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      <title>Aplicaciones de la Química Orgánica by Daniela Madrid</title>
      <link>https://padlet.com/danielamadrid2202/grupo1micro</link>
      <description>Grupo #1 Lab Química Orgánica II (QQ-123)</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2018-04-11 20:30:22 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2026-03-05 21:49:46 UTC</lastBuildDate>
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         <title>Fabricación de Chalecos Antibalas</title>
         <author>danielamadrid2202</author>
         <link>https://padlet.com/danielamadrid2202/grupo1micro/wish/250927014</link>
         <description><![CDATA[<div><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Chaleco_antibalas">Los chalecos antibalas</a> están hechos de un material llamado kevlar que tiene propiedades que le permiten resistir muy bien el fuego, además de absorber el impacto de las balas y las esquirlas.<br><br><strong>¿Qué es Kevlar?</strong><br>El Kevlar o poliparafenileno tereftalamida es una poliamida sintetizada por primera vez en 1965 por la química Stephanie Kwolek , quien trabajaba para DuPont. La obtención de las fibras de Kevlar fue complicada, destacando el aporte de Herbert Blades, que solucionó el problema de qué disolvente emplear para el procesado. Finalmente, DuPont empezó a comercializarlo en 1972. Es muy resistente y su mecanización resulta muy difícil.<br><br><strong><em>Síntesis</em></strong><br>La síntesis de este polímero se lleva a cabo en solución N-metil-pirrolidona y cloruro de calcio, a través de una polimerización por pasos a partir de la p-fenilendiamina y el dicloruro del ácido tereftálico o cloruro de tereftaloílo. La reacción se lleva a cabo a temperaturas bajas debido a su gran exotermicidad. Posteriormente el polímero se hace precipitar y se disuelve en ácido sulfúrico concentrado en el cual kevlar (y otras poliarilamidas) forma una solución cristalina que se emplea para precipitar o coagular las fibras a la vez que se estiran mediante un sistema de hilado.<br><br><strong>Bibliografía<br></strong><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Kevlar"><strong>https://es.wikipedia.org/wiki/Kevlar</strong></a><strong><br></strong><a href="https://www.defensacentral.com/ustedpregunta/categoria/ciencia/de-que-estan-hechos-los-chalecos-antibalas/"><strong>https://www.defensacentral.com/ustedpregunta/categoria/ciencia/de-que-estan-hechos-los-chalecos-antibalas/</strong></a></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-04-11 20:52:22 UTC</pubDate>
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         <title>Obtención de Gasolina a partir de Petróleo</title>
         <author>dulcemaria9917</author>
         <link>https://padlet.com/danielamadrid2202/grupo1micro/wish/250954472</link>
         <description><![CDATA[<div>El petróleo es el combustible más importante en la actualidad, es un recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje de energía que se consume en el mundo.<strong><br></strong>Es un líquido negro, espeso que se encuentra a 3 o 4 Km de profundidad. Es una mezcla de diferentes sustancias denominadas hidrocarburos.<br><br><strong>Síntesis</strong></div><div><strong>1</strong>.Una vez se extrae petróleo,&nbsp;<br>se transporta a las refinerías, donde el combustible se separa en fracciones de hidrocarburos que tienen propiedades parecidas. Este proceso se denomina destilación fraccionada (el petróleo se calienta de manera que los compuestos que lo forman se evaporan)</div><div><br><strong>2</strong>.Los compuestos se enfrían y se condensan a medida que suben por la columna de destilacion. En primer lugar se<br>obtienen los menos volátiles y al final, los más volátiles.</div><div><br><strong>3</strong>.Los grupos de compuestos que se van separando tienen propiedades parecidas. Una de las fracciones obtenida es la gasolina, o también llamada gasolina de destilación.<br><br>La gasolina es la mezcla de hidrocarburos líquidos más ligeros que se usa como combustible en motores de combustión interna. Su <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad">densidad</a> es de 680 g/L​, un 20 % menos que la del <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B3leo">gasóleo</a> (diésel), que es de 850 g/L.<br><br><strong>Bibliografía:</strong><br><a href="http://quimorg6.blogspot.com/2008/10/obtencion-de-la-gasolina-el-petrleo-es.html">http://quimorg6.blogspot.com/2008/10/obtencion-de-la-gasolina-el-petrleo-es.html</a></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-04-12 00:00:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/danielamadrid2202/grupo1micro/wish/250954472</guid>
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         <title>La química del Jabón</title>
         <author>hedocruz</author>
         <link>https://padlet.com/danielamadrid2202/grupo1micro/wish/250977962</link>
         <description><![CDATA[<div>El <strong>jabón </strong>es una sustancia sólida, en polvo o líquida elaborada con la finalidad de limpiar la superficie de algún material sucio, y que se fabrica haciendo cocer hasta fundirse una mezcla de grasas vegetales o animales y aceites.<br>Los jabones limpian, eliminando la grasa y otras suciedades debido a que algunos componentes son agentes activos en superficie o tenso activos. Gracias a la estructura molecular que</div><div>tienen los jabones actúan como un enlace entre el agua y la suciedad, removiéndola y dejando la superficie de la piel limpia.</div><div><br>El <strong>jabón </strong>es un producto que sirve como articulo de limpieza, y se obtiene de la reacción</div><div>química entre un álcali en caliente como el hidróxido de sodio y un ácido graso y esta reacción es la que se conoce como</div><div><strong>saponificación.<br><br>Síntesis<br></strong>La reacción típica es:<br><strong>ÁCIDOS GRASOS + SOLUCIÓN ALCALINA = JABÓN + GLICERINA<br></strong>Así es como <strong>al mezclar los ácidos grasos </strong>(principales componentes de las grasas animales y de los aceites vegetales) <strong>con una solución alcalina </strong>(hecha a partir de una mezcla de agua y un álcali, como por ejemplo la sosa), <strong>se obtiene el jabón </strong>(que será realmente suave, porque además el otro subproducto que se obtiene de esta reacción es la glicerina).<br><strong>Bibliografia</strong><br><a href="https://es.scribd.com/document/272230449/Sintesis-Del-Jabon">https://es.scribd.com/document/272230449/Sintesis-Del-Jabon</a><br><a href="https://historiafyq.wordpress.com/2017/05/08/saponificacion-reaccion-quimica-del-jabon/">https://historiafyq.wordpress.com/2017/05/08/saponificacion-reaccion-quimica-del-jabon/</a><br><a href="http://quimicaorganicaexplicada.com/saponificacion-reaccion-quimica-del-jabon/">http://quimicaorganicaexplicada.com/saponificacion-reaccion-quimica-del-jabon/</a><br><br></div><div><strong><br></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-04-12 02:27:55 UTC</pubDate>
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         <title>Fabricación de Aditivos Para Alimentos</title>
         <author>leonardoguardado</author>
         <link>https://padlet.com/danielamadrid2202/grupo1micro/wish/250988379</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>¿Qué son los aditivos alimentarios?</strong></div><div>Las sustancias que se añaden a los alimentos para mantener o mejorar su inocuidad, su frescura, su sabor, su textura o su aspecto se denominan aditivos alimentarios. Algunos de ellos se llevan empleando desde hace siglos para conservar alimentos, como ocurre con la sal (en carnes como el tocino y los pescados secos), el azúcar (en las mermeladas) y el dióxido de azufre (en el vino).</div><div>En el transcurso del tiempo se han obtenido una gran variedad de nuevos aditivos para satisfacer las necesidades de la producción alimentaria, ya que las condiciones de preparación de los alimentos a gran escala son muy distintas de las existentes en los hogares. Los aditivos son necesarios para preservar la inocuidad de los alimentos elaborados y para mantenerlos en buenas condiciones durante su transporte desde las fábricas o cocinas industriales hasta los consumidores, pasando por los almacenes y los comercios.</div><div>La utilización de aditivos alimentarios solamente está justificada si responde a una necesidad tecnológica, no induce a error al consumidor y se emplea con una función tecnológica bien definida, como la de conservar la calidad nutricional de los alimentos o mejorar su estabilidad.</div><div>Estas sustancias se pueden obtener de plantas, animales o minerales o producirse sintéticamente. Se añaden de forma intencionada con un determinado propósito tecnológico para dotar al alimento en cuestión de características que los consumidores suelen identificar con él. Actualmente se utilizan cientos de miles de aditivos con funciones específicas que permiten que los alimentos sean más inocuos o tengan un mejor aspecto. La OMS y la FAO dividen estas sustancias en tres grandes categorías basándose en su función.</div><div><strong>Aromatizantes</strong></div><div><strong>Preparaciones de enzimas<br>Otros aditivos<br><br>Bibliografia:<br><br></strong><a href="http://www.who.int/mediacentre/factsheets/food-additives/es/"><strong>http://www.who.int/mediacentre/factsheets/food-additives/es/</strong></a></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-04-12 03:50:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/danielamadrid2202/grupo1micro/wish/250988379</guid>
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         <title>Fabricación de Polimeros</title>
         <author>robleskrlos</author>
         <link>https://padlet.com/danielamadrid2202/grupo1micro/wish/250990408</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>¿Qué son los polímeros?</strong></div><div>Un polímero puede definirse como un material constituido por moléculas formadas por unidades constitucionales que se repiten de una manera más o menos ordenada. Dado el gran tamaño de estas moléculas, reciben el nombre de macromoléculas. Es decir, que los polímeros son compuestos químicos cuyas moléculas están formadas por la unión de otras moléculas más pequeñas llamadas monómeros, las cuales se enlazan entre sí como si fueran los eslabones de una cadena. Estas cadenas, que en ocasiones presentan también ramificaciones o entrecruzamientos, pueden llegar a alcanzar un gran tamaño, razón por la cual son también conocidas con el nombre de macromoléculas. Habitualmente los polímeros reciben, de forma incorrecta, el nombre de plásticos, que en realidad corresponde tan sólo a un tipo específico de polímeros, concretamente los que presentan propiedades plásticas (blandas, deformables y maleables con el calor).<br><br><strong><em><br>Clasificación de los polímeros<br></em></strong><br></div><div>Los polímeros pueden clasificarse de diferentes maneras, y a su vez, esas clasificaciones, pueden subdividirse en otras. Partiremos de lo más básico a lo más complejo:<br><br></div><div><strong>De acuerdo a su origen</strong>: Naturales y sintéticos.<br><br><strong>Según sus propiedades Físicas: </strong>Termoestables, Elastómeros, Termoplasticos, Resinas y Fibras.<br><br><strong>Según su proceso de obtención: </strong>Por Condensación y Por Adición. </div><div>Los polímeros se obtiene gracias a la polimerización, en esta los monómeros se agrupan entre si y forman el polímero.<br><br><strong>Según sus monómeros: </strong>Homopolimeros y Copolimeros.<br><br><strong>Según la orientación de sus monómeros: </strong>Polímeros Lineales y Polímeros Ramificados.<br><br>Bibliografia: <a href="http://m.monografias.com/trabajos93/sobre-los-polimeros/sobre-los-polimeros.shtml">http://m.monografias.com/trabajos93/sobre-los-polimeros/sobre-los-polimeros.shtml</a></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-04-12 04:07:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/danielamadrid2202/grupo1micro/wish/250990408</guid>
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         <title>Plasticos y Resinas </title>
         <author>leonardocabrera838</author>
         <link>https://padlet.com/danielamadrid2202/grupo1micro/wish/251021364</link>
         <description><![CDATA[<div>El término plástico en su significación más general, se aplica a las sustancias de distintas estructuras que carecen de un punto fijo de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ebullici%C3%B3n">ebullición</a> y poseen durante un intervalo de temperaturas propiedades de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad">elasticidad</a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Flexibilidad">flexibilidad</a> que permiten moldearlas y adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones. Sin embargo, en sentido restringido, se debe a que denota ciertos tipos de materiales sintéticos obtenidos mediante fenómenos de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n">polimerización</a> o multiplicación artificial de los átomos de carbono en las largas cadenas moleculares de compuestos orgánicos derivados del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo">petróleo</a> y otras sustancias naturales.</div><div>.</div><ul><li>Aplicaciones en el sector industrial: piezas de motores, aparatos eléctricos y electrónicos, carrocerías, aislantes eléctricos, etc.</li><li>En construcción: tuberías, impermeabilizantes, espumas aislantes de poliestireno, etc.</li><li>Industrias de consumo y otras: envoltorios, juguetes, envoltorios de juguetes, maletas, artículos deportivos, fibras textiles, muebles, bolsas de basura, etc.</li></ul><div><br>Tipos de resina&nbsp;<br>Fenólicas<br>Buena fuerza, estabilidad al calor y resistencia al impacto, alta resistencia a la corrosión por químicos y a la penetración de humedad, maquinabilidad<br><br></div><div>&nbsp;Aminas<br>Buena resistencia al calor, resistencia a solventes y químicos, dureza superficial extrema, resistencia al descoloramiento<br><br></div><div>&nbsp;Poliéster<br>Flexibilidad extrema en el proceso, excelente resistencia al calor, químicos y llama, bajo costo, excelentes características mecánicas y eléctricas<br><br></div><div>&nbsp;Alquidicas<br>Excelentes propiedades eléctricas y térmicas, versatilidad en la flexibilidad y rigidez, buena resistencia química<br><br>&nbsp; Policarbonatos</div><div>Índice de refracción alto, excelentes propiedades químicas, eléctricas y térmicas, estabilidad dimensional. transparente, resistente al manchado, buena resistencia a la filtración<br><br></div><div>&nbsp;Poliamidas<br>Moldeo fácil, fuerte y resistente, ligero, resistente a la abrasión, bajo coeficiente de fricción, buena resistencia química<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;Poliéster<br><br></div><div>Excelente resistencia a la corrosión con ácidos, álcalis y sales, puede estar en soldadura de costura y máquina para rellenar cualquier tipo, forma o tamaño de la estructura<br><br>Bibliografia<br><a href="http://fundamentosdematerialeseningenieria.blogspot.com/p/plasticos-y-resinas-principales.html">http://fundamentosdematerialeseningenieria.blogspot.com/p/plasticos-y-resinas-principales.html</a><br><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-04-12 07:15:25 UTC</pubDate>
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