido es llamado aceite Crudo y en estado gaseoso es gas natural.

Todos los tipos de petroleo se componen de hidrocarburos aunque también suelen contener unos pocos compuestos de azufre y oxigeno; el contenido de azufre varia entre un 0.1 y un 5% El petroleo contiene elementos gaseosos, líquidos y sólidos.


Existen tres grandes categorías de petroleo crudo: De tipo paranínfico  de tipo asfáltico y de base militar mixta. El petroleo paranínfico esta compuesto por moléculas en las que el numero de átomos de hidrógeno es siempre superior en dos unidades al doble del numero de átomos de carbono. Las moléculas características del petroleo asfáltico son los NAFTENOS, que contienen exactamente el doble de átomos de hidrógeno que de carbono. El Petroleo de base mixta contiene hidrocarburos de ambos tipos.


ORIGEN

el petroleo se origina de una materia prima formada principalmente por detritos de organismos vivos acuáticos  vegetales y animales, que vivían en los mares, las lagunas, las desembocaduras de los ríos, o en las cercanías del mar. Se encuentra únicamente en los medios de origen sedimentario.

La materia orgánica se deposita y se va  cubriendo por sedimentos; al quedar cada vez a mayor profundidad, se transforma en hidrocarburos, proceso que, según las recientes teorías es una degradación producida por bacterias aerobias primero y anaerobias después. Estas reacciones desprenden oxigeno, nitrógeno y azufre, que forman parte de los compuestos volátiles de los hidrocarburos.

A medida que los sedimentos se hacen compactos por efectos de la presión  se forma la "roca madre". Posteriormente el petroleo se pasa a impregnar arenas o rocas mas porosas llamadas "rocas almacén".
Una vez formado el petroleo, este fluye hacia arriba a través de la corteza terrestre porque su densidad es meno que la de las salmaras que saturan las rocas de carbonato que constituyen dicha corteza.

Se conoce que la formación de petróleo esta asociada al desarrollo de rocas sedimentarias depositadas en ambientes marinos o próximos al mar, y que es el resultado de procesos de descomposición, es decir su origen es de tipo sedimentario y orgánico, formado por el resultado de un complejo proceso físico-químico.
Deben confluir por lo menos 4 condiciones básicas para que este se acumule:una roca permeable, una roca impermeable, debe existir material orgánico suficiente y necesario para convertirse en petróleo por el efecto de la presión y temperatura que predomine en el yacimiento.


COMPUESTOS DEL PETROLEO

El petroleo posee una gran variedad de compuestos  que hacen que se realicen mas de 2000 productos. Los derivados son combustibles y petroquimicos, como polietileno se citan, entre otros:
Gasolina
Gas Oil
Gas Propano
Bencina
Fuel Oil
Disolventes
Asfalto
Polietileno
Alquitran 
Ceras
Parafinas
Naftas
Gas Natural
Benceno

Estos combustibles causan contaminación por la producción, por el transporte & por el uso.


PRINCIPALES PRODUCTORES
Los principales productores son el Reino unido,  Noruega, México  Rusia y Estados Unidos, que es el mayor consumidor. 
Se encuentra en el subsuelo de ciertas zonas de la Tierra, a diferentes profundidades.
La perforación se realiza con equipos integrados por:
Torre de perforación o taladro
Tubería o "sarta" de perforación
Malacate
Entre otras.



REFINACIÓN DEL PETROLEO

Una refinería es un enorme complejo donde ese petroleo crudo se somete en primer lugar a un proceso de destilación o separación física y luego a procesos químicos que permiten extraerle buena parte de la gran variedad de componentes que contiene.
En términos sencillos, el funcionamiento de una refinería de este tipo se cumple de la siguiente manera:

El  primero paso de la refinación del petroleo crudo se cumplen en las torres de "destilación primaria" o "destilación atmosférica" y están divididas en numerosos compartimento a los que se denominan "bandejas" o "platos". Cada bandeja tiene una temperatura diferente y cumple la función de fraccionar los componentes del petroleo. El crudo llega a estas torres después de pasar por un horno, donde se "cocina" a temperaturas de hasta 400 grados centigrados que lo convierte en vapor.
El principal producto que sale de la refinación del petroleo es la gasolina motor. El volumen de gasolina que cada refinería obtiene es el resultado del esquema que utilize. En promedio, por cada barril de petroleo que entra a una refinería se obtiene 40 y 50 por ciento de gasolina. El gas natural rico en gases petroquimicos también se puede procesar en las refinerías para obtener diversos productos de uso en la industria petroquimica.







DESTILACIÓN

La destilación es la operación fundamental para el refino del petroleo. Su objetivo es conseguir, mediante calor, separar los diversos componentes del crudo. Cuando el crudo llega a la refinería es sometido a un proceso denominado DESTILACIÓN FRACCIONADA.

El petroleo crudo calentado se separa físicamente en distintas fracciones de destilación directa, diferenciadas por puntos de ebullición específicos y clasificados, por orden decreciente de la volatilidad, en gases, destilados ligeros, destinado intermedios.
Existen la destilación atmosférica & al vació.


PETROLEO EN MÉXICO
En México  cerca del 88% de la energía primaria que se consume proviene del petroleo. Llega a nosotros cada día en una gran variedad de formas. Es la principal fuente de insumos para generar energía eléctrica, permite la producción de combustibles para los sectores de transporte e industria. Ademas, es materia prima de una gran cantidad de productos como telas, medicinas o variados objetos de plástico.











martes, 13 de noviembre de 2012

Practica II - Determinación del pH


Antecedentes teóricos

La palabra pH es la abreviatura de "pondus Hydrogenium". Esto significa literalmente el peso del hidrógeno. El pH es un indicador del número de iones de hidrógeno. Tomó forma cuando se descubrió que el agua estaba formada por protones (H+) e iones hidroxilo (OH-).
El pH no tiene unidades; se expresa simplemente por un número.
Cuando una solución es neutra, el número de protones iguala al número de iones hidroxilo.
Cuando el número de iones hidroxilo es mayor, la solución es básica, Cuando el número de protones es mayor, la solución es ácida.
El pH es un factor muy importante, porque determinados procesos químicos solamente pueden tener lugar a un determinado pH.

El pH es un indicador de la acidez de una sustancia. Está determinado por el número de iónes libres de hidrógeno (H+) en una sustancia.

La escala de el pH va desde 0 a 14. El punto medio de la escala del pH  es 7, aquí hay un equilibrio entre la acidez y alcalinidad. Dicha solución seria neutral.
Las normas del pH empiezan con una definición de pH. La p viene de la palabra poder. La H por supuesto es el símbolo de el elemento hidrógeno. Juntos el término pH significa hidrión exponente iónico. A medida que el potencial de liberar iones de hidrogeno incrementan en una sustancia el valor del pH sera menor. Es así como a mayor grado de acidez la lectura del pH será más baja.



Objetivo
Determinar el Ph de 10 Soluciones de uso cotidiano en nuestras vidas.


Materiales
-       10 sustancias de uso cotidiano
Coca cola

Café
Pepto Bismol
Agua destilada
Jugó de limón
Leche
Alcohol
Cloro
Crema
Perfume

-       10 tubos de ensayo
-       Rejilla de soporte
-       Batas 


Métodos de determinación del pH

Existen varios métodos diferentes para medir el pH. Uno de estos es usando un trozo de papel indicador del pH, que en esta ocasión para realizar nuestra practica es el que llevaremos a cabo. Cuando se introduce el papel en una solución, cambiará de color. Cada color diferente indica un valor de pH diferente. Este método no es muy preciso y no es apropiado para determinar valores de pH exactos.
El método más preciso para determinar el pH es midiendo un cambio de color en un experimento químico de laboratorio. Con este método se pueden determinar valores de pH, tales como 5.07 y 2.03.

Procedimiento

Colocamos una muestra de cada una de las soluciones en un tubo de ensayo. Nos apoyamos en la rejilla de soporte para mantenerlos todos al mismo tiempo.
Después comenzamos a medir los pH de las distintas soluciones por separado, cada una con ayuda de una tira reactiva para medir pH. Y enseguida de haber obtenido el resultado lo comparábamos de acuerdo a la coloración que se presento en cada uno de los indicadores para obtener un valor en la escala de ph.


Se realizo el mismo procedimiento con cada una de las sustancias hasta que se completo la tabla de resultados.





Resultados Obtenidos



          Sustancia      

                pH

Refresco Coca cola

                  2

       Café

                  5

      Pepto Bismol

                  4 

      Agua Destilada              

                  7   

    Zumo de Limon
                  
                  2               

        Leche

                  6

        Alcohol

                  6

        Té

                  5

  Crema de Cuerpo

                  6

        Perfume

                  5



Conclusión del Equipo
Al realizar esta práctica, nos dimos cuenta de cuáles son las sustancias básicas y alcalinas que utilizamos en nuestra vida diaria. Por ejemplo sabemos que el agua destilada es neutra, 7, y por eso es el mejor estabilizador del pH. Y que la mayoría de las sustancias que utilizamos son de un pH menor a 7 esto quiere decir que son acidas en diferentes concentraciones! Y en su mayoría con un pH de 4 a 6.







Teorias Acidos & Bases


Teoría de Arrhenius.


 Acido. Es toda sustancia que en solución acuosa produce iones hidrógeno (protones).

•Base.
Sustancia que en solución acuosa produce iones OH (hidróxido). Y si se combina un ácido con una base, produce sal y agua.

Laprimer definición de ácidos y bases fue dada por el químico sueco Svante Arrhenius alrededor de1884 enunciando que:
“Las sustancias ácidas son aquellas que en solución acuosa se disocian en iones hidrógeno; mientras que las sustancias básicas son aquellas que en solución acuosa se disocian en iones hidróxilos”
La teoría de Arrhenius de ácidos y bases fue formulada con base en su teoría de ionización de las sustancias en soluciones acuosas. Las sustancias que se disociaban totalmente o parcialmente como iones en solución acuosa eran considerados electrolitos. Aquellas que se disociaban totalmente eran electrolitos fuertes, las que no se disociaban totalmente eran electrolitos débiles.
El modelo de Arrhenius fue objeto de críticas. La primera: que el concepto de ácidos se limita a sustancias químicas que contienen hidrógeno y el de base a las sustancias que contienen iones hidroxilo. La segunda crítica: que la teoría sólo se refiere a disoluciones acuosas, cuando en realidad se conocen algunas reacciones ácido-base que tienen lugar en ausencia de agua.


Teoría de Lewis.



* Ácido.
Sustancia que acepta un par de electrones y se llama electrófilo.

* Base.
Sustancia que cede un par de electrones y se llama nucleófilo.

Los ácidos, según Lewis, deben su octeto de electrones correspondientes incompleto, y las bases, tienen que tener un par de electrones solitarios.
 Una base de Lewis, típica es el amoníaco, y una base, el trifluoruro de boro.
El resultado de la reacción de un ácido de Lewis, con una base del mismo, es un compuesto conocido como, de adición.
Muchos de los ácidos de Lewis, son importantes catalizadores en diversas reacciones orgánicas.
En una reacción ácido-base, tanto la base como el ácido, comparten un par de electrones, habiendo sido estos, cedido por la base. En esta reacción se forma un enlace covalente, A +: B → A B.
Se utiliza la constante de disociación para medir la fuerza que posea una sustancia ácida, o básica de Lewis, tomando como referencia a otro ácido o base de Lewis
Los ácidos fuertes o débiles, como ya habíamos mencionado, se pueden evaluar mediante la contante de equilibrio A + :B ↔ A-B, de donde B, sería la base de referencia

Ácidos de Lewis fuertes:










Ácidos de Lewis débiles:














Teoría de Brönsted - Lowry.


Establecieron que en una reacción redox hay transferencia de protones (Teoría del intercambio protónico).

* Ácido. Es un ion que cede un protón.

* Base.
Es un ion que acepta un protón.

Clasificación por su conductividad: fuertes y débiles.

* Acido fuerte: Sustancia que en solución acuosa pierde fácilmente su protón.

* Ácido débil: Sustancia que en solución acuosa pierde con dificultad su protón, no se disocia fácilmente.

* Base fuerte: Aquella que en solución acuosa se disocia fácilmente.
* Base débil: Aquella que en solución acuosa no se disocia fácilmente.
En esta teoría, enunciada simultáneamente por Brönsted y Lowry,  un ácido es toda sustancia capaz de ceder protones o hidrogeniones (H+) y base toda sustancia  capaz de tomarlos.
Debe existir por lo tanto  una sustancia capaz de tomar los protones que otra libera, por lo que se habla de pares ácido – base  conjugados. Si se trata de una disolución acuosa de la sustancia, es   el agua (que  tiene carácter anfótero) la que  toma o libera los H+ pasando a OH- o H3O+ (hidronio).

martes, 23 de octubre de 2012


¿Qué es el pH?

Cuyo significado es Potencial de Hidrógeno que es la medida de alcalinidad o acidez de una sustancia.
Está determinado por el número de iones libres de hidrógeno(H+) en una sustancia.
El pH sirve como un indicador que compara algunos de los iones más solubles en agua.

ESCALA

El resultado de una medición de pH viene determinado por una consideración entre el número de protones (iones H+)y el número de iones hidroxilo (OH-). Cuando el número de protones iguala al número de iones hidroxilo, el agua es neutra. Tendrá entonces un pH alrededor de 7.
El pH del agua puede variar entre 0 y 14. Cuando el ph de una sustancia es mayor de 7, es una sustancia básica. Cuando el pH de una sustancia está por debajo de 7, es una sustancia ácida. Cuanto más se aleje el pH por encima o por debajo de 7, más básica o ácida será la solución.
El pH es un factor logarítmico; cuando una solución se vuelve diez veces más ácida, el pH disminuirá en una unidad. Cuando una solución se vuelve cien veces más ácida, el pH disminuirá en dos unidades.
Los valores son multiplicados por 10 en cada unidad. Es por eso que el valor del pH de 6 es 10 veces más ácido que un pH con un valor de 7, pero un pH de 5 es 100 veces más ácido que un pH de 7. De otra forma el valor del pH de 8 es 10 veces más alcalino que un pH con un valor de 7, pero un pH de 9 es 100 veces mas alcalino que un pH de 7.

sábado, 29 de septiembre de 2012


Producto Interno Bruto

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicio finales producidos por una economía en un periodo determinado. Ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes de las empresas.
Indica la competitividad de las empresas. Si la producción de las empresas Mexicanas no crece a un ritmo mayor, significa que no se está invirtiendo, en la creación de nuevas empresas y por lo tanto, la generalización de empleos tampoco crece al ritmo deseado.

El PIB lo calculamos como la diferencia entre el valor bruto de la producción menos el valor de los bienes y servicios (consumo intermedio) que se usan en el proceso productivo.
• Método de Gasto, se expresa en la formula:

PIB = CP + CG + FBKF + E + (X - M)

Donde:
PIB: Producto interno Bruto
CP: Consumo privado
CG: Consumo de Gobierno
FBKF: Formación Bruta de Capital Fijo
E: Variación de existencias
X: Exportación de bienes y servicios
M: Importación de bienes y servicios.

Este método se utiliza para medo la demanda de bienes y servicios de utilización final, pero no por actividad económica de los productores.


¿Que relación tiene el PIB con la Industria Química?

La Industria se encarga de convertir los recursos naturales en recursos o productor intermedio para el consumo de las personas, en realidad es una actividad económica muy importante porque si dejasen de trabajar se provocaría un cambio drástico en las empresas ya que no podrían manejar este trabajo y por supuesto dejaríamos de recibir recursos.


Algunos Conceptos:

○ Mineral: Es una sustancia natural que se diferencia del resto por su origen inorgánico, homogeneidad, composición química pre-establecida y que corrientemente ostenta una estructura de cristal.

○Escoria: Sustancia citare que sobrenada en el crisol de los hornos de fundir metales, y procede de la parte menos pura de estos unida con las gangas y fendientes.

○Compuesto: Menciona a la sustancia creada a partir de la conjunción de, al menos, un par de elementos que forman parte de la tabla periódica, siempre en una razón invariable.

○Ganga: Materia indeseable e inútil que acompaña al mineral en la extracción de las minas.

○Nomenclatura IUPAC: Es un sistema de nomenclatura de compuestos químicos y de descripción de la ciencia y de la química en general.

○Nomenclatura Común: A los aldehídos simples se les asigna nombres que corresponden a los ácidos orgánicos (RCOOH) que tienen el mismo número de átomos de carbono.

○Beta: Se utiliza para indicar alguna posición en moléculas que son animeras. Y así podemos tener dos moléculas que están formadas por los mismos elementos y en la misma cantidad pero son diferentes porque su orientación difiere en una pequeña parte de esa molécula.

○Ion: Se define como una especie química, ya sea un átomo o una molécula, cargada eléctricamente. Esto se debe a que ha ganado o perdido electrones de su dotación originalmente neutra, fenómeno que se conoce por Ionización.

○Catión: un catión es un ion con carga eléctrica negativa, esto es, con exceso de electrones. Los cationes se describen con un estado de oxidación positivo.

○Anión: un anión es un ion con carga eléctrica negativa, esto es con exceso de electrones. Los aniones se describen con un estado de oxidación negativo.

○Elemento: Es un tipo de materia construida por átomos de la misma clase. Es un átomo con características físicas únicas, aquella sustancia que no puede ser descompuesta mediante una reacción química en otras más simples.

○Mezcla: Es una materia construida por diversas moléculas. Están formadas por varias sustancias que no mantienen interacciones Químicas.

○Silicato: Grupo de minerales, componentes fundamentales de la corteza terrestre que entran a formar parte de la composición de casi todas las rocas. Sal compuesta de acido silícico y una base de composición estructura muy variada. 

miércoles, 22 de agosto de 2012

Introducción a la Industria Química



           Introducción a la Industria Química


La industria es el proceso & las actividades que trabajan en conjunto, que tienen como finalidad transformar las materias primas en productos elaborados de forma masiva. La industria Química utiliza materias primas básicas tales como petróleo, gas, aire, agua y minerales para producir materiales básicos que después son utilizados para otras monofacturas mas especializadas. Muchos de estos productos finales pueden usarse a su vez en otros productos tales como, por ejemplo, aparatos electrónicos.

La industria Química ha estado fabricando productos muy diversos e innovadores, que han tenido un enorme impacto en la forma de nuestra civilización pero que, en última instancia, no ofrecen productos radicalmente distintos respecto a la actividad humana. Es el sector que se ocupa de las transformaciones químicas a gran escala, se ocupa de la extracción y procesamiento de las materias primas, tanto naturales como sintéticas y de su transformación en otras sustancias con características diferentes de las que forman y tenían originalmente.

Estas se pueden clasificar en Industrias Químicas de Base e Industrias Químicas de Transformación. Las primeras trabajan con materias primas naturales; y fabrican productos sencillos semielaborados que son la base de las segundas.


Las industrias de Base están localizadas en lugares próximos a las fuentes de suministros. Un ejemplo de Industria Química de Base es la Fabricación de el Alcohol por fermentación de azucares. Las Industrias Químicas de base toman su materias primas del aire (nitrógeno y oxigeno), del agua (hidrogeno), de la Tierra (carbón, petróleo y minerales), Y de la biosfera (caucho, grasas, madera y alcaloides).

Las industrias de transformación convierten los productos semielaborados en nuevos productos que pueden salir directamente al mercado o ser susceptibles de utilización por otros sectores.

De la Industria Química Obtenemos productos tales como:
  • ·         Adhesivo
  •       Agroquímica
  • ·         Fertilizante
  • ·         Fibras
  • ·         Hules
  • ·         Lubricantes
  • ·         Pigmentos & Colorantes
  • ·         Resinas




Practica de Laboratorio No. 1





Primero comenzamos desarmando la Lampara en los 
materiales principales de los que estaba elaborada.










Aquí comenzamos a observar mas detalladamente los
Circuitos del objeto.






Cuando terminamos de desarmarla en sus materiales principales, comenzamos
a separar todos los tipos de materiales que encontramos.









Por ejemplo:  los cables de los que
estaba constituido el circuito, estaban formados de alambre de cobre y una cubierta de plástico.





Cuando terminamos de separar completamente todos los materiales, los separamos por secciones, en un lado estaba el plástico, el alambre de cobre, los metales, etc. Para después comenzar a pesar los materiales & calcular el volumen que ocupaban cada uno de ellos.







Datos Obtenidos de la Practica:

PESO
  • Plástico 233g
  • Base Plástico 68g
  • Soportes 78.3g
  • Tapa plástico 31.6g
  • Cables de plástico blancos 3.4g
  • Cables de plástico negros 9g
  • Cables de plástico Rojos 1g
  • Cable de Plástico negro Ancho 10g
  • Aislantes 0.9g
  • Base del foco 1.7g
  • Cubierta de la lampara 58.7g
  • Partes de la tapa 9g
  • Interruptor 1.5g
Calculamos el volumen de cada material con ayuda de probetas llenas de agua hasta cierta medida & una formula muy sencilla
que el profesor nos proporciono.



Ejemplo: 

Volumen total de los Tornillos:

 V1= 7ml
V2= 7.5ml

7.5ml - 7ml =  0.5ml

VOLUMEN

  • Tornillos: 0.5ml
  • Partes del Circuito: 5.1ml
  • Cobre: 1ml
  • Cables Blancos: 2ml
  • Cables negros: 6.2ml
  • Cables rojos: 0.5ml
  • Soportes: 40ml 
  • Metales desconocidos: 0.5ml
  • Plástico transparente: 5ml
  • Plástico negro: 90ml
  • Cable amarillo: 3ml


Exposición 









Equipo No. 6 Integrantes.

♥ Karen Perez Morales
♥ Diana Flores García
♥ Karla Angélica Vázquez Reyes
♥ Jocelyn Domínguez Luna


Conclusión del Equipo


Con esta práctica pudimos observar la importancia que tiene la industria química y los distintos procesos por los cuales pasa una materia prima a través de la IQ; la cual se encarga de la elaboración de materias primas para la formación de productos químicos y sus transformaciones.
Industria Química en México toma un papel muy importante porque diariamente hacemos uso de lo que ésta nos provee y permite que el país tenga un mayor desarrollo productivo.