DETERMINACIÓN DE TEXTURA
|
|
|
- José María Segura Ferreyra
- hace 9 años
- Vistas:
Transcripción
1 DETERMINACIÓN DE TEXTURA 1. Introducción El suelo es un componente importante del sistema de tratamiento de aguas residuales en sitio. Los suelos hacen el tratamiento final de las aguas residuales. El tratamiento es efectivo cuando el suelo almacena por largo tiempo las aguas residuales para que los microbios remuevan los contaminantes. Los microbios aeróbicos necesitan de aire para sobrevivir. La cantidad de aire en el suelo depende del tamaño de las partículas del suelo. El análisis de las partículas del suelo determina el tamaño de las partículas de suelo y puede ser usado para estimar la habilidad de los suelos de almacenar y tratar las aguas residuales. La textura es una propiedad derivada del tamaño de las partículas del suelo, es decir, de las proporciones relativas de las diferentes partes o fracciones del mismo. Estas fracciones están agrupadas de acuerdo a su tamaño en arena, limo y arcilla. La composición mecánica de las fracciones de arena, limo y arcilla se determinan en el laboratorio mediante el análisis granulométrico, el cual está basado en los principios de la sedimentación de partículas. La presencia de estas partículas en el suelo, es de suma importancia ya que ellos condicionan, entre otras, las siguientes propiedades: porosidad, capacidad retentiva de humedad, densidad aparente, y capacidad de intercambio catiónico. Los objetivos de esta práctica son: - Familiarizar al estudiante con las diferentes clases texturales del suelo. - Determinar la textura de los suelos por el método del hidrómetro. - Determinar la textura de los suelos por el método de la pipeta. - Determinar la textura de los suelos por el método del tacto.
2 2. Conceptos básicos Definición de textura Se expresa como las proporciones relativas de partículas minerales: arena, limo y arcilla presentes en el suelo. %arena + %limo + %arcilla = 100% Composición de los suelos Están compuestos por materiales inorgánicos, materiales orgánicos, aire y agua. La mayoría de los suelos se encuentran dominados por materiales inorgánicos o minerales, el tamaño de estos materiales son importantes en las características del suelo con respecto al tratamiento de aguas residuales. Mientras que la materia orgánica se encuentra en menor proporción, la mayoría de suelos contienen menos del 2%; en encontrándose arriba del suelo, mayormente en forma de humus, esto tiene un efecto muy largo en muchas propiedades del suelo. Las cantidades de aire y agua depende de la porosidad, y esta depende del tamaño de las partículas del suelo, estos dos elemento pueden contener como máximo el 50% del volumen del suelo. Partículas minerales del suelo Para el caso del análisis textural, las partículas consideradas son las menores de 2 mm de diámetro y se les denomina fracciones o separatas. Para lograr esto; la muestra de suelo se seca al aire y luego se pasa por un tamiz de 2 mm, obteniéndose la tierra fina seca al aire (TFSA). En la actualidad existen dos esquemas para agrupar las partículas según su tamaño: - Clasificación internacional o de Attemberg (Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo). - Clasificación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norte América (USA). Las partículas mayores de 2 mm, son consideradas como modificadores de la textura y podemos distinguir: grava, guijarro y piedras.
3 Agrupación general de las clases texturales Estas se encuentran agrupadas en tres grandes grupos: arenosos, arcillosos y francos; de acuerdo a si predomina la arena, arcilla o si hay un equilibrio entre ambos. La clasificación de textura de suelos se muestra en el Cuadro 01. Cuadro 01. Agrupación general de las clases texturales del suelo. GRUPO TEXTURA CLASE Arenosos Suelos de textura gruesa Arena Arena franca Suelos de textura Franco arenoso moderadamente gruesa Franco arenoso fino Franco arenoso muy fino Franco Suelos de textura media Francos Franco limoso Limoso Franco arcilloso Suelos de textura Franco arcilloso arenoso moderadamente fina Franco arcilloso limoso Arcillo arenoso Arcillosos Suelos de textura fina Arcillo limoso Arcilloso Principios de la determinación de la textura en el laboratorio Se utilizan los métodos de la pipeta y del hidrómetro o de Bouyoucos. Ambos están regidos por la ley de Stokes; que prescribe, que la velocidad de caída de cada partícula esférica en una suspensión de agua, está en proporción directa al cuadrado de su radio, a la gravedad y, a la diferencia entre la densidad de la partícula y la del agua destilada. En cambio, está en función inversa al coeficiente de viscosidad del fluido. Esta ley se puede escribir:
4 Donde: V = Velocidad terminal en cm/seg 2 g = Aceleración de la gravedad en cm/seg 2 Para la molina = 970 cm/seg 2 r = Radio de la partícula en cm n = Viscosidad del líquido en poises (gr/cm x seg.) = a 20 C d p = Densidad de la partícula que cae (gr/cm 3 ) valor promedio = 2.65 gr/cm 3 d l = Densidad del líquido (gr/cm 3 ) valor = 1 gr/cm 3 Ejemplo de aplicación práctica Se desea separar de arcilla y queremos conocer el tiempo que requerirán en caer las partículas en 2 micras de diámetro a una profundidad de 10 cm, medidas desde la superficie de la suspensión. Luego: Consideraciones generales para el uso de la ecuación de Stokes La ecuación de Stokes se aplica para las partículas rígidas, lisas, pequeñas y de forma esférica; pero, las partículas del suelo tienen formas de discos o formas irregulares. Por lo tanto, el diámetro de las partículas del suelo determinado por la ecuación, se llama diámetro promedio efectivo. El diámetro de la partícula debe ser menor que la décima parte del diámetro de la vasija. Por ello se utiliza la probeta de Bouyoucos.
5 El hidrómetro, ha sido graduado para indicar gramos de solidos suspendidos por litro de suspensión a una temperatura dada (20 C), asumiendo que la densidad de partícula es 2.65 gr/cm 3 y que el medio de suspensión es agua pura. La muestra de suelo a usarse puede ser secada al aire, en cuyo caso los resultados se expresarán en base a TFSA, o bien secadas en la estufa a una temperatura de 105 C, y los resultados se expresarán en base a TFSE. Algunos modificadores texturales necesitan tratamientos preliminares. Así: - Suelos con alto contenido de materia orgánica, más del 5%, se procederá a la destrucción de ésta utilizando agua oxigenada. - Suelos con alto contenido de sales, se recomienda eliminar las sales solubles mediante lavajes con agua. - Aquellos suelos con alto contenido de carbonatos, deberán ser tratados con un buen dispersante y evitar la floculación de las partículas. Principios de la determinación de la textura de los suelos en el campo Consiste en una apreciación individual y de gran valor práctico. Para una determinación exacta es necesario tener bastante experiencia. Ejemplo: Un alto contenido de materia orgánica puede inducir a error. El método consiste en el frotamiento de la muestra de suelo humedecida, entre el pulgar y los otros dedos. La arcilla presenta plasticidad y pegajosidad, el limo es suave y aterciopelada (semeja harina o talco) y es moderadamente plástico y pegajosa. En cambio la arena es áspera. 3. Métodos En el laboratorio se utilizan los métodos de la pipeta y del hidrómetro para determinar el tamaño de las partículas del suelo. Mientras que para la determinación de la textura en el campo se emplea el método del tacto, el cual solo permite reconocer el grupo textural del suelo por ser un proceso sencillo, además para lograr una buena determinación es necesario mucha práctica y desarrollo del sentido de la piel.
6 3.1. Determinación de la textura por el método de la pipeta La textura del suelo es la proporción relativa por tamaños de partículas de arena, limo y arcilla; las cuales al combinarse permiten categorizar al suelo en una de las 12 clases texturales. El método de la pipeta es un procedimiento de muestreo directo que consiste en tomar una submuestra (alícuota) de una suspensión de suelo en agua, donde se está llevando a cabo un proceso de sedimentación, determinando el tipo de partícula en función de su velocidad de sedimentación. La submuestra es tomada a una profundidad h y a un tiempo t, en el que todas las partículas con diámetro mayor o igual que mm han sedimentado, teniéndose en las alícuotas únicamente partículas pertenecientes a la fracción arcillosa. El método se basa en la Ley de Stokes. Materiales y equipos - Suelo problema (TFSA) - Vasos de precipitado de 100 a 1000 ml - Recipientes de vidrio y plástico de 500 ml con tapa para centrífuga - Probetas de 1000 cm 3 - Agitador de motor para dispersión (Figura 01) - Agitador de plástico para probetas de 1000 cm3 - Soporte especial para pipeta - Pipeta especial de 25 ml - Juego de tamices de 3 de diámetro y con aberturas de 1000, 500, 250, y 106 μm - Tamiz de 8 de diámetro con abertura de 53 o 47 μm - Centrífuga de baja velocidad (1500 rpm), y de alta velocidad (12000 rpm) - Potenciómetro - Parrilla eléctrica o baño maría - Estufa para secar a C - Puente para medir conductividad eléctrica
7 Figura 01. Agitador de motor para dispersión con botellas de dispersión. Reactivos - Peróxido de hidrógeno al 30%, o hipoclorito de sodio (menos agresivo) - Acetato de sodio (NaOAc) 1M ph 5 - Solución amortiguadora de citrato-bicarbonato de sodio.- preparar citrato de sodio 0.3 M (88.4 g/l) y adicionar 125 ml de bicarbonato de sodio 1M (84 g/l). - Ditionito de sodio - Solución saturada de cloruro de sodio (NaCl) - Cloruro de sodio (NaCl) 10% - Nitrato de plata (AgNO3) 1M - Cloruro de bario (BaCl2) 1M - Acetona - Hexametafosfato de sodio (HMF) 50.0 g/l (dispersante) - Cloruro de magnesio (MgCl2)1M - Ácido clorhídrico (HCl) 1M
8 Procedimiento Los procedimientos para el análisis granulométrico por hidrómetro y por pipeta inician con una muestra de suelo secada al aire. Sin embargo, en el caso de suelos de clima tropical o de origen volcánico ricos en materiales no cristalinos, es necesario iniciar este análisis con una muestra de suelo con humedad de campo; esto se debe a que la rehidratación de un suelo que contiene minerales amorfos no es completa. En este caso, es necesario trabajar con dos muestras de suelo, una de ellas (10 g), se empleará para determinar el peso seco del suelo y, la otra, se empleará para el análisis granulométrico. Tratamientos previos a la separación de las fracciones del suelo Remoción de carbonatos y sales solubles Pesar una muestra de suelo secado al aire y tamizada en malla de 2 mm de abertura (malla 10), de 10 g para suelos arcillosos, 20 g para francos, 40 g para franco arenosos, y de 80 a 100 g para suelos arenosos. Coloque la muestra en tubos de centrífuga de 250 ml y adicione 100 ml de agua destilada, mezcle y agregue 10 ml de NaOAc 1M ph 5. Centrifugue 10 a 1500 rpm y descarte el sobrenadante. Repita dos o tres veces el procedimiento, y lave dos veces más con agua destilada, asegurándose de que el sobrenadante esté claro. Si no lo está, lo cual ocurre con muestras que tienen grandes cantidades de yeso, entonces repita la operación anterior. Asegúrese de que el sobrenadante esté libre de sales utilizando AgNO3 para cloruros y BaCl2 para sulfatos, o medir la conductividad eléctrica cuyo valor deberá ser < 40 μs/cm. Remoción de materia orgánica Después de remover carbonatos y sales solubles, pase la muestra (con la menor cantidad de agua destilada) a vasos de precipitado de forma alta con capacidad de 600 ml, adicione 5 ml de H2O2 a la suspensión de suelo, agite, y observe por varios minutos. Si se presenta un exceso de efervescencia, agregue agua fría, si no es así, ponga a calentar en una parrilla eléctrica (60 C), o en baño maría, y cuando la reacción haya disminuido, agregue otra dosis de peróxido. Note que el MnO2 descompone el peróxido, por lo que sería necesaria otra etapa para removerlo antes del tratamiento con el peróxido. Continúe agregando peróxido y repita el calentamiento hasta que la materia
9 orgánica sea destruida, lo cual se observa al ya no hacer reacción el peróxido y con un cambio de color del suelo hacia una tonalidad más clara. Caliente a 90 C durante una hora más después de la adición final de peróxido, para eliminar la mayor parte de éste, sin llegar a sequedad. Transfiera la muestra a tubos de vidrio de centrífuga de 250 ml. Remoción de óxidos de hierro Agregue solución amortiguadora de citrato-bicarbonato para hacer un volumen aproximado de 150 ml. Agite para dispersar las partículas del suelo. Agregue 3 g de ditionito de sodio (Na2S2O4) lentamente, y observar la reacción en la muestra (presencia de abundante espuma). Después, ponga la botella en baño maría a 80 C y agite la suspensión intermitentemente por 20. Saque la muestra del baño y adicione 10 ml de NaCl saturado, mezcle, centrifugue, y deseche el sobrenadante, si no se desea cuantificar Fe, Al, Mn, y Si. Si se tiene interés en determinar dichos elementos, guarde el sobrenadante en un matraz aforado de 500 ml. Si la muestra de suelo está completamente gris, pase a la siguiente etapa. Si persiste un color parduzco, repita la operación. Lave la muestra una vez con 50 ml de solución amortiguadora citrato-bicarbonato y agregue 20 ml de NaCl saturado, agite, centrifugue, y decante. Después, lave la muestra dos veces con 50 ml de NaCl al 10%, y dos veces con agua destilada. Si la solución lavada no es clara, transfiera la muestra a un tubo de centrífuga y centrifugue a alta velocidad. Si aún continua turbio el sobrenadante, agregarle un poco de acetona, caliente en parrilla eléctrica y recentrifugue. Adicione 150 ml de agua destilada, agite la muestra y mida el ph. Si el suelo está saturado con Na, el valor de ph debe estar cercano a 8. Transfiera la suspensión a una botella de centrífuga de 1 L, agite la botella, y adicione 400 ml de agua destilada y 10 ml de HMF (dispersante), tape y agite toda la noche en posición horizontal (Figura 01). Determinación de la textura 1) Pesar 5 g de suelo seco, sin materia orgánica, molerlo y posteriormente tamizarlo a través de una malla de < 2 mm. 2) Colocar la muestra en una botella de 250 ml.
10 3) Agregar a la botella con suelo 10 ml del dispersante Hexametafosfato de sodio. 4) Llevar a aproximadamente 50 ml con agua destilada. 5) Agitar la botella con suelo, agua y dispersante por 5 minutos, y dejar reposar por 12 horas. 6) Después del periodo del reposo agitar la suspensión por 30 minutos con un agitador eléctrico. 7) Pasar la suspensión por el tamiz de 300 mallas, recogiendo el filtrado en cápsulas de porcelana. Usar la menor cantidad de agua para separar la arena que quedará en el tamiz; la arcilla y el limo quedarán en la suspensión. 8) Pasar el filtrado a la botella de 250 ml y agregar agua destilada hasta que se tenga un volumen de 200 ml. 9) Agitar la suspensión durante 2 minutos y dejar reposar por 1 hora 21 minutos 40 segundos, después se toma una alícuota de 25 ml a la profundidad de 2 cm. Registrar datos en el cuadro de resultados (Cuadro 02). 10) Colocar la alícuota de 25 ml en un bote de aluminio previamente pesado y secar en estufa a 105 C hasta peso constante. Poner la muestra a enfriar en el desecador y pesar. 11) Las arenas retenidas en el tamiz de 300 mallas pasarlas a un recipiente de aluminio previamente pesado y poner a secar en la estufa a 105 ºC hasta peso constante. Cálculos % de arena = (B/A) x 100 Donde: A = peso de la muestra. B = peso de arenas. % de arcilla = (E / A) x 100 C = peso de arcilla + limo = (A - B). % de limo = (F / A) x 100 D = peso del suelo en la alícuota (partículas < mm).
11 E = peso de arcilla = D x 0.8. F = peso del limo = A - B E. Con los porcentajes de arena, limo y arcilla y mediante el uso del triángulo de textura (Figura 02) se determina la textura del suelo. Figura 02. Triángulo de textura del sistema de clasificación de la USDA Determinación de la textura por el método del hidrómetro Se usa el análisis mecánico para clasificación por tamaño de las partículas del suelo) para evaluar la textura. Los dos métodos más comunes (el de pipeta y el de hidrómetro) se basan en la ley de Stokes (1851) que dice que hay una relación entre la velocidad de asentamiento y el diámetro de la partícula. El método del hidrómetro es menos exacto que el de la pipeta, pero es más rápido y es bastante preciso para propósitos agrícolas.
12 El método del Bouyoucos emplea un hidrómetro. Este instrumento mide la disminución de la densidad de la suspensión debido al asentamiento de las partículas del suelo. Un pretratamiento es necesario para separar o dispersar los agregados del suelo en las partículas principales de arena, limo y arcilla. El pretratamiento puede ser químico o físico. En este procedimiento se usa una solución química. Se puede estimar los porcentajes de arena, limo y arcilla en el suelo usando el método de Bouyoucos. En el método solo se toman dos lecturas y aunque esto no sea suficientemente detallado para hacer una buena clasificación de las partículas del suelo es adecuado para una Identificación de la Clase de textura. Para identificar la textura del suelo usando los resultados de los porcentajes de arena, limo y arcilla presente, se usa el triángulo de textura. Materiales y equipos - Suelo problema (TFSA) - Probeta de sedimentación 1000 ml - Hidrómetro ASTM 152 H - Termómetro C - Dispersador eléctrico - Pipetas graduadas de 5 ml Reactivos - Agua destilada - Hidróxido de Sodio N - Oxalato de sodio saturado - Alcohol amílico Procedimiento Tratamientos previos a la separación de las fracciones del suelo Se realiza la remoción de carbonatos y sales solubles, materia orgánica y óxidos de hierro desarrollando los mismos procedimientos indicados en el método de la pipeta.
13 Determinación de la textura 1) Pesar 50 g de suelo problema (TFSA) en el caso que sea de textura fina (arcilla), de lo contrario (arena) se debe pesar 100 g de la muestra. 2) Colocar la muestra en el vaso de dispersión. 3) Adicionar agua destilada hasta los dos tercios del volumen del vaso de dispersión. 4) Adicionar los dispersantes: 5 ml de Hidróxido de sodio N, más 5 ml de oxalato de sodio. Estos reactivos pueden ser reemplazados por Hidróxido de Sodio. 5) Dispersar por 5 minutos en el agitador eléctrico. 6) Trasvasar la suspensión de suelo, dispersada, a la probeta de sedimentación. Ayudarse utilizando para ello una piceta con agua destilada. 7) Enrazar la suspensión, hasta la marca de 1000 ml. Usar agua destilada. 8) Selle la parte superior de la probeta con la mano y agite el contenido con movimiento angular reciprocante y enérgico. (Figura 03) 9) Inmediatamente después de dejar de mezclar la suspensión, ponga en reposo la probeta tome el tiempo y sumerja cuidadosamente el hidrómetro, y tome la primera lectura a los 40 segundos. Registre en el cuadro de resultados (Cuadro 03) si hay espuma, adicione una gota de alcohol amílico sobre la superficie de la suspensión. 10) Retire el hidrómetro, con cuidado y mida la temperatura de la suspensión. Anote en el cuadro de resultados (Cuadro 03). Se recomienda repetir los pasos 8, 9 y 10 hasta que esté seguro de la lectura a los 40 segundos. 11) Mantenga en reposo la probeta. Después de transcurridas dos horas de sedimentación, realice una segunda lectura introduciendo el hidrómetro en el cilindro de sedimentación. Mida la temperatura de la suspensión y anote sus resultados en el Cuadro 03.
14 Figura 03. Método de hidrómetro de Bouyoucos. Cálculos Factor de corrección del suelo húmedo La determinación del Factor de Corrección de Humedad (FCH) se realiza para evitar el sesgo producido por la diferencia del peso de la muestra colectada en el campo (muestra húmeda) y el peso de la muestra con tratamiento (TFSA). Este factor se determina empleando la siguiente formula:
15 Donde: FCH = 1 [(PSA PSH) PSA] FCH = Factor de corrección de humedad. PSA = Peso Seco al Aire. PSH = Peso Seco al Horno. Cálculo de las correcciones El hidrómetro mide los gramos del material de suspensión. La lectura a los 40 segundos es una medida de la cantidad de limo más arcilla. La lectura a las dos 2 horas se supone como una medida de la cantidad de arcilla. El hidrómetro está calibrado a 67 F (19.4 C) o 68 F (20 C) según el tipo (Ver especificaciones indicadas en la parte interna del Hidrómetro). Donde: [ ] LC = Lectura corregida. L = Lectura del hidrómetro (g/l). TS = Temperatura de la suspensión ( C). TC = Temperatura de calibración del hidrómetro ( C). FC = Factor de corrección. Por cada grado Celsius de diferencia entre la temperatura de calibración del hidrómetro y la suspensión, si la temperatura de la suspensión es: - Mayor que la temperatura de calibración del hidrómetro, añada el factor de corrección al valor registrado en las lecturas del hidrómetro. - Menor que la temperatura de calibración, reste el factor de corrección, al valor registrado en las lecturas. Así, para temperaturas de la suspensión mayores a 20 C tenemos que la lectura corregida es: [ ] Mientras que para temperaturas de la suspensión menores a 20 C, tenemos que la lectura corregida es: [ ]
16 Determinación del porcentaje arcilla, limo y arena - Se calcula el porcentaje material en suspensión mediante la siguiente formula: Donde: % MS = Porcentaje de material en suspensión. LC1 = Primera lectura corregida. PM = Peso de la muestra. - Calcular el porcentaje de arcilla, arena y limo. Registre los datos en el Cuadro 03. Donde: LC2 = Segunda lectura corregida. PM = Peso de la muestra. % MS = Porcentaje de material en suspensión. - Determine la clase de suelo en el triángulo textural (Figura 02) Determinación de la textura por el método del tacto Este método es el más indicado para el análisis de la textura del suelo en el campo. Consiste en el frotamiento de la muestra de suelo, humedecida, entre el pulgar y los otros dedos. Materiales - Suelo problema - Piceta Reactivos - Agua destilada
17 Procedimiento 1) Humedecer la muestra a la consistencia de masilla, de tal forma que esté trabajable. Colóquela entre el pulgar y el índice, y gradualmente presione el pulgar hacia arriba tratando de formar una cinta. (Figura 04) 2) Si se forma con facilidad una cinta y permanece larga y flexible, además de pegajosa y plástica la muestra es probablemente una arcilla o arcillo limoso. 3) Si se forma una cinta y se rompe fácilmente por su propio peso, es probablemente un suelo franco arcilloso o franco arcillo limoso. Los suelos en este grupo son moderadamente pegajosos y plásticos. 4) Si no se forma una cinta el suelo es probablemente un franco limoso, franco, franco arenoso o arenoso. La decisión descansara en el predominio del limo o de la arena en la muestra. 5) Si la muestra se siente suave y aterciopelada, sin aspereza, predominará el limo. Si se siente el suelo ligeramente y aun regularmente suave y aterciopelada es probablemente un franco o un franco limoso. 6) Una marcada aspereza con suavidad pequeña o ninguna, indica predominio de arena y el suelo será de textura gruesa. 7) Siguiendo las indicaciones dadas, proceda usted a la determinación de las muestras problemas que están en su mesa. Anote sus resultados en el Cuadro 04. Figura 04. Método del tacto.
18 4. Resultados Cuadro 02. Resultados de la determinación textural por el método de la pipeta. Peso constante de suelo Nº de muestra (Código) Peso de la muestra (g) Peso de arena (g) (filtrada en tamiz de 300 mallas) Peso constante de arena (g) (estufa a 105 ºC) % arena en alícuota (g) (25 ml a 2 cm de profundidad) (estufa a 105 ºC y Peso de arcilla (g) % arcilla % limo % Total Clase Textural desecador) Ejemplo Arcilla
19 Cuadro 03. Resultados de la determinación textural por el método del Hidrómetro. Nº de muestra (Código) 1 era Lectura (40'') 1 era Temp. (40'') 2 da Lectura (2 h) 2 da Temp. (2 h) Tiempo de inicio Tiempo de fin Peso de la muestra (g) 1 era Lectura Corregida % de material en suspensión 2 da Lectura Corregida % arcilla % arena % limo % Total Clase Textural Ejemplo :05 12: Arcilla
20 Cuadro 04. Resultados de la determinación textural por el método del tacto. Nº de muestra Clases textural Ejemplo Clase IV
21 5. Ejercicios 5.1. Convertir de grados Fharenheit a grados Celsius. Temperatura de muestra suspendida ( F) Temperatura de muestra suspendida ( C) 5.2. Convertir de grados Celsius a grados Fharenheit. Temperatura de muestra suspendida ( C) Temperatura de muestra suspendida ( F)
22 5.3. Determinar el factor de corrección, cuando utilizo un hidrómetro calibrado a 68 F REFERENCIA BIBLIOGRAFICA Villachica L.H, Felipe M.C, Bazán T.R La textura del suelo. En: Manual de laboratorio de edafología. Pp
Informe de Laboratorio #1
Informe de Laboratorio #1 (Geotecnia CI 4401-1) Profesor Roberto Gesche S. Profesor Auxiliar José Salomon G. Valentina Guevara P. Integrante Ignacio Prado C. Fecha de entrega 28 de Septiembre de 2015 Contenidos
GRANULOMETRIA DE LOS SUELOS FINOS METODO HIDROMETRICO
FUNDACION DE LABORATORIO NACIONAL DE VIALIDAD FUNDALANAVIAL FLNV - MVAG-09 GRANULOMETRIA DE LOS SUELOS FINOS METODO HIDROMETRICO NOVIEMBRE 2003 1 de 12 NORMA A.S.T.M. D 422 / N.L.T. - 104 1 OBJETO El objeto
TALLER BÁSICO DE MECÁNICA DE SUELOS Análisis Granulométrico por Sedimentación
TALLER BÁSICO DE MECÁNICA DE SUELOS Análisis Granulométrico por Sedimentación Expositor: Antioco Quiñones Villanueva [email protected] [email protected] [email protected] GRANULOMETRIA POR SEDIMENTACION
PRACTICA Nº 5 ANÁLISIS GRANULOMETRICO POR SEDIMETACIÓN. (HIDROMETRÍA)
PRACTICA Nº 5 ANÁLISIS GRANULOMETRICO POR SEDIMETACIÓN. (HIDROMETRÍA) OBJETIVO: Determinar cuantitativamente la distribución granulométrica de las partículas inferiores a 0,075mm. APLICACIÓN: El hidrómetro
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO F.E.S. IZTACALA METODOLOGÍA CIENTÍFICA IV Práctica 2: Determinación físico-química de suelo y agua.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO F.E.S. IZTACALA METODOLOGÍA CIENTÍFICA IV Práctica 2: Determinación físico-química de suelo y agua. Objetivo general: Que el alumno aplique las técnicas, comúnmente
SEPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DE UNA MEZCLA
PRÁCTICA Nº 3 SEPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DE UNA MEZCLA OBJETIVOS: Establecer los fundamentos teóricos de los proceso de separación. Separar los componentes de diversas muestras problema. I. FUNDAMENTOS
A continuación se ha llevado a cabo un análisis granulométrico por tamizado cuyos resultados se indican en la tabla.
Tema 3. Identificación y clasificación de suelos. PIII-1 EJERCICIO 1 Se ha extraído una muestra inalterada de un terreno para realizar una serie de ensayos. Al llegar al laboratorio, la masa de la muestra
DETERMINACION DEL ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS (METODO MECANICO). (ASTM D-422; AASHT0 T 27-88)
DETERMINACION DEL ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS (METODO MECANICO). (ASTM D-422; AASHT0 T 27-88) GENERALIDADES: La variedad en el tamaño de las partículas de suelos, casi es ilimitada; por definición,
PRACTICA # 1 DETERMINACION DE FOSFORO OLSEL Y BRAY P-1
PRACTICA # 1 DETERMINACION DE FOSFORO OLSEL Y BRAY P-1 INTRODUCCIÓN El fósforo es un elemento esencial para la vida. Las plantas lo necesitan para crecer y desarrollar su potencial genético. Lamentablemente,
MECÁNICA DE SUELOS GRANULOMETRÍA DE SUELOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA Facultad de Ingeniería Civil MECÁNICA DE SUELOS GRANULOMETRÍA DE SUELOS Ing. Daniel Basurto R. CENTRO PERUANO JAPONÉS DE INVESTIGACIONES SÍSMICAS Y MITIGACIÓN DE ANÁLISIS
CANTIDAD DE PARTICULAS LIVIANAS EN LOS AGREGADOS PETREOS I.N.V. E
CANTIDAD DE PARTICULAS LIVIANAS EN LOS AGREGADOS PETREOS I.N.V. E 221 07 1. OBJETO 1.1 Esta norma tiene por objeto establecer el método para determinar el porcentaje de partículas livianas en los agregados
MÉTODO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE LIGANTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS POR CENTRIFUGACIÓN - ENSAYO DE EXTRACCIÓN
MÉTODO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE LIGANTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS POR CENTRIFUGACIÓN - ENSAYO DE EXTRACCIÓN OBJETO El método describe los procedimientos para determinar cuantitativamente el contenido
PRÁCTICA 6 CINÉTICA QUÍMICA DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE VELOCIDAD DE REACCIÓN EN LA HIDRÓLISIS DEL CLORURO DE TERBUTILO
PRÁCTICA 6 CINÉTICA QUÍMICA DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE VELOCIDAD DE REACCIÓN EN LA HIDRÓLISIS DEL CLORURO DE TERBUTILO OBJETIVO. El alumno aprenderá a comprobar experimentalmente el mecanismo de
Textura, o fracciones, del suelo Instrucciones estudiantiles
Textura, o fracciones, del suelo Instrucciones estudiantiles Introducción: La proporción relativa de los diversos tamaños de los granos minerales, tales como arena, limo y arcilla, en el suelo se conoce
CONTENIDO DE CEMENTO PORTLAND EN EL CONCRETO ENDURECIDO MTC E
CONTENIDO DE CEMENTO PORTLAND EN EL CONCRETO ENDURECIDO MTC E 717-2000 Este Modo Operativo está basado en la Norma ASTM C 1084, el mismo que se ha adaptado al nivel de implementación y a las condiciones
2.1.- ENSAYOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN Y CIMENTACIÓN.
2.1.- ENSAYOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN Y CIMENTACIÓN. 2.1.1.-Análisis Granulométrico.- A. Análisis Granulométrico por Tamizado.- El objetivo del siguiente ensayo es determinar la distribución de las
OBTENCIÓN DE ACETATO DE ISOAMILO. a) Preparar un éster a partir de un alcohol y un ácido carboxílico.
PRÁCTICA 11 OBTENCIÓN DE ACETATO DE ISOAMILO (ACEITE DE PLATANO) I. OBJETIVO a) Preparar un éster a partir de un alcohol y un ácido carboxílico. b) Aplicar algunas técnicas de laboratorio ya conocidas
MMP. MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBA DE MATERIALES
LIBRO: PARTE: TÍTULO: MMP. MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBA DE MATERIALES 1. SUELOS Y MATERIALES PARA TERRACERÍAS 04. Contenido de Agua A. CONTENIDO Este Manual describe el procedimiento para determinar el
Lección 5. Textura del suelo. Textura del suelo
Lección 5 Textura del suelo Textura del suelo Textura del suelo Textura del suelo Concepto y clases texturales. Influencia sobre las propiedades del suelo. Aplicación y determinación de la textura. Concepto
Aprendamos a reconocer los suelos
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT CODECITE Centro de Investigaciones del Hombre en el Desierto PROYECTO EXPLORA: AGRICULTURA EN EL DESIERTO: DESDE SUS ORIGENES AL FUTURO ED904070 CULTIVANDO EL DESIERTO GUÍA DE PRÁCTICAS
1. Preparación de disoluciones y determinación de la concentración de una disolución por medio de una valoración.
1. Preparación de disoluciones y determinación de la concentración de una disolución por medio de una valoración. Primera parte Preparar una disolución de NaH 0.1M Preparar disoluciones 0.1M de ácido clorhídrico,
Anexo E-1. Glosario de Términos
Anexo E-1 Glosario de Términos Glosario de Términos de Suelos ACIDEZ CAMBIABLE: Es el porcentaje de la CIC de los cationes ácidos (aluminio más hidrógeno) retenidos en los coloides. AREAS MISCELANEAS:
EVALUACIÓN DE LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL I Resolución y Rúbrica
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICAS Y AMBIENTALES EVALUACIÓN DE LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL I Resolución y 1 (10 puntos).
ph DE LOS SUELOS I.N.V. E
ph DE LOS SUELOS I.N.V. E 131 07 1. OBJETO 1.1 Este método de prueba cubre la determinación del ph de los suelos para usos diferentes de la prueba de corrosión. Tales determinaciones se usan en campos
DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE PLOMO MTC E
DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE PLOMO MTC E 1219 2000 Este Modo Operativo está basado en la Norma ASTM D 49, el mismo que se han adaptado al nivel de implementación y a las condiciones propias de nuestra
TALLER BÁSICO DE MECÁNICA DE SUELOS Gravedad Específica
TALLER BÁSICO DE MECÁNICA DE SUELOS Gravedad Específica Expositor: Luisa Shuan Lucas DEFINICIÓN Gravedad Específica - ASTM D854 Peso específico de sólidos es la relación del peso de la fase sólida entre
DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE CONTRACCIÓN DE LOS SUELOS. ASTM D-427, AASHTO T-92, J. E. Bowles ( Experimento Nº 4), MTC E
Referencia DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE CONTRACCIÓN DE LOS SUELOS ASTM D-7, AASHTO T-9, J. E. Bowles ( Experimento Nº ), MTC E -000 OBJETIVO Obtener datos, por medio de los cuales pueden calcularse
RepublicofEcuador EDICTOFGOVERNMENT±
RepublicofEcuador EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equaljusticeforal, abeterinformedcitizenry,theruleoflaw,worldtradeandworldpeace, thislegaldocumentisherebymadeavailableonanoncommercialbasis,asit
TALLER BÁSICO DE MECÁNICA DE SUELOS Análisis Granulométrico por Tamizado
TALLER BÁSICO DE MECÁNICA DE SUELOS Análisis Granulométrico por Tamizado Expositor: Antioco Quiñones Villanueva [email protected] [email protected] [email protected] GRANULOMETRIA POR TAMIZADO Análisis
LAS PROPIEDADES FISICAS DEL SUELO
LAS PROPIEDADES FISICAS DEL SUELO ESTRUCTURA, DENSIDAD REAL, DENSIDAD APARENTE, POROSIDAD Y ESPACIO AEREO 1. Introducción Continuando con el examen de algunas de las propiedades físicas más importantes
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO I.N.V. E
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO I.N.V. E 123 07 1 OBJETO 1.1 El análisis granulométrico tiene por objeto la determinación cuantitativa de la distribución de tamaños de partículas de suelo.
PRACTICA N 1: PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS: DENSIDAD Y VISCOSIDAD.
PRACTICA N 1: PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS: DENSIDAD Y VISCOSIDAD. INTRODUCCIÓN Para comprender los conceptos relacionados con la estática y dinámica de los fluidos es necesario familiarizarse con algunas
Material de uso frecuente en el laboratorio de química. Figura Nombre Uso / Características. Crisol. Espátula de porcelana. Capsula de porcelana
Material de uso frecuente en el laboratorio de química. En un Laboratorio de Química se utiliza una amplia variedad de instrumentos o herramientas que, en su conjunto, se denominan material de laboratorio.
PRÁCTICA HIGIENE, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA MIEL
PRÁCTICA HIGIENE, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA MIEL Determinación del contenido de humedad Determinación gravimétrica del contenido de sólidos insolubles en agua Conductividad eléctrica Determinación del
TRONCO COMUN DIVISIONAL DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD. MODULO: ENERGIA Y CONSUMO DE SUSTANCIAS FUNDAMENTALES. PRACTICA No.
TRONCO COMUN DIVISIONAL DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD. MODULO: ENERGIA Y CONSUMO DE SUSTANCIAS FUNDAMENTALES. PRACTICA No. 1 TITULACIÓN DE SOLUCIONES OBJETIVO: Conocer la técnica de Titulación de
MMP. MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBA DE MATERIALES
LIBRO: PARTE: TÍTULO: CAPÍTULO: MMP. MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBA DE MATERIALES 2. MATERIALES PARA ESTRUCTURAS 07. Pinturas para Recubrimiento de Estructuras 003. Contenido de Pigmento en Pinturas para
Nota. La fórmula del silicato sódico que se emplea es:
ANÁLISIS MECÁNICO Y ESTRUCTURA 155 queño y el hidrómetro está graduado con un suelo de composición media. Sin embargo, el método es completamente seguro para los suelos minerales que contengan cantidades
PRÁCTICA 2. PURIFICACIÓN DEL CLORURO DE SODIO (NaCl), POR EFECTO DEL ION COMÚN
11 PRÁCTICA 2 PURIFICACIÓN DEL CLORURO DE SODIO (NaCl), POR EFECTO DEL ION COMÚN PROPÓSITO GENERAL I. El propósito general de esta práctica es ampliar en el estudiante sus conocimientos acerca de algunos
Guía Teórico Práctica N o 1: Tamaño de Partículas y Color del Suelo
Guía Teórico Práctica N o 1: Tamaño de Partículas y Color del Suelo Profesor:Dr. Juan Pablo Fuentes Espoz. Documento preparado para el curso de Edafología Forestal, Semestre Primavera 211. Departamento
PRÁCTICA 1 SUSTITUCIÓN ELECTROFÍLICA AROMÁTICA: NITRACIÓN DE BENCENO
FACULTAD DE QUÍMICA DPTO. DE QUÍMICA ORGÁNICA LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA II (1413) PRÁCTICA 1 SUSTITUCIÓN ELECTROFÍLICA AROMÁTICA: NITRACIÓN DE BENCENO OBJETIVO. Conocer una reacción de sustitución
PRÁCTICA Nº 3 PREPARACIÓN DE SOLUCIONES ACUOSAS
PRÁCTICA Nº 3 PREPARACIÓN DE SOLUCIONES ACUOSAS OBJETIVOS Preparar soluciones acuosas a partir de la medición directa de reactivos sólidos y líquidos. Preparar soluciones acuosas por dilución. I. ASPECTOS
TRABAJO PRÁCTICO N 0 3 TERMOQUÍMICA
TRABAJO PRÁCTICO N 0 3 TERMOQUÍMICA OBJETIVOS Determinación de la variación de entalpía asociada a procesos químicos. Aplicación de conceptos termodinámicos: temperatura, calor, entalpía. Verificación
PRÁCTICA Nº 2 OPERACIONES COMUNES EN UN LABORATORIO
PRÁCTICA Nº 2 OPERACIONES COMUNES EN UN LABORATORIO OBJETIVO Utilizar el material de laboratorio en las operaciones más comunes realizadas en un laboratorio de química. I. ASPECTOS TEÓRICOS Una vez conocido
PROTOCOLO OPCIONAL TITULACIÓN DE SALINIDAD
PROTOCOLO OPCIONAL TITULACIÓN DE SALINIDAD Objetivo General Medir la salinidad del agua utilizando un kit de titulación. Visión General El alumnado usará un kit de titulación para medir la salinidad del
COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 5 SATÉLITE PRÁCTICAS DE LABORATORIO QUÍMICA II TERCER SEMESTRE
COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 5 SATÉLITE PRÁCTICAS DE LABORATORIO QUÍMICA II TERCER SEMESTRE PRACTICA # 1 CAMBIOS QUÍMICOS OBJETIVO DE LA PRÁCTICA: Identificar que los cambios químicos están acompañados
RepublicofEcuador EDICTOFGOVERNMENT±
RepublicofEcuador EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equaljusticeforal, abeterinformedcitizenry,theruleoflaw,worldtradeandworldpeace, thislegaldocumentisherebymadeavailableonanoncommercialbasis,asit
1. Se dispone de una disolución acuosa de ácido sulfúrico del 98% de riqueza en masa y densidad 1,84 g/ml.
ESTEQUIOMETRÍA,DISOLUCIONES: ACTIVIDADES DE SELECTIVIDAD. 1. Se dispone de una disolución acuosa de ácido sulfúrico del 98% de riqueza en masa y densidad 1,84 g/ml. a) Qué volumen de esta disolución se
PRACTICA No.9 REACCIONES QUIMICAS I
PRACTICA No.9 REACCIONES QUIMICAS I INTRODUCCION: Las transformaciones de la materia se conocen como REACCIONES QUIMICAS. En ellas se opera un cambio en la estructura íntima de las sustancias reaccionantes
KIT PARA DETERMINACION DE POTASIO Y CLORURO DE POTASIO OFI PARTE N Método Centrífugo: >5000 miligramos por litro KCl (1% KCl)
KIT PARA DETERMINACION DE POTASIO Y CLORURO DE POTASIO OFI PARTE N 285-09 Método Centrífugo: >5000 miligramos por litro KCl (1% KCl) El ión potasio se usa en los fluidos de perforación para ayudar en la
CINÉTICA. FACTORES QUE AFECTAN LA VELOCIDAD DE UNA REACCIÓN QUÍMICA
1. INTRODUCCION El área de la química que estudia la velocidad de las reacciones es llamada Cinética Química. La velocidad de reacción se refiere al cambio de concentración de un reactivo o producto en
DIVISIÓN DE INGENIERÍA MECATRÓNICA
DIRECCIÓN ACADÉMICA DIVISIÓN DE INGENIERÍA MECATRÓNICA QUIMICA PRACTICA NO. NOMBRE DE LA RÁCTICA. GRUPO: EQUIPO: ALUMNOS: PRACTICA No. 4 REACCIONES QUÍMICA COMPETENCIA ESPECÍFICA: Diferenciar prácticamente
MMP. MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBA DE MATERIALES
LIBRO: PARTE: TÍTULO: CAPÍTULO: MMP. MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBA DE MATERIALES 4. MATERIALES PARA PAVIMENTOS 05. Materiales Asfálticos, Aditivos y Mezclas 003. Viscosidad Cinemática de Cementos Asfálticos
Practica No 6. Reactivo Limitante. Determinar la especie que actúa como reactivo limitante en la siguiente reacción química:
Practica No 6 Reactivo Limitante Objetivo Determinar la especie que actúa como reactivo limitante en la siguiente reacción química: Material y Reactivos Disolución de cloruro de calcio 1M. Disolución de
Práctica # 2: Reconocimiento de Material de Laboratorio Y Técnicas Experimentales
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del poder popular para la Educación Unidad Educativa Colegio Aplicación Palo Gordo-Edo. Táchira Lcda. Katherine Gómez Práctica # 2: Reconocimiento de Material
EQUILIBRIO QUÍMICO: DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE PRODUCTO DE SOLUBILIDAD DEL Ba(NO 3 ) 2
Página: 1/5 DEPARTAMENTO ESTRELLA CAMPOS PRÁCTICO 9: EQUILIBRIO QUÍMICO: DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE PRODUCTO DE SOLUBILIDAD DEL Ba(NO 3 ) 2 Bibliografía: Química, La Ciencia Central, T.L. Brown,
Tipos de suelos desde el punto de vista de la mecánica de suelos
Tipos de suelos desde el punto de vista de la mecánica de suelos Suelos NO cohesivos: Las partículas de suelo no tienden a juntarse ni a adherirse, sus partículas son relativamente grandes, tambien llamados
2A Reacciones de Sustitución Nucleofílica Alifática. Obtención de Cloruro de ter-butilo.
PRÁCTICA 2A Reacciones de Sustitución Nucleofílica Alifática. Obtención de Cloruro de ter-butilo. I. OBJETIVOS. a) Conocer la preparación de un haluro de alquilo terciario a partir del alcohol correspondiente,
PRÁCTICA No. 1. DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO
PRÁCTICA No. 1. DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO -INTRODUCCIÓN Una reacción química del tipo 2A + B 3C + D, estará en equilibrio si la velocidad de la reacción hacia delante (A y B reaccionando
TALLER BÁSICO DE MECÁNICA DE SUELOS Límite de Contracción
TALLER BÁSICO DE MECÁNICA DE SUELOS Límite de Contracción Expositor: Luisa Shuan Lucas DEFINICIÓN Límites de Contracción Es el contenido de humedad por debajo del cual no se produce reducción adicional
Suelos formados por viento (Loess)
Suelos formados por viento (Loess) Procesos generales de formación de los suelos (continuación). Los elementos más facilmente lixiviables son las sales (carbonatos, cloruros, sulfatos, nitratos, bicarbonatos).
5. MATERIAL Y METODOS
5. MATERIAL Y METODOS 5.1. Material Se trabajó con siete especies de hortalizas de fruto que son: Tomate Var. Río Grande Itsco, Pepino Var. Poinsett 76 Itsco, Chícharo Var. Badger Rogers, Chile Var. Poblano
OBTENCIÓN DE INDICADORES DEL TIPO DE LAS FTALEÍNAS FENOLFTALEÍNA Y FLUORESCEINA
EXPERIMENT No. 8 BTENCIÓN DE INDICADRES DEL TIP DE LAS FTALEÍNAS FENLFTALEÍNA Y FLURESCEINA BJETIVS a) El alumno aprenda los métodos de síntesis de colorantes del tipo de las ftaleínas, por condensación
PRACTICA No. 9 PREPARACION DE DISOLUCIONES
ESCUELA DE QUÍMICA DEPARTAMENTO DE QUÍMICA GENERAL QUÍMICA GENERAL II 1. INTRODUCCION: PRACTICA No. 9 PREPARACION DE DISOLUCIONES Las mezclas homogéneas se originan cuando un disolvente rompe la unión
RECOPILADO POR: EL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ALIMENTOS
NOM-F-512-1988. ALIMENTOS. DETERMINACION DE GRASA EN LECHE RECONSTITUIDA. MÉTODO ROESE-GOTTLIEB. FOOD-FAT DETERMINATION IN RECONSTITUTED MILK-ROESE-GOTTLIEB METED. NORMAS MEXICANAS. DIRECCIÓN GENERAL DE
Laboratorio De Química TRABAJO PRÁCTICO Nº 3 SISTEMAS MATERIALES
TRABAJO PRÁCTICO Nº 3 SISTEMAS MATERIALES - Materia Es todo lo que posee masa, y ocupa un lugar en el espacio. - Sistema Materi al Porción de materia que se aisla para su estudio. - Sistema Homogéneo Es
PRÁCTICA No. DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE VELOCIDAD Y ORDEN DE UNA REACCIÓN
PRÁCTICA No. DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE VELOCIDAD Y ORDEN DE UNA REACCIÓN OBJETIVOS EL ALUMNO Comprenderá la influencia de la concentración en la velocidad de una reacción química. Determinará el
RESOLUCIÓN OIV-OENO
RESOLUCIÓN OIV-OENO 574-2017 MONOGRAFÍA SOBRE LOS TANINOS: REVISIÓN DEL MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE LOS POLIFENOLES LA ASAMBLEA GENERAL, Visto el artículo 2, párrafo 2 iv del Acuerdo del 3 de abril de 2001
Métodos para la determinación de grasas
Practica 4 Métodos para la determinación de grasas Antecedentes Los lípidos se encuentran ampliamente distribuidos en animales y vegetales, formado parte fundamental de membranas celulares. En los alimentos
Facultad de Ciencias Forestales
Serie Didáctica Nro. 12 Facultad de Ciencias Forestales UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO CÁTEDRA DE EDAFOLOGÍA FORESTAL MÉTODOS DE ANÁLISIS DE SUELOS Guido LORENZ Febrero de 2005 Serie Didáctica
PRÁCTICA 18 EQUILIBRIOS DE SOLUBILIDAD. ESTIMACIÓN DEL PRODUCTO DE SOLUBILIDAD DEL HIDRÓXIDO DE ZINC.
PRÁCTICA 18 EQUILIBRIOS DE SOLUBILIDAD. ESTIMACIÓN DEL PRODUCTO DE SOLUBILIDAD DEL HIDRÓXIDO DE ZINC. OBJETIVOS Determinar experimentalmente si se forma o no un determinado compuesto insoluble. Determinar
CONTENIDO DE CEMENTO EN MEZCLAS FRESCAS DE SUELO CEMENTO I.N.V. E
ONTENIDO DE EMENTO EN MEZLAS FRESAS DE SUELO EMENTO I.N.V. E 810 07 1. OBJETO 1.1 Este método se refiere a la determinación del contenido de cemento en mezclas frescas de suelo cemento con suelos o agregados.
Práctica 1. Separación de Mezclas Protocolo 2
Equipo: Preguntas a responder al final de la sesión Práctica 1. Separación de Mezclas Protocolo 2 Qué tipo de mezcla se te proporcionó y cómo lo determinaste? Cuántos y cuáles son los métodos de separación
PRÁCTICA 3 PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA MATERIA: TRANSFORMACIONES QUÍMICAS DE COBRE
PRÁCTICA 3 PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA MATERIA: TRANSFORMACIONES QUÍMICAS DE COBRE OBJETIVOS Poner de manifiesto el Principio de Conservación de la Materia mediante un ciclo de reacciones de cobre.
Calidad del agua. Determinación de sulfatos. Método gravimétrico. Water quality. Sulphate determination. Gravimetric method.
norma española UNE 77048 Febrero 2002 TÍTULO Calidad del agua Determinación de sulfatos Método gravimétrico Water quality. Sulphate determination. Gravimetric method. Qualité de l'eau. Détermination du
PESO ESPECÍFICO DE LOS SUELOS Y LLENANTE MINERAL (FILLER)
FUNACION E LABORATORIO NACIONAL E VIALIA FUNALANAVIAL FLNV - MVAG-011 PESO ESPECÍFICO E LOS SUELOS Y LLENANTE MINERAL (FILLER) NOVIEM BRE 2003 MINISTERIO E INFRAESTRUCTURA 1 de 15 NORMA A.S.T.M. 854-58
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 2do Semestre 2017 GUÍA PARA EL ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO
ACTIVIDAD 1 GUÍA PARA EL ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 1. INTRODUCCIÓN En la clasificación de los suelos para usos ingenieriles es habitual la utilización de algún tipo de análisis granulométrico. Las características
Práctica 11 Equilibrios de Solubilidad
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE QUÍMICA LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL II Grupo: Equipo: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: 1 PROBLEMAS: Práctica 11 Equilibrios de Solubilidad
DIRECCIÓN DE DIAGNÓSTICO VEGETAL LABORATORIO DE CONTROL DE SUELOS, FOLIARES Y AGUAS (SUELOS)
DIRECCIÓN DE DIAGNÓSTICO VEGETAL LABORATORIO DE CONTROL DE SUELOS, FOLIARES Y AGUAS (SUELOS) TIPO DE ANÁLISIS TÉCNICA Paquete 1 Paquete 2 ph Materia orgánica Nitrógeno (N) Fósforo (P) Potasio (K) ph Materia
DIRECCIÓN DE DIAGNÓSTICO VEGETAL LABORATORIO DE CONTROL DE SUELOS, FOLIARES Y AGUAS (SUELOS)
DIRECCIÓN DE DIAGNÓSTICO VEGETAL LABORATORIO DE CONTROL DE SUELOS, FOLIARES Y AGUAS (SUELOS) TIPO DE ANÁLISIS TÉCNICA Paquete 1 Paquete 2 ph Materia orgánica Nitrógeno (N) Fósforo (P) Potasio (K) ph Materia
PRACTICA DE LABORATORIO 2016 SEMANA 5 REACCIONES DE OXIDO REDUCCION O REDOX Elaborado por: Isabel Fratti de Del Cid
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, CUM UNIDAD DIDACTICA QUIMICA, PRIMER AÑO PRACTICA DE LABORATORIO 2016 SEMANA 5 REACCIONES DE OXIDO REDUCCION O REDOX Elaborado por:
TALLER BÁSICO DE MECÁNICA DE SUELOS Próctor Modificado Próctor Estándar
TALLER BÁSICO DE MECÁNICA DE SUELOS Próctor Modificado Próctor Estándar Expositor: Luisa Shuan Lucas DEFINICIÓN COMPACTACIÓN La compactación es un proceso de estabilización mecánica del suelo que mejora
SUELO Fina capa de material fértil que recubre la superficie de la Tierra DIFERENCIACIÓN EN PROFUNDIDAD
SUELO Fina capa de material fértil que recubre la superficie de la Tierra DIFERENCIACIÓN EN PROFUNDIDAD PROGRAMA DE TEORÍA I. INTRODUCCIÓN TEMA 1. Generalidades. La ciencia del suelo. Concepto. Evolución
GUIA DE LABORATORIO PRACTICA N 05 ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS
GUIA DE LABORATORIO PRACTICA N 05 ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS 1. NORMATIVA 2. GENERALIDADES Los suelos presentan una variedad de tamaños de partículas en su composición física, los mismos que de
PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES
PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES Objetivo El alumno debe ser capaz de preparar una disolución de concentración determinada a partir de sus componentes, soluto y disolvente. Aquí se van a preparar las disoluciones
DETERMINACIÓN DE LA MASA MOLECULAR POR ELEVACIÓN DEL PUNTO DE EBULLICIÓN DE UNA DISOLUCIÓN
DETERMINACIÓN DE LA MASA MOLECULAR POR ELEVACIÓN DEL PUNTO DE EBULLICIÓN DE UNA DISOLUCIÓN OBJETIVO El alumno determinará la masa molecular de un compuesto puro, por elevación del punto de ebullición de
SEMANA 8 PREPARACIÓN DE SOLUCIONES Elaborado por: Licda. Bárbara Jannine Toledo Chaves
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, CUM UNIDAD DIDÁCTICA QUÍMICA, PRIMER AÑO I. INTRODUCCIÓN PRACTICA DE LABORATORIO 2015 SEMANA 8 PREPARACIÓN DE SOLUCIONES Elaborado por:
DERIVADOS HALOGENADOS OBTENCIÓN DE CLORURO DE TERBUTILO
PRÁCTICA 6A DERIVADOS HALOGENADOS OBTENCIÓN DE CLORURO DE TERBUTILO I. OBJETIVOS a) Conocer la preparación de un halogenuro de alquilo terciario a partir del alcohol correspondiente, mediante una reacción
PRÁCTICA # 01 PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA AVIACIÓN MILITAR VENEZOLANA U.E.A.M LIBERTADOR ASIGNATURA: QUÍMICA PROF(A): ANGÉLICA RODRÍGUEZ MARBELIS MELENDEZ CURSO: 4to
PRÁCTICA Nº 4 GRAVIMETRÍA. OBJETIVOS. Determinar el porcentaje de humedad y cenizas en alimentos y suelo. I. FUNDAMENTO TEÓRICO.
PRÁCTICA Nº 4 GRAVIMETRÍA OBJETIVOS. Determinar el porcentaje de humedad y cenizas en alimentos y suelo. I. FUNDAMENTO TEÓRICO. El término Gravimetría (del lat. gravis, pesado, y metría, medida), se refiere
FILTRACIÓN Y DECANTACIÓN
Universidad Tecnológica de Pereira Facultad de Tecnología Programa de Química Química I FILTRACIÓN Y DECANTACIÓN Objetivos Aplicar adecuadamente las técnicas de filtración por gravedad y al vacío. Separar
Colegio San Esteban Diácono Departamento de Ciencias Química II Medio Primer Semestre Preparación de disoluciones
Colegio San Esteban Diácono Departamento de Ciencias Química II Medio Primer Semestre 2017 Preparación de disoluciones Objetivos Conocer los distintos instrumentos de laboratorio para preparar disoluciones.
TRONCO COMUN DIVISIONAL DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD. MODULO: ENERGIA Y CONSUMO DE SUSTANCIAS FUNDAMENTALES. PRACTICA No.
TRONCO COMUN DIVISIONAL DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD. MODULO: ENERGIA Y CONSUMO DE SUSTANCIAS FUNDAMENTALES. PRACTICA No. 2 DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS. METODO DE BIURET OBJETIVO: Manejar en el
3. Para preparar disoluciones de concentración molar específica, qué tipo de material de vidrio se recomienda usar?
Equipo: Práctica 11: Preparación de disoluciones Preguntas a responder al final de la sesión En la preparación de disoluciones Para cuáles expresiones de concentración es fundamental conocer el volumen
Practica No7 La reacción química (primera parte)
Practica No7 La reacción química (primera parte) Objetivo Identificar los productos de las reacciones involucradas. Escribir de manera correcta un proceso que involucra una reacción química. Clasificar
Problemas del Tema 1: Aspectos cuantitativos en Química
Problemas del Tema 1: Aspectos cuantitativos en Química 1.- Se dispone de una botella de ácido sulfúrico cuya etiqueta aporta los siguientes datos: densidad 1 84 g/ml y riqueza en masa 96 %. Calcule: La
DETERMINAR DE FORMA EXPERIMENTAL EL CALOR QUE SE ABSORBE O DESPRENDE EN UNA REACCIÓN DE NEUTRALIZACIÓN EN MEDIO ACUOSO (NAOH + HCl) QUE EVOLUCIONA A
DETERMINAR DE FORMA EXPERIMENTAL EL CALOR QUE SE ABSORBE O DESPRENDE EN UNA REACCIÓN DE NEUTRALIZACIÓN EN MEDIO ACUOSO (NAOH + HCl) QUE EVOLUCIONA A PRESIÓN CONSTANTE, INTERPRETANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS
PRACTICA No.10 ESTEQUIOMETRIA EN LAS REACCIONES QUIMICAS REACTIVO LIMITANTE Y RENDIMIENTO PORCENTUAL
ESCUELA DE QUÍMICA DEPARTAMENTO DE QUÍMICA GENERAL QUÍMICA GENERAL I 1. INTRODUCCION: PRACTICA No.10 ESTEQUIOMETRIA EN LAS REACCIONES QUIMICAS REACTIVO LIMITANTE Y RENDIMIENTO PORCENTUAL Los cambios químicos
