Separación de mezcla sólida
Enviado por Gimbler Felipe Perdomo Caceres • 25 de Abril de 2019 • Informe • 2.042 Palabras (9 Páginas) • 185 Visitas
SEPARACIÓN DE MEZCLA SÓLIDA.
- Datos
Tabla 1. Datos recolectados en la práctica.
Grupo | Porcentaje Naftaleno[pic 1] | Porcentaje Arena | Porcentaje [pic 2] |
1 | 14.21 | 19.9 | 42.70 |
2 | 19.91 | 20.87 | 48.53 |
3 | 25.382 | 16.18 | 35.24 |
4 | 16.37 | 20.00 | 44.34 |
5 | 18.53 | 17.92 | 39.61 |
6 | 17.58 | 21.43 | 36.87 |
7 | 15.89 | 13.12 | 40.60 |
Relación | 1 | 1 | 2 |
Tabla 2. Pesos determinados en el laboratorio
Peso capsula de porcelana | 50.0759 g |
Peso capsula de porcelana + mezcla | 50.5824 g |
Peso mezcla | 0.5065 g |
Peso capsula de porcelana | 50.0759 g |
Peso capsula de porcelana + sólido ()[pic 3][pic 4] | 50.0966 g |
Peso sólido [pic 5] | 0.0829 g |
Peso vaso de precipitados No. 2 | 112.2221 g |
Peso vaso de precipitados No. 2 + Sólido ([pic 6][pic 7] | 112.4467 g |
Peso Sólido () [pic 8] | 0.2246 g |
Peso papel filtro | 0.4067 g |
Peso papel filtro + sólido (Arena)[pic 9] | 0.5080 g |
Peso Sólido Arena | 0.1013 g |
Peso de vidrio de reloj | 15.2497 g |
Tabla 3. Porcentaje de error
Componente | Masa obtenida (g) | Masa real (g) | Error relativo (%) |
[pic 10] | 0.0829 | 0.1266 | 32.38 |
[pic 11] | 0.2246 | 0.2532 | 11.30 |
[pic 12] | 0.1013 | 0.1266 | 19.98 |
Para obtener la masa real de los componentes se usó la siguiente relación:
, para la relación se empleó porcentajes, es decir, 1():1():2() = 25%:25%:50%.[pic 13][pic 14][pic 15][pic 16]
[pic 17]
1.1 Rendimiento del proceso
El rendimiento del proceso fue del 80.71%. Esta fue la ecuación utilizada para realizar el cálculo:
[pic 18]
[pic 19]
- Composición porcentual de la mezcla
En esta práctica se obtuvieron 0.4088g de sólidos, después de realizar los métodos de separación propuestos para la práctica, de los cuales el 16.37%, 0.0829 g, corresponde a yodo (), 20.00% a arena y un 44.34% a cloruro de sodio ().[pic 20][pic 21]
Para calcular la composición porcentual se usó:
[pic 22]
[pic 23]
- ANALISIS DE DATOS
Para esta práctica se trabajó con una muestra problema en estado sólido la cual era una mezcla heterogénea que contenía yodo, cloruro de sodio y arena. Para separar esta mezcla en sus componentes primarios se emplearon métodos de separación físicos, sublimación, filtración y cristalización respectivamente. El primer método de separación a utilizarse fue la sublimación ya que en este método se aprovecha la volatilidad del yodo, este proceso empieza cuando al calentarse la mezcla el yodo cambia de estado rápidamente, de sólido a gaseoso, sin pasar por el líquido. Al estar en estado gaseoso empleamos el dedo frío para realizar una sublimación inversa o deposición, donde los vapores del yodo se convierten en cristales. Posteriormente se extrae el dedo frío del montaje, cuidadosamente, para recolectar los cristales adheridos a este instrumento con una espátula. Si a la hora de extraer el dedo frío se desprenden algunos cristales de este, se realiza nuevamente el proceso para la sublimación con el fin de recolectar la mayor cantidad de yodo posible para para así obtener mayor exactitud a la hora de realizar en análisis estadístico. El proceso de sublimación termina cuando al calentar la mezcla no se presenta vapor con coloración morada que es una característica del yodo gaseoso.
La alta volatilidad del yodo se debe a que es una molécula apolar y por lo tanto sus fuerzas intermoleculares son fuerzas de dispersión de London o simplemente fuerzas de London, esto hace que la interacción entre moléculas de yodo sea débil y por lo tanto con un cambio de energía pequeño se rompen, esta es la razón principal para usar el método de sublimación-deposición, las moléculas de yodo pasan a gas a temperaturas bajas al contrario de los otros componentes de la mezcla problema. Para lavar los implementos que contenían yodo utilizamos una solución de tiosulfato de sodio y agua con el fin de que se llevara a cabo una reacción redox en donde el yodo se reduce a yoduro de sodio, una sustancia que no perjudica el ambiente ni es nocivo para la salud a diferencia del yodo en su estado elemental y esta reacción está dada por la siguiente ecuación:
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