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Reporte de laboratorio de quimica. ELABORACIÓN DE UN POLÍMERO SINTÉTICO


Enviado por   •  4 de Septiembre de 2019  •  Informe  •  990 Palabras (4 Páginas)  •  203 Visitas

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Universidad Rafael Landívar[pic 1]

Facultad de ingeniería

Ingeniería industrial

Laboratorio de química II

PRACTICA NO. 1 (PARTE A)

ELABORACIÓN DE UN POLÍMERO SINTÉTICO

Emily Mirella González Orellana

2019119

Ing. Ángel Moscoso

Zacapa, Zacapa, Guatemala 31 de mayo del 2019

ÍNDICE:

Contenido                                                                                                           Pág.

  1. Introducción………………….…………………………………………………………1
  2. Fundamento teórico…………………………………………………………………...2,3
  3. Objetivos………………..………………………………………………………………5
  4. Metodología………………………………….…………………………………………6
  5. Bibliografías ………………….………………………………………………………..7

  1. INTRODUCCIÓN

En la práctica de laboratorio número 1, a realizarse el día viernes 31 de mayo del 2019, de elaboración de un polímero sintético, (¿Qué son los polímeros? La materia está formada por moléculas que pueden ser de tamaño normal o moléculas gigantes llamadas polímeros.) se pretende elaborar algo llamado “slime” como muchas personas le conocen, lo que produce es la reacción en la cual los monómeros se unen químicamente para formar polímeros recibe el nombre de polimerización.  En esta práctica de laboratorio, la goma es un polímero, el cual reacciona con iones borato para formar un polímero distinto. Lo que distingue a los polímeros de los materiales constituidos por moléculas de tamaño normal son sus propiedades mecánicas.

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  1. FUNDAMENTO TEÓRICO

  1. Marco teórico:

Los polímeros se producen por la unión de cientos de miles de moléculas pequeñas denominadas monómeros que forman enormes cadenas de las formas más diversas. Algunas parecen fideos, otras tienen ramificaciones. Algunas más se asemejan a las escaleras de mano y otras son como redes tridimensionales.

Existen polímeros naturales de gran significación comercial como el algodón, formado por fibras de celulosas. La celulosa se encuentra en la madera y en los tallos de muchas plantas, y se emplean para hacer telas y papel.

 La seda es otro polímero natural muy apreciado y es una poliamida semejante al nylon. La lana, proteína del pelo de las ovejas, es otro ejemplo. El hule de los árboles de hevea y de los arbustos de Guayule, son también polímeros naturales importantes.

Sin embargo, la mayor parte de los polímeros que usamos en nuestra vida diaria son materiales sintéticos con propiedades y aplicaciones variadas.

Los polímeros naturales incluyen al ARN y al ADN, vitales en genes y en los procesos de la vida. Por cierto, el ARN mensajero es el que hace posible la existencia de las proteínas, los péptidos y las enzimas.

Lo que distingue a los polímeros de los materiales constituidos por moléculas de tamaño normal son sus propiedades mecánicas. En general, los polímeros tienen una excelente resistencia mecánica debido a que las grandes cadenas poliméricas se atraen. Las fuerzas de atracción inter moleculares dependen de la composición química del polímero y pueden ser de varias clases.

Según su comportamiento térmico, los polímeros pueden clasificarse como termoplásticos y termoestables. Los polímeros termoplásticos son aquellos que pueden ser moldeados al calentarse, ya que en su forma fluida modifican sus propiedades como la viscosidad y tensión de corte. Los polímeros termoestables son los que al calentarse se descomponen químicamente.  

En la siguiente práctica de laboratorio se elaborará un polímero clasificado como un fluido no Newtoniano. Un fluido Newtoniano es aquel que posee una viscosidad constante en función del tiempo a una temperatura dada.

 La viscosidad de un fluido se define como la resistencia de un fluido para fluir, y ésta depende de la temperatura.  Un fluido no Newtoniano modifica su viscosidad en función del tiempo, y la misma es afectada por la temperatura y otros factores como la aplicación de un esfuerzo cortante.                                                                                 2

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