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Anàlisi del Flux Compressible en Toveres Convergent-Divergent

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Pràctiques d'Enginyeria de Fluids

Flux Compressible en Toveres

Joan Culleré Sandoval

Alberto Prieto Pozo

Josep López

Índex

  1. Introducció
  2. Dades Experimentals
    1. Determinació del Caudal Màssic en Toveres
    2. Expansió en una Tovera Convergent-Divergent
  3. Justificació de Càlculs
    1. Determinació del Caudal Màssic en Toveres
    2. Determinació dels Càlculs per a l'Expansió d'una Tovera Convergent-Divergent
  4. Taules de Resultats
    1. Resultats de la Determinació del Caudal Màssic en Toveres
    2. Resultats de l'Expansió en una Tovera Convergent-Divergent
  5. Gràfiques
  6. Conclusions

1. Introducció

L'objectiu principal d'aquesta pràctica és estudiar el comportament de les característiques físiques d'un fluid en interactuar amb una tovera convergent-divergent. S'han realitzat dos experiments:... Continuar leyendo "Anàlisi del Flux Compressible en Toveres Convergent-Divergent" »

El Carboni: Propietats, Isomeria i Fonts

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1. El Carboni

El carboni és un no-metall lleuger, situat a la columna 14 i al segon període de la taula periòdica. Té un nombre atòmic 6 i una massa atòmica 12. Posseeix dos isòtops principals, amb nombres màssics 12 i 13, sent el 12C el més abundant. Es presenta en la naturalesa en dues formes cristal·lines principals: el grafit i el diamant, ambdós sòlids atòmics.

A la natura (escorça terrestre, oceans i atmosfera), hi ha menys del 0,1% de C. És, però, l'element fonamental al voltant del qual es forma la vida.

El carboni té quatre electrons a la capa de valència i no pot ampliar l'octet. La configuració electrònica del carboni combinat en els compostos orgànics és: (He) 2s1 2px1 2py1 2pz1. Això condueix a una tetracovalència... Continuar leyendo "El Carboni: Propietats, Isomeria i Fonts" »

Fundamentos de la Velocidad de Reacción y Factores Cinéticos

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Fundamentos de la Cinética Química

La cinética química estudia la rapidez con la que se producen las reacciones químicas.

Teoría de las Colisiones

Para que se produzca una reacción química, los átomos, moléculas o iones deben chocar. No toda la masa se transforma en producto porque no todos los choques dan lugar a la ruptura de enlaces. Por ello, para que se produzca una reacción, los choques deben ser eficaces y cumplir estas condiciones:

  1. Que los átomos, moléculas o iones tengan suficiente energía para chocar y romper sus enlaces y formar nuevos. Según esto, la energía de activación es la energía mínima requerida para efectuar una reacción.
  2. Que el choque se verifique con una orientación adecuada.

Teoría del Estado de Transición

Esta... Continuar leyendo "Fundamentos de la Velocidad de Reacción y Factores Cinéticos" »

Tècniques d'immunoassaig en diagnòstic clínic

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Assaig competitiu:

Per determinar un Ag s‟afegeix a l‟Ac una quantitat determinada del mateix antigen marcat. L‟Ag marcat i el de la mostra competiran pels Ac. Després es mesura la quantitat d‟Ag marcat que no s‟ha conjugat, que serà inversament proporcional a la quantitat d‟Ag present en la mostra.

Assaig no competitiu:

Per determinar un Ag en la mostra problema, s‟afegeix a l‟Ac marcat. Quan més Ag hi hagi, més Ac marcats s‟hi unirà. La quantitat d‟Ac que ha format IC és directament proporcional a la concentració d‟Ag present en la mostra problema.

Enzimoimmunoassaig homogeni:

No requereixen la separació dels IC i les molècules no conjugades o sobrants. Es basen en la inhibició o activació de la reacció enzimàtica... Continuar leyendo "Tècniques d'immunoassaig en diagnòstic clínic" »

Reaccions Químiques i Capa d'Ozó: Conceptes Clau

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Reacció Elemental o per Etapes?

a) Aquesta reacció inclou etapes, ja que en passar del reactiu A al producte C, passa per un intermediari de reacció B. B representa l'intermediari, l'espècie activa. Les magnituds D i E representen les energies d'activació (Ea) de les dues etapes de la reacció.

b) La reacció és exotèrmica (desprèn calor), ja que l'energia de C (productes) és més petita que la de A (reactius). Es modifica el valor de l'Ea a (d), ja que la funció del catalitzador és canviar el mecanisme de la reacció. Amb això, es modifica l'Ea i la velocitat de la reacció. La reacció global serà la mateixa.

c) Segons la teoria de col·lisions: és l'energia mínima per a què el xoc entre partícules sigui eficaç, és a dir,... Continuar leyendo "Reaccions Químiques i Capa d'Ozó: Conceptes Clau" »

Espectrometria de Luminiscència i altres tècniques analítiques

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Espectrometria de Luminiscència

Electrons excitats amb una font de llum, canvien d’orbital atòmic i quan deixem d’excitar-lo emet una llum diferent a l’inicial. + gran la longitud d’ona. En fred.. L’intensitat emesa és % a la concentr i a la int de llum incident. cada aparell em dóna valors diferents per tant s’ha de posar una solució patró i relativitzar-lo. Fluorescència : quan no irradiem no emet. Fosforescència: quan no irradiem segueix emeten.

FLUORESCÈNCIA

Han de ser molècules amb anells aromàtics i dobles enllaços conjugats. Luminescència és proporcional a la llum incident. L’aparell s’anomena fluorímetre.

Parts

-Font d’energia, bombeta de mercuri o de xenó (250-800nm) permet molta intensitat de llum. -Monocromador1:... Continuar leyendo "Espectrometria de Luminiscència i altres tècniques analítiques" »

Procesos Químicos y Materiales: Metalurgia, Contaminación y Ciclos

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Procesos Químicos y Materiales

Metalurgia: es el conjunto de técnicas para la extracción, tratamiento y obtención de metales.

Refinado: es el tratamiento de la mena para obtener metal puro.

Concentración: es la separación de la mena de la ganga.

Ácido Sulfúrico: un ácido líquido muy fuerte y corrosivo, soluble en agua. Se usa para fabricar abonos, fosfatos, detergentes y fibras sintéticas.

Amoniaco: es un gas tóxico de olor picante que hierve a -33°C y se congela a -78°C. Se usa como limpiador y para fabricar fertilizantes, ácido nítrico, explosivos, fibras y plásticos. Se fabrica mediante el método Bosch-Haber (N₂ + 3H₂ = 2NH₃).

Lluvia Ácida: es la precipitación a la tierra de ácido sulfúrico o nítrico, proveniente de... Continuar leyendo "Procesos Químicos y Materiales: Metalurgia, Contaminación y Ciclos" »

Mezclas Homogéneas y Heterogéneas: Métodos de Separación

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¿Qué son las Mezclas?

Una mezcla es una materia formada al combinar dos o más sustancias sin que ocurra una reacción química que cambie químicamente sus componentes. Se clasifican en homogéneas y heterogéneas.

Mezclas Homogéneas

Una mezcla homogénea es aquella donde ninguna sustancia pierde sus propiedades originales y sus componentes no son identificables a simple vista. Se pueden separar por medios físicos.

Mezclas Heterogéneas

Una mezcla heterogénea es aquella que posee una composición no uniforme, en la cual se pueden distinguir a simple vista sus componentes. Está formada por dos o más sustancias, físicamente distintas, distribuidas en forma desigual.

Métodos de Separación de Mezclas

Los métodos de separación de mezclas... Continuar leyendo "Mezclas Homogéneas y Heterogéneas: Métodos de Separación" »

Técnicas Avanzadas de Preparación de Muestras en Química Analítica

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Preparación de Muestras Sólidas

Secado en Horno

  • Se introduce la muestra en el horno, controlando la temperatura y el tiempo adecuadamente.
  • Temperaturas altas pueden descomponer la muestra, produciendo pérdida de elementos.
  • Temperaturas bajas exponen la muestra a posibles contaminaciones.

Mineralización a Altas Temperaturas

  • Se basa en someter la muestra a la acción de temperaturas elevadas durante cierto tiempo.
  • Se pueden perder elementos volátiles como: Ag, As, Cr, Hg, I, K, Na, Pb, Sb, Se, Sn, Te.

Fusión o Disgregación

Se utilizan para la transformación de sales insolubles en ácidos, como silicatos, ciertos óxidos minerales y algunas aleaciones de hierro, en otros solubles en ácidos. Esto se logra mediante la mezcla con una cantidad elevada... Continuar leyendo "Técnicas Avanzadas de Preparación de Muestras en Química Analítica" »

Técnicas de Laboratorio: Separación, Medición y Análisis de Sustancias

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Métodos de Determinación de Agua

Método directo: El agua se determina por la pérdida de peso que experimenta la muestra cuando se somete a una temperatura que permite separar el agua, la cual se determina posteriormente.

Métodos indirectos: El agua expulsada de la muestra puede ser recogida y determinada por su peso, volumen o alguna otra propiedad.

  • Absorción: La muestra pesada se coloca en una navecilla dentro de un tubo de combustión que se calienta en un horno mientras se hace circular aire seco por el tubo.
  • Destilación: Se destila durante un tiempo en un recipiente cerrado, luego se filtra, se decanta o se destila.

Cristalización

Formación de partículas sólidas en el seno de una fase líquida homogénea. Las partículas se pueden... Continuar leyendo "Técnicas de Laboratorio: Separación, Medición y Análisis de Sustancias" »