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UNIVERSIDAD VERACRUZANA “CAMPUS COATZACOALCOS” FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS EXPERIENCIA EDUCATIVA QUÍMICA ORGÁNICA Y B

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UNIVERSIDAD VERACRUZANA “CAMPUS COATZACOALCOS” FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

EXPERIENCIA EDUCATIVA QUÍMICA ORGÁNICA Y BIOQUÍMICA

DOCENTE DRA. CUEVAS DÍAZ MARÍA DEL CARMEN

PRÁCTICA 4

DETERMINACIÓN DEL INDICE DE REFRACCION

EQUIPO 3  GONZÁLEZ DOMINGUEZ MITZY BRISEIDA  HERNÁNDEZ VASCONCELOS ANA LAURA  HERRERA ANDRÉS GABRIEL ALEJANDRO

 MARQUEZ HERNÁNDEZ ALBA GUADALUPE  ORTIZ GONZÁLEZ ORIANA JULIETA

GRUPO Y SECCION: I.Q 302 COATZACOALCOS, VER. A 31 DE AGOSTO DEL 2017

PRACTICA 4: DETERMINACIÓN DEL INDICE DE REFRACCION. • OBJETIVOS. ➢ Conocer el manejo del refractómetro de Abbe-Spencer. ➢ Analizar los fundamentos de la refractometría. ➢ Determinar el índice de refracción de algunas muestras.

• PRELABORATORIO 1. 2.

Realizar un diagrama de bloques de la técnica. Investigar los índices de refracción del etanol, acetaldehído, acetona, ácido acético, éter etílico. solución Índice de refracción Etanol 1.361 Acetaldehído 1.3316 Acetona 1.359 Ácido acético 1.372 Éter etílico 1.353

3.

Investigue la peligrosidad de los reactivos a emplear. ➢ FORMULA: C2H6O, CH3CH2OH. PESO MOLECULAR: 46.07 g/mol. COMPOSICION: C: 52.24 %; H: 13.13 % y O: 34.73 %. NIVELES DE TOXICIDAD: LD50 (oral en ratas): 13 ml/Kg México: CPT: 1900 mg/m3 (1000 ppm) Estados Unidos: TLV (TWA): 1900 mg/m3 (1000 ppm) Reino Unido: VLE: 9500 mg/m3 (5000 ppm) Francia: VME: 1900 mg/m3 (1000 ppm) Alemania: MAK: 1900 mg/m3 (1000 ppm) Periodos largos: 1900 mg/m3 (1000 ppm) Suecia: Periodos largos: 1900 mg/m3 (1000 ppm) Alcohol desnaturalizado: LDLo (oral en humanos): 1400 mg/Kg. LD50 (oral en ratas): 7060 mg/Kg. LC 50 (inhalado en ratas): 20000 ppm /10 h Niveles de irritación a piel de conejos: 500 mg/ 24h, severa. Niveles de irritación a ojos de conejos: 79 mg, 100 mg/24h, moderada. ➢ Alcohol desnaturalizado: LDLo (oral en humanos): 1400 mg/Kg. LD50 (oral en ratas): 7060 mg/Kg. LC 50 (inhalado en ratas): 20000 ppm /10 h Niveles de irritación a piel de conejos: 500 mg/ 24h, severa. Niveles de irritación a ojos de conejos: 79 mg, 100 mg/24h, moderada.

• DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA TECNICA:

NOTA: se modificó la técnica original debido a que el refractómetro disponible en el laboratorio es digital.

INICIO

Colocar una gota de la muestra en el prisma y bajar la tapa .

Presionar leer y tomar lectura del IR.

Esperar a que se estabilice el equipo.

Limpiar el prisma y el área de muestreo con un trozo de algodón.

Limpiar el prisma con una porción de algodón.

Verificar la calibración con agua destilada y leer(debe mostrar IR= 1.33)

Verificar que el equipo este calibrado, o calibrarlo.

Limpiar el prisma.

Colocar una gota de agua destilada y leer el IR.(para limpiar)

Encender el refractometro.

Limpiar el prisma con algodón y bajar la tapa.

Fin

• INVESTIGACIÓN. ALGUNAS APLICACIONES DE LA REFRACCION. ➢ Fibra Óptica: Probablemente has escuchado mencionar la fibra óptica y sabes que la señal de la TV por cable es mas nítida, si se utiliza una conexión de este tipo. La propiedad de reflexión total es el principio óptica y equivale a entubar la luz de un lugar a otro, a través, de una fibra vidrio o una barra de plástico que esta revestida por una sustancia cuyo indice de refracción es menor. Cuando la luz penetra en el núcleo del tubo se dirige al limite de las dos sustancias, donde se reproduce una reflexión total que al volver a chocar contra el limite entre los medios, vuelve a reflejarse totalmente siguiendo una trayectoria en zigzag y avanzando a lo largo del tubo como lo indica la figura. Si se usan dos conjuntos de fibra en condiciones especiales es posible transmitir luz a través de uno de los conjuntos y devolverla por el otro. Para que la imagen sea clara, se requiere que la fibra sean paralelas entre si, y entre mas fibras haya y mas pequeñas sean, mas detalladas sera la imagen. Este principio es utilizado por los endoscopios, instrumentos medios que permiten observar órganos como el hígado o el estomago, y que es menor tamaño se pueden introducir en los vasos sanguíneos o por la uretra. En la comunicación, la fibra óptica ha desplazado a los gruesos, voluminosos y costosos alambres de cobre porque a diferencia de la electricidad, la luz no se afecta con los cambios de temperatura y las fluctuaciones de los campos eléctricos vecinos, por lo que la señal es mas clara. De esta manera, gran parte del mundo esta remplazando los circuitos eléctricos por los circuitos ópticos.





➢ El Prisma Óptico. Un prisma es un medio transparente limitado por dos caras no paralelas, el cual refleja el 100% de la luz que incide sobre el, contrariamente a los espejos planteados o aluminados que solo reflejan el 90%. Esta es la razón en las quemuchos instrumentos ópticos se usan los prismas en lugar de los espejos. Los prismas ópticos se utilizan como los binoculares, en donde se usan pares de prisma para alargar el recorrido de la luz y asi obtener una imagen derecha.

• TÉCNICA PROCEDIMIENTO: l. Se comprueba que en la superficie del prisma no queden residuos de Ia anterior determinación y se limpia con un algodón o un tejido suave (un pañuelo de celulosa) primero seco y luego humedecido con etanol del 95 % o bien, metano! o tolueno, seguidos del hexano (o éter de petróleo) si es preciso. En ningún caso debe emplearse acetona, puesto que ésta disolvería el adhesivo que mantiene los prismas en su lugar. 2 Se deja secar perfectamente el solvente antes del uso. (Nota: Dado que el IR es sensible a la presencia de pequeñas cantidades de impurezas, asegúrese que todo el alcohol se ha evaporado). 3. Se coloca la muestra líquida (Pruebe por separado, con agua. acetona. cloroformo y benceno) en el prisma inferior, de modo que toda la anchura del mismo quede cubierta. Para ello debe usarse un gotero, teniendo cuidado de que el extremo del mismo no entre en contacto con el prisma, para evitar arañazos. 4. Se baja el prisma superior hasta que toque el inferior. El líquido debe formar una capa ininterrumpida entre 5. A la derecha del refractómetro se encuentran los controles de ajuste macro y micrométrico, para el movimiento de los prismas. Deben ajustarse de modo que a través del ocular se observe un semicírculo oscuro y otro iluminado (Fig. 2). Cuando estos dos campos se encuentran en el punto de cruce del retículo deben efectuarse las correcciones debidas a la aberración cromática. 6. El corrector de aberración se encuentra frente al operador y se halla cubierto por una placa transparente unida al refractómetro por dos imanes. Debe manipularse mientras se observa a través del ocular, hasta que aparece una tenue línea de color rosa o azul entre los campos oscuro y claro, exactamente en el cruce de los hilos del retículo. 7. La lectura se toma presionando el control que se encuentra en el costado izquierdo del refractómetro. La lectura se efectúa hasta la cuarta cifra decimal y se anota también la temperatura.

• IMÁGENES Y OBSERVACIONES.



OBSERVACIONES:

➢ Antes de ingresar cualquier líquido para medir su índice de refracción, hay que limpiar el lente con una gota de agua y un poco de algodón seco para que pueda dar una buena lectura. ➢ El instrumento que se utilizó para medir este índice de refracción es muy útil ya que facilita en extremo el estudio de este índice de refracción. ➢ Hablando un poco más sobre este equipo, es muy bueno que da la lectura con cuatro decimales, lo que nos ayuda aún más a saber con mayor precisión el índice de refracción exacto con el que cuenta cada líquido que se está analizando.

• ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA. 1. Investigue a que sustancias pertenecen los IR de sus muestras.

2. Anote las fórmulas de los compuestos analizados.

a) Fórmula: 𝑪𝟒 𝑯𝟏𝟎 𝑶 b) Tipo de compuesto: alcohol

• CONCLUSIÓNES: ➢ Conocimos el el manejo del refractómetro con el que se cuenta en nuestro laboratorio de química. ➢ Analizamos los fundamentos de la refractometría y realizamos la determinación del índice de refracción de una muestra problema de butanol. ➢ El índice de refracción del butanol que nos arrojó el equipo fue de 1,3990. Esto nos ayuda para tener un mejor conocimiento acerca de los índices de refracción con los que cuentan ciertas sustancias a estudiar. • BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACION. http://julieth-kmila.blogspot.mx/2011/10/32-algunas-aplicaciones-de-la.html