sistemas complejos selectos.
CONTENIDO
PRIMERA PARTE |
PRELIMINARES
CONCEPTUALES |
EXPERIMENTO 1 |
Superficies termodinámicas: superficie PVmT
parcial para un sistema monocomponente que presenta incremento de Vm
en la transición (s)®(l) |
SEGUNDA PARTE |
SISTEMAS MONOCOMPONENTES SELECTOS Y
UN SISTEMA BINARIO PARTICULAR |
CAPÍTULO I |
El
sistema H2O |
TEMA A |
Fases (sólido) – (líquido) |
EXPERIMENTO 2 |
Equilibrio
de fases H2O(s) D H2O(l)
a presión atmosférica con base en el empleo de un termómetro calibrado |
EXPERIMENTO 3 |
Verificación
de un termómetro en la proximidad del cero Celsius de su escala |
EXPERIMENTO 4 |
Efecto
de solutos en agua potable sobre la θ del equilibrio de fases (s)D
(l) a presión atmosférica |
EXPERIMENTO 5 |
Determinación
del valor medio del cp de un calorímetro elemental |
EXPERIMENTO 6 |
Determinación
del valor medio del cp de un bote térmico con base en el ΔH
para la transición H2O(s)®H2O(l)
a presión atmosférica |
EXPERIMENTO 7 |
Determinación
del ΔH
en la transición de fases H2O(s)®H2O(l)
a presión atmosférica |
EXPERIMENTO 8 |
Transiciones
de fases (s)®(l)®(s) por efecto de la presión aplicada (regelación
del agua) |
TEMA B |
Fases
(líquido) – (vapor) |
EXPERIMENTO 9 |
Equilibrio de fases H2O(l) D H2O(v)
a presión atmosférica |
EXPERIMENTO 10 |
Diseño,
construcción y empleo de un hipsómetro para equilibrios de fases (l)D(v). Caso del H2O(l) |
EXPERIMENTO 11 |
Equilibrio de fases H2O(l)
D H2O(v)
a atmósfera abierta y determinación de presión barométrica (I) |
EXPERIMENTO 12 |
Equilibrio de fases H2O(l) D H2O(v)
y determinación de presión barométrica (II) |
EXPERIMENTO 13 |
Equilibrio de fases H2O(l)
D H2O(v)
y el empleo del isoteniscopio como barómetro |
EXPERIMENTO 14 |
Equilibrios H2O(l) D H2O(v)
a presiones ligeramente reducidas |
EXPERIMENTO 15 |
Equilibrio de fases H2O(l)
D H2O(v)
bajo presurización (I) |
EXPERIMENTO 16 |
Equilibrio de fases H2O(l)
D H2O(v)
bajo presurización (II) |
EXPERIMENTO 17 |
Determinación de la
presión de trabajo de una autoclave |
EXPERIMENTO 18 |
Algunos puntos PT–θ asociados a equilibrios de fases (l) D (v) de H2O |
EXPERIMENTO 19 |
Determinación del DH de la transición H2O(l) ® H2O(v) a
partir de datos experimentales P-T para el equilibrio de fases (l)D(v) |
EXPERIMENTO 20 |
Equilibrio de fases H2O(l) D H2O(v)
y empleo de un destilador para purificar disolventes |
EXPERIMENTO 21 |
Efecto de algunos niveles de
anticongelante-antiebullente sobre la θ de
ebullición del H2O a la presión atmosférica local temporal |
EXPERIMENTO 22 |
Líquido insaturado / líquido saturado / vapor
saturado / vapor sobrecalentado |
EXPERIMENTO 23 |
Vapor de H2O insaturado – vapor de H2O
saturado |
EXPERIMENTO 24 |
Equilibrios de fases H2O(l) D H2O(v),
ecuaciones de estado y ρH2O(v)
no saturado en aire |
EXPERIMENTO 25 |
Equilibrios de fases H2O(l) D H2O(v)
y saturación de H2O(v) en el aire por incremento de la presión
total a condiciones esencialmente isotérmicas |
EXPERIMENTO 26 |
Determinación del equilibrio de fases H2O(l) D H2O(v)
en aire atmosférico |
EXPERIMENTO 27 |
Determinación de un estado de equilibrio
termodinámico H2O(l) D H2O(v)
con base en métodos higrométricos
|
EXPERIMENTO 28 |
Cambio en la humedad relativa del aire con base en
el empleo del método de enfriamiento |
EXPERIMENTO 29 |
Equilibrios de fases H2O(l) D H2O(v)
y modificación en Hr(%) del aire atmosférico por humidificación
evaporativa |
EXPERIMENTO 30 |
Equilibrios de fases H2O(l) D H2O(v)
y modificación en la humedad relativa de aire atmosférico por el método de
elevación de θ |
EXPERIMENTO 31 |
Equilibrios de fases H2O(l) D H2O(v)
y humedad relativa en aire atmosférico bajo varias condiciones |
EXPERIMENTO 32 |
Equilibrios
de fases H2O(l) D H2O(v)
y humidificación de aire empleando un equipo comercial |
EXPERIMENTO 33 |
Equilibrios de fases H2O(l)
D H2O(v)
y algunos parámetros psicrométricos |
EXPERIMENTO 34 |
Deshumidificación parcial
de aire con un equipo comercial |
EXPERIMENTO 35 |
Equilibrios
de fases H2O(l) D H2O(v)
y evaporación tipo flash |
EXPERIMENTO 36 |
Despresurización abrupta de un líquido y transición
irreversible (l)®(v) |
EXPERIMENTO 37 |
Equilibrio de fases H2O(l) D H2O(v) aplicado al secado de sólidos
higroscópicos |
TEMA C |
Fases (sólido) – (vapor) |
EXPERIMENTO 38 |
Equilibrios de fases H2O(s) D H2O(v)
y coordenadas P-T preliminares |
EXPERIMENTO 39 |
Equilibrios de fases H2O(s) D H2O(v)
(una versión refinada) |
EXPERIMENTO 40 |
Transición
de fases H2O(s)®H2O(v)
a presiones reducidas |
EXPERIMENTO 41 |
Transiciones de fases H2O(s)®H2O(v)®H2O(s)
fuera del equilibrio con base en el empleo de una
línea a vacío utilizada como liofilizadora |
EXPERIMENTO 42 |
Transición de fases H2O(s)®H2O(v)
con base en el empleo de una liofilizadora |
TEMA D |
Fases (sólido) – (líquido) – (vapor) |
EXPERIMENTO 43 |
Equilibrio
de fases H2O(s)DH2O(l)DH2O(v)
(punto triple I) |
CAPÍTULO II |
El sistema n-butano |
EXPERIMENTO 44 |
Equilibrio
de fases n-butano(l) D n-butano(v) a temperatura ambiental |
CAPÍTULO III |
El sistema binario propano/n-butano |
EXPERIMENTO 45 |
Equilibrio de fases (l) D (v) a θ ambiental de un
sistema binario: el caso del gas LP |
EXPERIMENTO 46 |
Determinación experimental
de algunos puntos PT – θ correspondientes a
equilibrios de fases (l) D (v) en
el sistema binario gas LP |
EXPERIMENTO 47 |
Transición (l)®(v) del sistema binario propano/n-butano a presión
manométrica controlada |
EXPERIMENTO 48 |
Transición espontánea (l)®(v) del sistema binario propano/ n-butano y carácter
del coeficiente Joule-Thomson (mJT) |
CAPÍTULO IV
|
El sistema naftaleno |
EXPERIMENTO 49
|
Transición de fases (s)®(v)®(s). El caso del C10H8 |
CAPÍTULO V
|
El sistema iodo |
EXPERIMENTO 50
|
Transición de fases (s)®(v) y (v)®(s). El caso del iodo |
CAPÍTULO VI
|
El sistema CO2 |
EXPERIMENTO 51 |
Equilibrio de fases (l) D (v) en CO2 |
EXPERIMENTO 52 |
Coeficiente Joule-Thomson. El caso del CO2 |
EXPERIMENTO 53 |
Principio de expansión adiabática y producción de CO2(s)
(I) |
EXPERIMENTO 54 |
Principio de expansión adiabática y producción de CO2(s)
(II) |
TERCERA PARTE |
BIBLIOGRAFÍA
RELACIONADA AL TEMA DESARROLLADO EXPERIMENTALMENTE |