SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 10
Baixar para ler offline
SOLUBILIDAD DE LOS DISOLVENTES CON LOS PLASTICOS
OBJETIVO
Obtener pruebas del mejor material en contacto con el disolvente a utilizar para la encapsulación
de PCMs.
MATERIALES Y METODO
La metodología que se aplica es disolver cada uno de los plásticos elegidos con cuatro tipos de
disolventes orgánicos en distintos porcentajes y dejar agitando por 24 horas para finalmente
evaluar el resultado y comportamiento de cada una de los plásticos con los disolventes después
de ese tiempo.
Los plásticos utilizados son:
Polipropileno ( en barra y en forma de pril)
Poli estireno
Acrílico
Resinas epoxi
Y los disolventes utilizados fueron:
Cloroformo
Tetrahidrofurano
Acetona
Xileno
RESULTADOS
Después de aplicar la metodología anteriormente descrita los resultados que se muestran por
cada tipo de plástico son los siguientes:
Polipropileno
El comportamiento y los resultados del polipropileno en forma de barra con cada uno de los
disolventes anteriormente señalados se muestran en la tabla siguiente:
Informe N° 2
Nombre: Maura Judith Cruz Cari fecha: 16 de noviembre de 2013
Soluto Masa del
solvente
Disolvente Volumen
del
disolvente
Resultados Figura
Polipropileno
(40%)
2,45 g Cloroformo (60%) 2,48 ml Insoluble
Polipropileno
(10%)
2,45 g Cloroformo (90%) 14,90 ml Insoluble
Polipropileno
(40%)
2,56 g Tetrahidrofurano
(60%)
4,33 ml Insoluble
Polipropileno
(10%)
2,56 g Tetrahidrofurano
(90%)
26 ml Insoluble
Polipropileno
(40%)
2,47 g Acetona
(60%)
4,71 ml Insoluble
Polipropileno
(10%)
2,40 g Acetona
(90%)
27,48 ml Insoluble
Polipropileno
(40%)
2,59 g Xileno
(60%)
4,49 ml Insoluble
Polipropileno
(10%)
2,19 g Xileno
(90%)
22,78 ml Insoluble
En la tabla siguiente se muestra los resultados de la disolución de polipropileno en forma de pril
con cada uno de los disolventes.
Soluto Masa del
solvente
Disolvente Volumen
del
disolvente
Resultados Figura
Polipropileno
(40%)
4 g Cloroformo
(60%)
4,05 ml Insoluble
Polipropileno
(10%)
1 g Cloroformo
(90%)
6,08 ml Insoluble
Polipropileno
(40%)
4 g Tetrahidrofurano
(60%)
6,77 ml Insoluble
Polipropileno
(10%)
1 g Tetrahidrofurano
(90%)
10,16 ml Insoluble
Polipropileno
(40%)
4 g Acetona
(60%)
7,63 ml Insoluble
Polipropileno
(10%)
1 g Acetona
(90%)
11,45 ml Insoluble
Polipropileno
(40%)
4 g Xileno
(60%)
6,94 ml Insoluble
Polipropileno
(10%)
1 g Xileno
(90%)
10,40 ml Insoluble
 De los resultados mostrados en las tablas anteriores se concluye que el polipropileno es
insoluble en todos los disolventes utilizados por tanto se descarta este plástico como
posible material encapsulante.
Poliestireno
Soluto Masa del
solvente
Disolvente Volumen
del
disolvente
Resultados Figura
Poliestireno
(40%)
1,20 g Cloroformo
(60%)
1,22 ml Soluble
Poliestireno
(10%)
1,18 g Cloroformo
(90%)
7,17 ml Soluble
Poliestireno
(40%)
1,09 g Tetrahidrofurano
(60%)
1,84 ml Soluble
Poliestireno
(10%)
1,20 g Tetrahidrofurano
(90%)
12,19 ml Soluble
Poliestireno
(40%)
0,96 g Acetona
(60%)
1,83 ml Soluble
Poliestireno
(10%)
0,85 g Acetona
(90%)
9,73 ml Soluble pero
se aprecia la
formación de
dos fases.
Poliestireno
(40%)
1,10 g Xileno
(60%)
1,91 ml Soluble
Poliestireno
(10%)
0,91 g Xileno
(90%)
9,46 ml Soluble pero
también se
aprecia la
formación de
dos fases.
 En el estudio de poli estireno se observa que es soluble en los cuatro disolventes y
requiere volúmenes de dilución mayores al 60% pero en la acetona y el xileno se observa
una separación de fases una muy densa de poli estireno por tanto el poli estireno disuelto
en cloroformo y en tetrahidrofurano es una muy buena opción para el encapsulamiento
de PCMs en comparación con la acetona y el xileno.
Acrílico
Soluto Masa del
solvente
Disolvente Volumen
del
disolvente
Resultados Figura
Acrílico
(40%)
3,76 g Cloroformo
(60%)
3,81 ml Parcialmente
soluble
Acrílico
(10%)
3,66 g Cloroformo
(90%)
22,20 ml Soluble en
función del
tiempo(
requiere
mayor tiempo
para la
completa
dilución)
Acrílico
(40%)
3,49 g Tetrahidrofurano
(60%)
5,90 ml Poco soluble
Acrílico
(10%)
3,43 g Tetrahidrofurano
(90%)
34,84 ml Poco soluble
Acrílico
(40%)
3,56 g Acetona
(60%)
6,73 ml Insoluble
Acrílico
(10%)
3,46 g Acetona
(90%)
39,62 ml Insoluble
Acrílico
(40%)
3,68 g Xileno
(60%)
6,38 ml Insoluble
Acrílico
(10%)
3,63 g Xileno
(90%)
37,75 ml Insoluble
 Los resultados del acrílico demuestran que es soluble únicamente en cloroformo y los
demás disolventes solo deterioran la superficie del acrílico pero no la disuelven.
Resina epoxi
Soluto Masa del
solvente
Disolvente Volumen
del
disolvente
Resultados Figura
Resina
epoxi
(10%)
1 g Cloroformo
(90%)
6,08 ml Insoluble
Resina
epoxi
(10%)
1 g Tetrahidrofurano
(90%)
10,16 ml Insoluble
Resina
epoxi
(10%)
1 g Acetona
(90%)
11,45 ml Insoluble
Resina
epoxi
(10%)
1 g Xileno
(90%)
10,40 ml Insoluble
 Por los resultados que mostro se observa que la resina epoxi es insoluble en todos los
disolventes.
CONCLUSION
Después de las pruebas realizadas se concluye que la mejor alternativa para encapsular en
contacto con el disolvente, es el poliestireno debido a que es soluble en todos los solventes
seguido por el acrilico resumiéndose en esta tabla los materiales con que se realizaran las
pruebas de encapsulado.
SOLUTO DISOLVENTE
poliestireno cloroformo
poliestireno tetrahidrofurano
acrilico cloroformo

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Solucionario himmanblue 6edic mercadolibre.com.himmelblau
Solucionario himmanblue 6edic mercadolibre.com.himmelblauSolucionario himmanblue 6edic mercadolibre.com.himmelblau
Solucionario himmanblue 6edic mercadolibre.com.himmelblauDiego Ospina
 
Coeficientes de actividad
Coeficientes de actividadCoeficientes de actividad
Coeficientes de actividadcruizgaray
 
Presentación Unidad 1. Conceptos básicos
Presentación Unidad 1. Conceptos básicosPresentación Unidad 1. Conceptos básicos
Presentación Unidad 1. Conceptos básicoskeniarp
 
270297328 laboratorio-5-calor-de-neutralizacion
270297328 laboratorio-5-calor-de-neutralizacion270297328 laboratorio-5-calor-de-neutralizacion
270297328 laboratorio-5-calor-de-neutralizacionbenjamin saltos
 
Ecuaciones de estado. Ejercicios resueltos
Ecuaciones de estado. Ejercicios resueltosEcuaciones de estado. Ejercicios resueltos
Ecuaciones de estado. Ejercicios resueltosDavid Escobar
 
Extracción líquido líquido
Extracción líquido líquidoExtracción líquido líquido
Extracción líquido líquidoCesar Parra
 
Generalidades Centrifugación
Generalidades CentrifugaciónGeneralidades Centrifugación
Generalidades CentrifugaciónGuillermo Garibay
 
Problemas transferencia de materia
Problemas transferencia de materiaProblemas transferencia de materia
Problemas transferencia de materiaStephanie Melo Cruz
 
Termodinámica de las soluciones
Termodinámica de las solucionesTermodinámica de las soluciones
Termodinámica de las solucionesRoberto Roo
 
Ventiladores, compresores y sopladores.
Ventiladores, compresores y sopladores.Ventiladores, compresores y sopladores.
Ventiladores, compresores y sopladores.rosme123
 
100835966 fluidos-newtonianos-y-no-newtonianos (1)
100835966 fluidos-newtonianos-y-no-newtonianos (1)100835966 fluidos-newtonianos-y-no-newtonianos (1)
100835966 fluidos-newtonianos-y-no-newtonianos (1)Nancy Ordoñez
 
Manual del ingeniero químico Perry [tomos 1-6]
Manual del ingeniero químico   Perry [tomos 1-6]Manual del ingeniero químico   Perry [tomos 1-6]
Manual del ingeniero químico Perry [tomos 1-6]Jose Rocha
 
Van ness problemas termo cap 1 orihuela contreras jose
Van ness problemas termo cap 1 orihuela contreras joseVan ness problemas termo cap 1 orihuela contreras jose
Van ness problemas termo cap 1 orihuela contreras joseSoldado Aliado<3
 
solucionario del cap. 2 de robert TREYBAL
solucionario del cap. 2 de robert TREYBAL solucionario del cap. 2 de robert TREYBAL
solucionario del cap. 2 de robert TREYBAL kevin miranda
 

Mais procurados (20)

Solucionario himmanblue 6edic mercadolibre.com.himmelblau
Solucionario himmanblue 6edic mercadolibre.com.himmelblauSolucionario himmanblue 6edic mercadolibre.com.himmelblau
Solucionario himmanblue 6edic mercadolibre.com.himmelblau
 
Coeficientes de actividad
Coeficientes de actividadCoeficientes de actividad
Coeficientes de actividad
 
Presentación Unidad 1. Conceptos básicos
Presentación Unidad 1. Conceptos básicosPresentación Unidad 1. Conceptos básicos
Presentación Unidad 1. Conceptos básicos
 
270297328 laboratorio-5-calor-de-neutralizacion
270297328 laboratorio-5-calor-de-neutralizacion270297328 laboratorio-5-calor-de-neutralizacion
270297328 laboratorio-5-calor-de-neutralizacion
 
Ecuaciones de estado. Ejercicios resueltos
Ecuaciones de estado. Ejercicios resueltosEcuaciones de estado. Ejercicios resueltos
Ecuaciones de estado. Ejercicios resueltos
 
Tema 5 difusión problemas respuestas
Tema 5 difusión problemas respuestasTema 5 difusión problemas respuestas
Tema 5 difusión problemas respuestas
 
libro de Balance de materia y energía
libro de Balance de materia y energíalibro de Balance de materia y energía
libro de Balance de materia y energía
 
Extracción líquido líquido
Extracción líquido líquidoExtracción líquido líquido
Extracción líquido líquido
 
Solucionario Fenomenos De Transporte
Solucionario Fenomenos De TransporteSolucionario Fenomenos De Transporte
Solucionario Fenomenos De Transporte
 
Generalidades Centrifugación
Generalidades CentrifugaciónGeneralidades Centrifugación
Generalidades Centrifugación
 
Problemas transferencia de materia
Problemas transferencia de materiaProblemas transferencia de materia
Problemas transferencia de materia
 
Termodinámica de las soluciones
Termodinámica de las solucionesTermodinámica de las soluciones
Termodinámica de las soluciones
 
Cromatografia en columna
Cromatografia en columnaCromatografia en columna
Cromatografia en columna
 
Ventiladores, compresores y sopladores.
Ventiladores, compresores y sopladores.Ventiladores, compresores y sopladores.
Ventiladores, compresores y sopladores.
 
100835966 fluidos-newtonianos-y-no-newtonianos (1)
100835966 fluidos-newtonianos-y-no-newtonianos (1)100835966 fluidos-newtonianos-y-no-newtonianos (1)
100835966 fluidos-newtonianos-y-no-newtonianos (1)
 
Manual del ingeniero químico Perry [tomos 1-6]
Manual del ingeniero químico   Perry [tomos 1-6]Manual del ingeniero químico   Perry [tomos 1-6]
Manual del ingeniero químico Perry [tomos 1-6]
 
Van ness problemas termo cap 1 orihuela contreras jose
Van ness problemas termo cap 1 orihuela contreras joseVan ness problemas termo cap 1 orihuela contreras jose
Van ness problemas termo cap 1 orihuela contreras jose
 
Formulario termodinamica
Formulario termodinamicaFormulario termodinamica
Formulario termodinamica
 
solucionario del cap. 2 de robert TREYBAL
solucionario del cap. 2 de robert TREYBAL solucionario del cap. 2 de robert TREYBAL
solucionario del cap. 2 de robert TREYBAL
 
QUIMICA ORGANICA AVAZADA 5
QUIMICA ORGANICA AVAZADA 5QUIMICA ORGANICA AVAZADA 5
QUIMICA ORGANICA AVAZADA 5
 

Último

NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdfNTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdfELIZABETHCRUZVALENCI
 
Cereales tecnología de los alimentos. Cereales
Cereales tecnología de los alimentos. CerealesCereales tecnología de los alimentos. Cereales
Cereales tecnología de los alimentos. Cerealescarlosjuliogermanari1
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVOESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVOeldermishti
 
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der RoheAportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der RoheElisaLen4
 
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico EcuatorianoEstadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico EcuatorianoEduardoBriones22
 
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZgustavoiashalom
 
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptxEFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptxfranklingerardoloma
 
Sistemas de Ecuaciones no lineales-1.pptx
Sistemas de Ecuaciones no lineales-1.pptxSistemas de Ecuaciones no lineales-1.pptx
Sistemas de Ecuaciones no lineales-1.pptx170766
 
SESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALSESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALEdwinC23
 
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...GuillermoRodriguez239462
 
Determinación de espacios en la instalación
Determinación de espacios en la instalaciónDeterminación de espacios en la instalación
Determinación de espacios en la instalaciónQualityAdviceService
 
Trazos paileros para realizar trazos, cortes y calculos.pptx
Trazos paileros para realizar trazos, cortes y calculos.pptxTrazos paileros para realizar trazos, cortes y calculos.pptx
Trazos paileros para realizar trazos, cortes y calculos.pptxmiguelmateos18
 
Ficha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelos
Ficha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelosFicha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelos
Ficha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelosRamiroCruzSalazar
 
CONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdf
CONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdfCONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdf
CONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdfwduranteg
 
Libro de ingeniería sobre Tecnología Eléctrica.pdf
Libro de ingeniería sobre Tecnología Eléctrica.pdfLibro de ingeniería sobre Tecnología Eléctrica.pdf
Libro de ingeniería sobre Tecnología Eléctrica.pdfCristinCrdova1
 
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdfDesigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdfRonaldLozano11
 
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potable
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potablePresentación de Redes de alcantarillado y agua potable
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potableFabricioMogroMantill
 
Análisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdf
Análisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdfAnálisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdf
Análisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdfGabrielCayampiGutier
 
ATS-FORMATO cara.pdf PARA TRABAJO SEGURO
ATS-FORMATO cara.pdf  PARA TRABAJO SEGUROATS-FORMATO cara.pdf  PARA TRABAJO SEGURO
ATS-FORMATO cara.pdf PARA TRABAJO SEGUROalejandrocrisostomo2
 
FUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdf
FUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdfFUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdf
FUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdfalfredoivan1
 

Último (20)

NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdfNTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
 
Cereales tecnología de los alimentos. Cereales
Cereales tecnología de los alimentos. CerealesCereales tecnología de los alimentos. Cereales
Cereales tecnología de los alimentos. Cereales
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVOESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
 
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der RoheAportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
 
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico EcuatorianoEstadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
 
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
 
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptxEFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
 
Sistemas de Ecuaciones no lineales-1.pptx
Sistemas de Ecuaciones no lineales-1.pptxSistemas de Ecuaciones no lineales-1.pptx
Sistemas de Ecuaciones no lineales-1.pptx
 
SESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALSESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...
 
Determinación de espacios en la instalación
Determinación de espacios en la instalaciónDeterminación de espacios en la instalación
Determinación de espacios en la instalación
 
Trazos paileros para realizar trazos, cortes y calculos.pptx
Trazos paileros para realizar trazos, cortes y calculos.pptxTrazos paileros para realizar trazos, cortes y calculos.pptx
Trazos paileros para realizar trazos, cortes y calculos.pptx
 
Ficha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelos
Ficha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelosFicha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelos
Ficha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelos
 
CONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdf
CONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdfCONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdf
CONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdf
 
Libro de ingeniería sobre Tecnología Eléctrica.pdf
Libro de ingeniería sobre Tecnología Eléctrica.pdfLibro de ingeniería sobre Tecnología Eléctrica.pdf
Libro de ingeniería sobre Tecnología Eléctrica.pdf
 
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdfDesigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
 
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potable
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potablePresentación de Redes de alcantarillado y agua potable
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potable
 
Análisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdf
Análisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdfAnálisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdf
Análisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdf
 
ATS-FORMATO cara.pdf PARA TRABAJO SEGURO
ATS-FORMATO cara.pdf  PARA TRABAJO SEGUROATS-FORMATO cara.pdf  PARA TRABAJO SEGURO
ATS-FORMATO cara.pdf PARA TRABAJO SEGURO
 
FUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdf
FUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdfFUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdf
FUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdf
 

Solubilidad de los disolventes con los plasticos 1

  • 1. SOLUBILIDAD DE LOS DISOLVENTES CON LOS PLASTICOS OBJETIVO Obtener pruebas del mejor material en contacto con el disolvente a utilizar para la encapsulación de PCMs. MATERIALES Y METODO La metodología que se aplica es disolver cada uno de los plásticos elegidos con cuatro tipos de disolventes orgánicos en distintos porcentajes y dejar agitando por 24 horas para finalmente evaluar el resultado y comportamiento de cada una de los plásticos con los disolventes después de ese tiempo. Los plásticos utilizados son: Polipropileno ( en barra y en forma de pril) Poli estireno Acrílico Resinas epoxi Y los disolventes utilizados fueron: Cloroformo Tetrahidrofurano Acetona Xileno RESULTADOS Después de aplicar la metodología anteriormente descrita los resultados que se muestran por cada tipo de plástico son los siguientes: Polipropileno El comportamiento y los resultados del polipropileno en forma de barra con cada uno de los disolventes anteriormente señalados se muestran en la tabla siguiente: Informe N° 2 Nombre: Maura Judith Cruz Cari fecha: 16 de noviembre de 2013
  • 2. Soluto Masa del solvente Disolvente Volumen del disolvente Resultados Figura Polipropileno (40%) 2,45 g Cloroformo (60%) 2,48 ml Insoluble Polipropileno (10%) 2,45 g Cloroformo (90%) 14,90 ml Insoluble Polipropileno (40%) 2,56 g Tetrahidrofurano (60%) 4,33 ml Insoluble Polipropileno (10%) 2,56 g Tetrahidrofurano (90%) 26 ml Insoluble Polipropileno (40%) 2,47 g Acetona (60%) 4,71 ml Insoluble
  • 3. Polipropileno (10%) 2,40 g Acetona (90%) 27,48 ml Insoluble Polipropileno (40%) 2,59 g Xileno (60%) 4,49 ml Insoluble Polipropileno (10%) 2,19 g Xileno (90%) 22,78 ml Insoluble En la tabla siguiente se muestra los resultados de la disolución de polipropileno en forma de pril con cada uno de los disolventes. Soluto Masa del solvente Disolvente Volumen del disolvente Resultados Figura Polipropileno (40%) 4 g Cloroformo (60%) 4,05 ml Insoluble
  • 4. Polipropileno (10%) 1 g Cloroformo (90%) 6,08 ml Insoluble Polipropileno (40%) 4 g Tetrahidrofurano (60%) 6,77 ml Insoluble Polipropileno (10%) 1 g Tetrahidrofurano (90%) 10,16 ml Insoluble Polipropileno (40%) 4 g Acetona (60%) 7,63 ml Insoluble Polipropileno (10%) 1 g Acetona (90%) 11,45 ml Insoluble
  • 5. Polipropileno (40%) 4 g Xileno (60%) 6,94 ml Insoluble Polipropileno (10%) 1 g Xileno (90%) 10,40 ml Insoluble  De los resultados mostrados en las tablas anteriores se concluye que el polipropileno es insoluble en todos los disolventes utilizados por tanto se descarta este plástico como posible material encapsulante. Poliestireno Soluto Masa del solvente Disolvente Volumen del disolvente Resultados Figura Poliestireno (40%) 1,20 g Cloroformo (60%) 1,22 ml Soluble
  • 6. Poliestireno (10%) 1,18 g Cloroformo (90%) 7,17 ml Soluble Poliestireno (40%) 1,09 g Tetrahidrofurano (60%) 1,84 ml Soluble Poliestireno (10%) 1,20 g Tetrahidrofurano (90%) 12,19 ml Soluble Poliestireno (40%) 0,96 g Acetona (60%) 1,83 ml Soluble Poliestireno (10%) 0,85 g Acetona (90%) 9,73 ml Soluble pero se aprecia la formación de dos fases.
  • 7. Poliestireno (40%) 1,10 g Xileno (60%) 1,91 ml Soluble Poliestireno (10%) 0,91 g Xileno (90%) 9,46 ml Soluble pero también se aprecia la formación de dos fases.  En el estudio de poli estireno se observa que es soluble en los cuatro disolventes y requiere volúmenes de dilución mayores al 60% pero en la acetona y el xileno se observa una separación de fases una muy densa de poli estireno por tanto el poli estireno disuelto en cloroformo y en tetrahidrofurano es una muy buena opción para el encapsulamiento de PCMs en comparación con la acetona y el xileno. Acrílico Soluto Masa del solvente Disolvente Volumen del disolvente Resultados Figura Acrílico (40%) 3,76 g Cloroformo (60%) 3,81 ml Parcialmente soluble
  • 8. Acrílico (10%) 3,66 g Cloroformo (90%) 22,20 ml Soluble en función del tiempo( requiere mayor tiempo para la completa dilución) Acrílico (40%) 3,49 g Tetrahidrofurano (60%) 5,90 ml Poco soluble Acrílico (10%) 3,43 g Tetrahidrofurano (90%) 34,84 ml Poco soluble Acrílico (40%) 3,56 g Acetona (60%) 6,73 ml Insoluble Acrílico (10%) 3,46 g Acetona (90%) 39,62 ml Insoluble
  • 9. Acrílico (40%) 3,68 g Xileno (60%) 6,38 ml Insoluble Acrílico (10%) 3,63 g Xileno (90%) 37,75 ml Insoluble  Los resultados del acrílico demuestran que es soluble únicamente en cloroformo y los demás disolventes solo deterioran la superficie del acrílico pero no la disuelven. Resina epoxi Soluto Masa del solvente Disolvente Volumen del disolvente Resultados Figura Resina epoxi (10%) 1 g Cloroformo (90%) 6,08 ml Insoluble Resina epoxi (10%) 1 g Tetrahidrofurano (90%) 10,16 ml Insoluble
  • 10. Resina epoxi (10%) 1 g Acetona (90%) 11,45 ml Insoluble Resina epoxi (10%) 1 g Xileno (90%) 10,40 ml Insoluble  Por los resultados que mostro se observa que la resina epoxi es insoluble en todos los disolventes. CONCLUSION Después de las pruebas realizadas se concluye que la mejor alternativa para encapsular en contacto con el disolvente, es el poliestireno debido a que es soluble en todos los solventes seguido por el acrilico resumiéndose en esta tabla los materiales con que se realizaran las pruebas de encapsulado. SOLUTO DISOLVENTE poliestireno cloroformo poliestireno tetrahidrofurano acrilico cloroformo