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      <title>Salinidad y potencial redox en suelos by KEVIN UP</title>
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      <description>El comportamiento químico del suelo está determinado por factores como la salinidad, el potencial redox y los procesos de adsorción. Estos elementos impactan la disponibilidad de nutrientes, la movilidad de contaminantes y la fertilidad del suelo. La salinidad influye en la concentración de sales disueltas, mientras que el potencial redox define si predominan condiciones oxidantes o reductoras en el entorno. Por su parte, la adsorción juega un papel clave en la retención de diversas sustancias químicas en las partículas del suelo.</description>
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      <pubDate>2021-12-08 16:50:45 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>kevineim08</author>
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         <description><![CDATA[<p>La salinidad se refiere a la concentración de sales solubles presentes en el suelo, como cloruros, sulfatos y carbonatos de sodio, calcio y magnesio.</p>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-08 17:17:33 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>kevineim08</author>
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         <description><![CDATA[<p>El adsorbato es la sustancia, ya sea una molécula, un ion o un compuesto, que se fija en la superficie de un material adsorbente, como los minerales arcillosos, óxidos metálicos o materia orgánica presentes en el suelo. En términos simples, se refiere a la especie química que permanece retenida en la superficie del suelo a través de interacciones físicas o químicas.</p>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-08 17:35:22 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>kevineim08</author>
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         <description><![CDATA[<p>La carga superficial se refiere a la carga eléctrica localizada en la superficie de las partículas del suelo, principalmente en minerales arcillosos, óxidos de hierro y aluminio, así como en la materia orgánica. Esta característica determina la capacidad del suelo para atraer, retener o repeler iones, impactando de manera directa procesos como la adsorción, la fertilidad y la movilidad de contaminantes.</p>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-08 17:44:40 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>kevineim08</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-12-08 17:45:37 UTC</pubDate>
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         <title>Ejemplos comunes de adsorbatos en suelos</title>
         <author>kevineim08</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p>Iones metálicos: Pb²⁺, Cd²⁺, Cu²⁺, Zn²⁺</p></li><li><p>Nutrientes: fosfatos (PO₄³⁻), nitratos (NO₃⁻), amonio (NH₄⁺)</p></li><li><p>Moléculas orgánicas: pesticidas, herbicidas, colorantes, compuestos aromáticos</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-08 17:50:41 UTC</pubDate>
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         <title>Factores estructurales del adsorbato</title>
         <author>kevineim08</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-12-09 02:40:17 UTC</pubDate>
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         <title>1. Tamaño molecular o tamaño iónico</title>
         <author>kevineim08</author>
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         <description><![CDATA[<p>El tamaño del adsorbato influye en la facilidad con que puede acercarse a los sitios activos del adsorbente.</p><ul><li><p>Moléculas pequeñas → suelen difundirse más fácilmente y acceder a microporos.</p></li><li><p>Moléculas grandes → pueden presentar impedimento estérico y adsorberse con menor eficiencia.</p></li></ul><p>Ejemplo:<br>El ion Pb²⁺ puede difundirse y adsorberse más fácilmente que una molécula orgánica de gran tamaño.</p>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-09 02:48:11 UTC</pubDate>
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         <title>1. Carga permanente</title>
         <author>kevineim08</author>
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         <description><![CDATA[<p>Se produce por sustitución isomórfica dentro de la estructura cristalina de minerales arcillosos.</p><p>Ocurre cuando un ion es reemplazado por otro de diferente carga.</p><p>Ejemplo:</p><p>En ciertas arcillas:</p><p>Mg²⁺ sustituye a Al³⁺</p><p>Como el ion sustituyente tiene menor carga positiva, queda un exceso de carga negativa en la estructura.</p><p>Esto genera una <strong>carga negativa permanente</strong>, independiente del pH.</p>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-09 02:49:44 UTC</pubDate>
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         <title>2. Carga variable o dependiente del pH</title>
         <author>kevineim08</author>
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         <description><![CDATA[<p>Se origina por protonación o desprotonación de grupos funcionales en superficies minerales y materia orgánica.</p><p>Ejemplos de grupos superficiales:</p><ul><li><p>–OH (hidroxilo)</p></li><li><p>–COOH (carboxilo)</p></li></ul><p>Dependiendo del pH:</p><p><strong>En medio ácido (pH bajo):</strong></p><p>La superficie capta protones (H⁺)</p><p>Ejemplo simplificado:</p><p>–OH + H⁺ → –OH₂⁺</p><p>La superficie se vuelve positiva.</p><p><strong>En medio básico (pH alto):</strong></p><p>La superficie pierde protones:</p><p>–OH → –O⁻ + H⁺</p><p>La superficie adquiere carga negativa.</p><p>Esto significa que el pH controla qué sustancias serán adsorbidas.</p>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-09 02:50:43 UTC</pubDate>
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         <title>Tipos de carga superficial</title>
         <author>kevineim08</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-12-09 02:54:20 UTC</pubDate>
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         <title>Carga negativa</title>
         <author>kevineim08</author>
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         <description><![CDATA[<p>Es la más común en muchos suelos.</p><p>Atrae especies positivas (cationes):</p><ul><li><p>K⁺</p></li><li><p>Ca²⁺</p></li><li><p>Mg²⁺</p></li><li><p>NH₄⁺</p></li><li><p>Pb²⁺</p></li></ul><p>Importancia:</p><ul><li><p>Retención de nutrientes esenciales.</p></li><li><p>Disminución de lixiviación.</p></li><li><p>Adsorción de metales pesados.</p></li></ul><p>Ejemplo:<br>Las arcillas retienen K⁺ y Ca²⁺ evitando que se pierdan por lavado.</p>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-09 02:56:11 UTC</pubDate>
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         <title>Importancia</title>
         <author>kevineim08</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>Importancia</strong></p><ul><li><p>Influye en la disponibilidad de nutrientes.</p></li><li><p>Modifica procesos de adsorción.</p></li><li><p>Afecta el crecimiento de plantas.</p></li></ul><p><strong>Efectos</strong></p><ul><li><p>Estrés osmótico en raíces.</p></li><li><p>Disminución del rendimiento agrícola.</p></li><li><p>Alteración de microorganismos del suelo.</p></li></ul><p><strong>Medición</strong></p><p>Se evalúa mediante la conductividad eléctrica (CE).</p>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-09 03:00:28 UTC</pubDate>
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         <title>¿Cómo afecta la salinidad al suelo?</title>
         <author>kevineim08</author>
         <link>https://padlet.com/kevineim08/hf8azrws18p79pkk/wish/1937299534</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>1. Propiedades químicas</strong></p><ul><li><p>Aumenta la concentración de iones en la solución del suelo.</p></li><li><p>Cambia la disponibilidad de nutrientes.</p></li><li><p>Puede generar toxicidad por sodio, cloro o boro.</p></li></ul><p><strong>2. Propiedades físicas</strong></p><ul><li><p>Disminuye la estructura del suelo.</p></li><li><p>Reduce la infiltración y permeabilidad del agua.</p></li><li><p>Favorece la compactación, especialmente en suelos sódicos.</p></li></ul><p><strong>3. Propiedades biológicas</strong></p><ul><li><p>Reduce la actividad microbiana.</p></li><li><p>Disminuye procesos biológicos como mineralización de materia orgánica y fijación de nitrógeno.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-09 03:08:20 UTC</pubDate>
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         <title>Efectos de la salinidad en las plantas</title>
         <author>kevineim08</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>Estrés osmótico:</strong><br>La alta concentración de sales dificulta la absorción de agua por las raíces, haciendo que la planta experimente algo similar a sequía, aun cuando exista agua disponible.</p><p><strong>Toxicidad iónica:</strong><br>Algunos iones, especialmente Na⁺ y Cl⁻, pueden acumularse en tejidos vegetales y causar daño celular.</p><p><strong>Deficiencia nutricional:</strong><br>El exceso de sales interfiere con la absorción de nutrientes esenciales como calcio, potasio y magnesio.</p>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-09 03:28:45 UTC</pubDate>
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         <title>Síntomas comunes:</title>
         <author>kevineim08</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p>Hojas amarillas o quemadas</p></li><li><p>Menor crecimiento</p></li><li><p>Marchitez</p></li><li><p>Reducción del rendimiento agrícola</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-09 03:29:12 UTC</pubDate>
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         <title>2. Carga eléctrica</title>
         <author>kevineim08</author>
         <link>https://padlet.com/kevineim08/hf8azrws18p79pkk/wish/1937364664</link>
         <description><![CDATA[<p>La carga del adsorbato controla las interacciones electrostáticas con la superficie del suelo.</p><ul><li><p>Cationes (+) → se adsorben sobre superficies negativas.</p></li><li><p>Aniones (−) → se adsorben mejor sobre superficies positivas.</p></li></ul><p>Ejemplo:<br>Si una arcilla posee carga negativa, atraerá Ca²⁺, Cu²⁺ o Pb²⁺.</p><p>La intensidad de la adsorción depende también de:</p><ul><li><p>Magnitud de la carga</p></li><li><p>Valencia del ion</p></li></ul><p>En muchos casos:</p><p>Ca²⁺ &gt; Na⁺</p><p>porque los iones divalentes suelen adsorberse más fuertemente.</p>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-09 03:56:27 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>¿Cómo se mide la salinidad?</title>
         <author>kevineim08</author>
         <link>https://padlet.com/kevineim08/hf8azrws18p79pkk/wish/3927290485</link>
         <description><![CDATA[<p>La forma más común es mediante la conductividad eléctrica (CE).</p><p>A mayor concentración de sales, mayor conductividad eléctrica.</p>]]></description>
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         <pubDate>2026-05-24 01:51:10 UTC</pubDate>
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         <title>3. Polaridad</title>
         <author>kevineim08</author>
         <link>https://padlet.com/kevineim08/hf8azrws18p79pkk/wish/3927294266</link>
         <description><![CDATA[<p>La polaridad describe cómo se distribuyen las cargas dentro de una molécula.</p><ul><li><p>Moléculas polares → suelen interactuar mejor con superficies cargadas.</p></li><li><p>Moléculas no polares → muestran menor afinidad en medios minerales.</p></li></ul><p>Ejemplo:<br>Compuestos orgánicos polares pueden formar enlaces más fuertes con materia orgánica del suelo.</p>]]></description>
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         <pubDate>2026-05-24 02:03:13 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>4. Geometría o forma molecular</title>
         <author>kevineim08</author>
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         <description><![CDATA[<p>La forma del adsorbato afecta la orientación y el contacto superficial.</p><ul><li><p>Moléculas lineales</p></li><li><p>Moléculas ramificadas</p></li><li><p>Estructuras planas o aromáticas</p></li></ul><p>Las moléculas planas pueden interactuar mejor con ciertas superficies minerales por mayor área de contacto.</p>]]></description>
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         <pubDate>2026-05-24 02:03:54 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>5. Grupos funcionales</title>
         <author>kevineim08</author>
         <link>https://padlet.com/kevineim08/hf8azrws18p79pkk/wish/3927294579</link>
         <description><![CDATA[<p>Los grupos funcionales son una de las propiedades más importantes porque controlan las interacciones químicas.</p><p>Ejemplos:</p><ul><li><p>–OH (hidroxilo)</p></li><li><p>–COOH (carboxilo)</p></li><li><p>–NH₂ (amino)</p></li><li><p>–PO₄ (fosfato)</p></li></ul><p>Estos grupos pueden:</p><ul><li><p>Formar puentes de hidrógeno</p></li><li><p>Crear enlaces de coordinación con metales</p></li><li><p>Favorecer interacciones electrostáticas</p></li></ul><p>Ejemplo:<br>Un compuesto con grupos carboxilo puede unirse fuertemente a metales del suelo.</p>]]></description>
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         <pubDate>2026-05-24 02:05:00 UTC</pubDate>
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         <title>6. Solubilidad</title>
         <author>kevineim08</author>
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         <description><![CDATA[<p>La solubilidad del adsorbato influye en su permanencia en la solución del suelo.</p><ul><li><p>Sustancias muy solubles → pueden permanecer disueltas y moverse fácilmente.</p></li><li><p>Sustancias poco solubles → tienden a retenerse o precipitar.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2026-05-24 02:07:13 UTC</pubDate>
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         <title>7. Estado de ionización y pH</title>
         <author>kevineim08</author>
         <link>https://padlet.com/kevineim08/hf8azrws18p79pkk/wish/3927295536</link>
         <description><![CDATA[<p>El pH puede cambiar la forma química del adsorbato.</p><p>Ejemplo:<br>Un ácido orgánico puede encontrarse:</p><ul><li><p>Protonado (sin carga)</p></li><li><p>Ionizado (carga negativa)</p></li></ul><p>Esto modifica completamente su adsorción.</p>]]></description>
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         <pubDate>2026-05-24 02:07:51 UTC</pubDate>
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         <title>Carga positiva</title>
         <author>kevineim08</author>
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         <description><![CDATA[<p>Es más frecuente en óxidos de hierro y aluminio, especialmente en medios ácidos.</p><p>Atrae aniones:</p><ul><li><p>PO₄³⁻</p></li><li><p>SO₄²⁻</p></li><li><p>NO₃⁻</p></li></ul><p>Importancia:</p><ul><li><p>Retención de fosfatos.</p></li><li><p>Regulación de nutrientes aniónicos.</p></li></ul><p>Ejemplo:<br>En suelos ácidos tropicales, los óxidos de hierro adsorben fosfato intensamente.</p>]]></description>
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         <pubDate>2026-05-24 02:16:36 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Factores que afectan la carga superficial</title>
         <author>kevineim08</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>1. pH del suelo</strong></p><p>Es el factor más importante.</p><ul><li><p>pH bajo → mayor carga positiva</p></li><li><p>pH alto → mayor carga negativa</p></li></ul><p>Esto afecta directamente la adsorción.</p><p><strong>2. Tipo de mineral</strong></p><p>No todos los minerales tienen la misma carga.</p><p><strong>3. Materia orgánica</strong></p><p>La materia orgánica contiene grupos funcionales ionizables.</p><p><strong>4. Fuerza iónica o salinidad</strong></p><p>El aumento de sales modifica el comportamiento electrostático.</p><p>Una alta salinidad puede:</p><ul><li><p>Comprimir la doble capa eléctrica</p></li><li><p>Alterar la retención de contaminantes</p></li><li><p>Favorecer competencia entre iones</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2026-05-24 02:18:20 UTC</pubDate>
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         <title>Importancia ambiental</title>
         <author>kevineim08</author>
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         <description><![CDATA[<p>La carga superficial influye en:</p><ul><li><p>Fertilidad del suelo</p></li><li><p>Disponibilidad de nutrientes</p></li><li><p>Movilidad de metales pesados</p></li><li><p>Transporte de contaminantes</p></li><li><p>Procesos de remediación ambiental</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2026-05-24 02:19:27 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>kevineim08</author>
         <link>https://padlet.com/kevineim08/hf8azrws18p79pkk/wish/3927301961</link>
         <description><![CDATA[<p>es el valor de pH en el cual la superficie de un sólido presenta una carga neta igual a cero, es decir, las cargas positivas y negativas se encuentran equilibradas.</p>]]></description>
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         <pubDate>2026-05-24 02:23:04 UTC</pubDate>
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         <title>¿Por qué ocurre el PCC?</title>
         <author>kevineim08</author>
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         <description><![CDATA[<p>El PCC ocurre debido a que muchos materiales del suelo poseen grupos superficiales capaces de ganar o perder protones (H⁺), principalmente grupos hidroxilo superficiales (–OH).</p><p>Cuando cambia el pH del medio, estas superficies se protonan o desprotonan.</p>]]></description>
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         <pubDate>2026-05-24 02:23:42 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>kevineim08</author>
         <link>https://padlet.com/kevineim08/hf8azrws18p79pkk/wish/3927302985</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>En medio ácido (pH bajo):</strong></p><p>La superficie gana protones:</p><p>–OH + H⁺ → –OH₂⁺</p><p>La superficie adquiere carga positiva.</p><p><strong>En medio básico (pH alto):</strong></p><p>La superficie pierde protones:</p><p>–OH → –O⁻ + H⁺</p><p>La superficie adquiere carga negativa.</p><p>Existe un valor intermedio de pH donde las cargas se equilibran: ese valor es el PCC.</p>]]></description>
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         <pubDate>2026-05-24 02:24:43 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Factores que afectan el PCC</title>
         <author>kevineim08</author>
         <link>https://padlet.com/kevineim08/hf8azrws18p79pkk/wish/3927303288</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>1. Composición mineralógica</strong></p><p>Cada material posee un PCC distinto.</p><p><strong>2. pH del medio</strong></p><p>El pH modifica el equilibrio ácido-base superficial y determina si predomina carga positiva o negativa.</p><p><strong>3. Fuerza iónica y salinidad</strong></p><p>La presencia de sales altera la interacción entre partículas y puede modificar el comportamiento superficial.</p><p>Una alta salinidad puede influir en la estabilidad de la doble capa eléctrica y en la adsorción.</p><p><strong>4. Presencia de materia orgánica</strong></p><p>Los grupos funcionales orgánicos pueden modificar la carga superficial efectiva del suelo.</p>]]></description>
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         <pubDate>2026-05-24 02:25:58 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Aplicaciones del PCC</title>
         <author>kevineim08</author>
         <link>https://padlet.com/kevineim08/hf8azrws18p79pkk/wish/3927304040</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p>Remoción de metales pesados en aguas contaminadas.</p></li><li><p>Diseño de adsorbentes (zeolitas, biochar, carbón activado).</p></li><li><p>Manejo de fertilizantes.</p></li><li><p>Predicción de movilidad de contaminantes.</p></li><li><p>Tratamiento de aguas residuales.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2026-05-24 02:28:56 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>kevineim08</author>
         <link>https://padlet.com/kevineim08/hf8azrws18p79pkk/wish/3927304498</link>
         <description><![CDATA[<p>Las isotermas de adsorción son modelos matemáticos que describen la relación entre la cantidad de sustancia adsorbida sobre una superficie sólida y la concentración del adsorbato presente en la solución, manteniendo la temperatura constante.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?pdlt=1&amp;v=T6rRVjOht_E" />
         <pubDate>2026-05-24 02:31:02 UTC</pubDate>
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         <title>Importancia</title>
         <author>kevineim08</author>
         <link>https://padlet.com/kevineim08/hf8azrws18p79pkk/wish/3927304693</link>
         <description><![CDATA[<p>Las isotermas permiten:</p><ul><li><p>Evaluar la capacidad de adsorción de un suelo o adsorbente.</p></li><li><p>Determinar afinidad entre adsorbente y adsorbato.</p></li><li><p>Comprender la movilidad de nutrientes o contaminantes.</p></li><li><p>Diseñar materiales para remediación ambiental.</p></li><li><p>Optimizar tratamientos de aguas y suelos contaminados.</p></li></ul><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2026-05-24 02:31:49 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Tipos principales de isotermas</title>
         <author>kevineim08</author>
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         <description><![CDATA[<p>1. Isoterma de Langmuir</p><p>La isoterma de Langmuir asume que la adsorción ocurre en una superficie homogénea y que cada sitio adsorbente retiene solo una molécula o ion.</p><p><br/></p><p>2. Isoterma de Freundlich</p><p>La isoterma de Freundlich describe adsorción sobre superficies heterogéneas, algo más parecido a los suelos reales.</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2026-05-24 02:34:39 UTC</pubDate>
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         <title>Aplicación ambiental</title>
         <author>kevineim08</author>
         <link>https://padlet.com/kevineim08/hf8azrws18p79pkk/wish/3927305403</link>
         <description><![CDATA[<p>Las isotermas se usan para:</p><ul><li><p>Remoción de metales pesados.</p></li><li><p>Tratamiento de aguas contaminadas.</p></li><li><p>Diseño de biochars y zeolitas.</p></li><li><p>Evaluación de fertilidad del suelo.</p></li><li><p>Estudios de movilidad de contaminantes.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2026-05-24 02:35:11 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>kevineim08</author>
         <link>https://padlet.com/kevineim08/hf8azrws18p79pkk/wish/3927306183</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p>Brady, N. C.; Weil, R. R. <em>The Nature and Properties of Soils</em>, 15th ed.; Pearson Education: New York, 2016.</p></li><li><p>Sparks, D. L. <em>Environmental Soil Chemistry</em>, 2nd ed.; Academic Press: Burlington, MA, 2003.</p></li><li><p>Sposito, G. <em>The Chemistry of Soils</em>, 2nd ed.; Oxford University Press: New York, 2008.</p></li><li><p>Essington, M. E. <em>Soil and Water Chemistry: An Integrative Approach</em>, 2nd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2015.</p></li><li><p>Tan, K. H. <em>Principles of Soil Chemistry</em>, 4th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2010.</p></li><li><p>Hillel, D. <em>Introduction to Environmental Soil Physics</em>; Academic Press: San Diego, CA, 2004.</p></li><li><p>Alloway, B. J. <em>Heavy Metals in Soils: Trace Metals and Metalloids in Soils and Their Bioavailability</em>, 3rd ed.; Springer: Dordrecht, 2013.</p></li><li><p>McBride, M. B. <em>Environmental Chemistry of Soils</em>; Oxford University Press: New York, 1994.</p></li><li><p>Foo, K. Y.; Hameed, B. H. Insights into the Modeling of Adsorption Isotherm Systems. <em>Chem. Eng. J.</em> <strong>2010</strong>, <em>156</em> (1), 2–10.</p></li><li><p>Langmuir, I. The Adsorption of Gases on Plane Surfaces of Glass, Mica and Platinum. <em>J. Am. Chem. Soc.</em> <strong>1918</strong>, <em>40</em> (9), 1361–1403.</p></li><li><p>Freundlich, H. Over the Adsorption in Solution. <em>J. Phys. Chem.</em> <strong>1906</strong>, <em>57</em>, 385–470.</p></li><li><p>Goldberg, S. Reactions of Boron with Soils. <em>Plant Soil</em> <strong>1997</strong>, <em>193</em>, 35–48.</p></li><li><p>Stumm, W.; Morgan, J. J. <em>Aquatic Chemistry: Chemical Equilibria and Rates in Natural Waters</em>, 3rd ed.; Wiley: New York, 1996.</p></li><li><p>Bohn, H. L.; McNeal, B. L.; O’Connor, G. A. <em>Soil Chemistry</em>, 3rd ed.; Wiley: New York, 2001.</p></li><li><p>Sumner, M. E., Ed. <em>Handbook of Soil Science</em>; CRC Press: Boca Raton, FL, 2000.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2026-05-24 02:36:57 UTC</pubDate>
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