PDF superior LABORATORIO OBTENCIÓN DEL ÁCIDO PÍCRICO

LABORATORIO OBTENCIÓN DEL ÁCIDO PÍCRICO

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segundo sustituyente. [3] En el método actual para la obtención En el método actual para la obtención del acido pícrico, no se requiere del acido pícrico, no se requiere condiciones enérgicas para producir  condiciones enérgicas para producir  el desplazamiento nucleofílico, ya que el desplazamiento nucleofílico, ya que pprrev eviiaame mennttee sse e ttra rans nsffor orm ma a el el clorobenceno en el 2,4-dinitro clorobenceno en el 2,4-dinitro derivado, en el que el halógeno esta derivado, en el que el halógeno esta activado por el efecto combinado de activado por el efecto combinado de los
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CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA DE ELCTRO-OBTENCIÓN DE COBRE A NIVEL DE LABORATORIO

CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA DE ELCTRO-OBTENCIÓN DE COBRE A NIVEL DE LABORATORIO

Una vez realizada la disolución del sulfato de cobre en el agua, se debe extraer el ácido sulfúrico de su contenedor, para ello se deben acondicionar con ácido la pipeta y el vaso precipitado de 500 ml con el fin de sacar cualquier basura que pueda haber en estos y así no afecten al proceso. Ya acondicionado los materiales, se vierte una cantidad de ácido en el vaso precipitado para tener un mejor control de este y trabajar con mayor seguridad, y luego con la pipeta se extraen los 46.91 ml de ácido sulfúrico los cuales son depositados en la solución de agua destilada y sulfato de cobre.
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Obtención de sulfato de cobre pentahidratado a nivel de laboratorio

Obtención de sulfato de cobre pentahidratado a nivel de laboratorio

La obtención de sulfato de cobre es una tecnología conocida fuera de la Región de Tacna, la que ha sido descrita por diferentes investigadores y aplicada con éxito en diversas plantas locales. En Lima, operan los denominados “sulfateros”, quienes emplean como materia prima chatarra de cobre electrolítico (en forma de desechos, conductores, barras, etc.) y ácido sulfúrico que adquieren en las refinerías de metales locales.

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Estudio para la obtención de ácido húmico por hidrólisis ácida de humus de lombriz utilizando ácido sulfúrico, para la industria de la curtiembre

Estudio para la obtención de ácido húmico por hidrólisis ácida de humus de lombriz utilizando ácido sulfúrico, para la industria de la curtiembre

En 2018, Alba en su trabajo titulado como “Diseño de un proceso de obtención de ácido húmico por hidrólisis ácida a partir de lombrihumus para la empresa de curtiembre EL AL-CE”, describe que realizó 3 pruebas a nivel de laboratorio para la obtención de ácido húmico y posteriormente para verificar si la estructura molecular es similar al del ácido húmico comercial se analizó mediante espectroscopia infrarrojo y caracterización físico-química y biológica, permitiendo así realizar el respectivo diseño de un tanque de agitación. Los resultados conseguidos en la caracterización físico-química del producto se evaluaron conforme a la norma NTE INEN 211 encontrándose dentro de los límites que rige la norma, por otro lado, los resultados biológicos indicaron que se obtuvo que en composición se encuentra el 30,68% de ácido húmico y el 10,82% de ácido fúlvico mismo que se encuentran dentro de la norma establecida en el REAL DECRETO 824 sobre productos fertilizantes y obtuvo un rendimiento del 98,76%.
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Obtención del ácido eugenoxiácetico por síntesis orgánica a partir de eugenol

Obtención del ácido eugenoxiácetico por síntesis orgánica a partir de eugenol

El presente trabajo de investigación titulado “obtención del ácido eugenoxiacético por síntesis orgánica a partir de eugenol”, tiene por objetivo evaluar el rendimiento de reacción, así como la determinación de pH, temperatura óptima y caracterización del producto obtenido. La síntesis orgánica del ácido eugenoxiacético se realizó en el Laboratorio de control de calidad de la Facultad de Ingeniería Química. El mismo que fue obtenido a partir de reactivo eugenol, en el proceso se ha acondicionado baño maría con aceite y con agitación magnética; durante el proceso de la síntesis orgánica se controló la temperatura y el pH; las condiciones de operación que presentaron mejores resultados en la síntesis orgánica fueron: pH 10.4; temperatura de reacción 95°C. El rendimiento de reacción en la obtención del ácido eugenoxiacético fue de 85%. De acuerdo al diseño experimental centrado rotacional se han ejecutado 13 pruebas con 5 réplicas en el centro. Las propiedades físicas del producto son: Punto de fusión 72°C, índice de refracción 1.3634 y densidad 1.3031 g/cm 3 y es insoluble en agua
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Elaboración de un Medio de Cultivo (Gel Estratificado) para la Anidación y Desarrollo de Dactylopius coccus Costa (Cochinilla) para la Obtención de Ácido Carmínico en Condiciones de Laboratorio

Elaboración de un Medio de Cultivo (Gel Estratificado) para la Anidación y Desarrollo de Dactylopius coccus Costa (Cochinilla) para la Obtención de Ácido Carmínico en Condiciones de Laboratorio

La metodología en la determinación del porcentaje de ácido carmínico es necesario utilizar un estándar, para la presente investigación se aplicó uno de pureza de 94%. Después de la selección y limpieza de Dactylopius coccus Costa (cochinilla) seca se procedió a molerla en un mortero y tamizarlo a una malla de 0.1 mm. Seguidamente se procede a la extracción para lo cual al fino pulverizado de Dactylopius coccus Costa (cochinilla) se le agrega agua destilada con agitación moderada a temperatura 95°C por un tiempo de 30 minutos. Luego es filtrada la solución a la cual se le añade un agente de separación másico obteniéndose un precipitado, que es recuperado por sedimentación. La torta es lavada con agua destilada y luego diluida con ácido clorhídrico. En ese sentido se procedió a determinar el porcentaje de ácido carmínico por el método de espectrofotométrico, el cual se detalla:
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Obtención y evaluación del Quitosano a nivel laboratorio para la depuración de aguas residuales industriales provenientes de un laboratorio cosmético.

Obtención y evaluación del Quitosano a nivel laboratorio para la depuración de aguas residuales industriales provenientes de un laboratorio cosmético.

Como se explicó anteriormente el pH es un factor muy relevante en los procesos de coagulación, por ello antes de comenzar el test de jarras se realizó la lectura de pH de la muestra que arrojó como resultado 5,70. El quitosano se ha empleado como coagulante en el tratamiento de agua para consumo humano con rendimientos aceptables en un intervalo de pH de 5 a 9 (Fuentes, Contreras, Perozo, Mendoza, & Villegas, 2008). Según los resultados de la investigación de Tafur y Quevedo, el biopolímero presenta mejor eficiencia en la desestabilización de aguas residuales contaminadas en condiciones ligeramente ácidas (pH 4 a 6), mientras que en condiciones fuertemente ácidas y alcalinas su eficiencia es baja; esto se evidenció con una prueba de jaras ajustada a pH ácido que como mencionan los autores presentó poca eficiencia de remoción; razón por la cual no se realizó ajuste del pH inicial de la muestra (Tafur & Quevedo, 2014).
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Obtención del ácido bórico a partir del mineral de ulexita

Obtención del ácido bórico a partir del mineral de ulexita

El yacimiento del mineral de ulexita se encuentra a 4292 m sobre el nivel del mar, de donde fue extraída manualmente utilizando herramientas de pico y pala, procediéndose a la homogenización antes de trasladar al laboratorio para su tratamiento químico. El mineral presenta características como bola de algodón, color blanco y con alta humedad. La preparación física del mineral de ulexita consiste en chancado y molienda, para obtener una granulometría adecuada ya que el tamaño de las partículas de la ulexita influye en la velocidad de disolución en contacto con un solvente, además las partículas de diferentes tamaños de diferencian por su composición química, reaccionando más lentamente aquellas partículas gruesas, mientras que las más finas pasan más rápidamente a la solución.
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Obtención de bacterias ácido lácticas mediante aislamiento en el kéfir de leche, para la optimización en la síntesis de ácido láctico por fermentación

Obtención de bacterias ácido lácticas mediante aislamiento en el kéfir de leche, para la optimización en la síntesis de ácido láctico por fermentación

Las bacterias del ácido láctico tiene una gran especificidad fisiológica y los requerimiento nutricionales de estas son complejos, motivo por el cual en la naturaleza se encuentran asociadas a hábitats ricos en nutrientes, como en algunos alimentos ( leche, vino, carnes y vegetales), la boca, el intestino, entre otros, en los cuales son considerados como inquilino habituales. Por esto, en el laboratorio, el cultivo de dichas bacterias requiere de medios complejos que contengas diversos factores que permitan el crecimiento de estas, como lo son las vitaminas del grupo B, los aminoácidos, péptidos y bases púricas y pirimidínicas. Además, en estos medios se deben incorporar moléculas capaces de liberar la energía necesaria para el metabolismos de estas bacterias (Ribéreraruu-Gayon et al., 2003) y además se debe incorporar azúcares, a partir de cuya oxidación obtendrán energía. Los medios más empleados con el MRS (Man et al., 1960), el agar Rogosa (Rogosa et al., 1951), el MLO (medio para Leuconostoc oeni) o el agar sangre.
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Diseño y operación de reactores bioquímicos para la obtención de metabolitos de alcohol etílico y ácido cítrico a nivel laboratorio

Diseño y operación de reactores bioquímicos para la obtención de metabolitos de alcohol etílico y ácido cítrico a nivel laboratorio

El biorreactor Tanque diseñado fue previamente esterilizado mediante radiaciones Ultra Violeta (UV) durante 1 hora, luego se procedió a agregar el sustrato ya acondicionado dentro del biorreactor y a inocularlo, agregando la suspensión de las esporas del Aspergillus Niger constituyendo el cultivo sumergido. Como fuente nitrogenada se agregó 2 gramos de Urea, requerimiento importante durante la fase de crecimiento para maximizar la concentración de la biomasa de Aspergillus Niger responsable de la acumulación del Ácido Cítrico. También se insufló aire estéril (NaCl al 23 %), para ayudar a la fermentación del sustrato lo cual se hizo por medio de una bomba de pecera a razón de 0.1 L/h.g. La fermentación en el biorreactor se llevó a cabo durante 8 días a temperatura ambiente, en los cuales se observo que a partir del tercer día empezó a desarrollarse los primeros micelios y a percibirse un olor característico de fermentado.
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Obtención y caracterización de nanopartículas poliméricas de ácido poli(láctico-co-glicólico)/ácido poli(gama-glutámico) conjugadas con ácido fólico para el transporte y liberación de doxorrubicina

Obtención y caracterización de nanopartículas poliméricas de ácido poli(láctico-co-glicólico)/ácido poli(gama-glutámico) conjugadas con ácido fólico para el transporte y liberación de doxorrubicina

La modificación con -PGA sobre la superficie de la nanopartícula de DOX-PLGA, así como la conjugación con ácido fólico, se realizaron exitosamente, siendo comprobadas por las vibraciones observadas en FT-IR de los enlaces amida correspondientes al -PGA, y de las estructuras del esqueleto del ácido fólico como los anillos de pteridina y fenilo. De igual manera, las absorbancias detectadas en UV-Vis, principalmente las localizadas en 208 nm, 280 nm and 480 nm, correspondientes a -PGA, ácido fólico y doxorrubicina, respectivamente, demostraron la formación del sistema final DOX-PLGA/γ-PGA-FA. Es importante señalar que las modificaciones se realizaron a través de una reacción tipo carbodiimida, la cual permite la formación de enlaces amida, a partir de ácidos carboxílicos activados y aminas primarias, obteniendo sistemas conjugados unidos covalentemente, con mayores ventajas que aquellos obtenidos por procesos de adsorción.
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Fumigación de mosquita blanca con ácido acético, evaluación en laboratorio y campo

Fumigación de mosquita blanca con ácido acético, evaluación en laboratorio y campo

El ácido acético fue letal para B. tabaci, dosis de fumigación de 8 µg ml -1 o más, redujeron la sobrevivencia del insecto desde los cinco o más minutos (Figuras 2 y 4); en contraste, la dosis mínima que afecto la sobrevivencia de la mosquita fue de 0.5 µg ml -1 después de ocho horas (Figura 3). La incubación de la mosquita en ausencia de AA en tiempos mayores a las ocho horas disminuyó su sobrevivencia (Figura 3), por ésta razón, sería conveniente mejorar el método de evaluación del AA como fumigante. Es decir, tal vez, aumentar el volumen en donde se confine al insecto y en donde se evalúen dosis de AA menores a 2 µg ml -1 .
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Obtención de la concentración óptima de sustrato para producción de ácido kójico con aspergillus oryzae

Obtención de la concentración óptima de sustrato para producción de ácido kójico con aspergillus oryzae

El ácido kójico es un metabolito secundario producido industrialmente por fermentación, utilizando algunas de las especies de hongos, entre ellas las del genero Aspergillus ssp y Penicillium ssp [1,2]. En 1907 Saito fue el que aisló por primera vez el ácido kójico de una preparación de arroz con Aspergillus Oryzae, luego Yabuta en 1913 le dio el nombre de kójico por proceder del arroz que en japonés es “kóji” posteriormente él mismo en 1924 propuso la estructura como 5-hidroxi, 2-hidroximetil, 4- pirona [3]. Esta molécula es usada como analgésico, precursor de saborizantes, como materia prima para la síntesis de plásticos, antiinflamatorio [2,4].el ácido kójico es utilizado como un inhibidor estándar, en la comparación de la efectividad de otros tipos de inhibidores de la tirosinasa. La tirosinasa es la enzima responsable de la metalogénesis en mamíferos y del oscurecimiento enzimático de frutas y hongos [5].en el tratamiento del melasma, el ácido kójico ha demostrado su eficacia en más de un 60% de melasma aclarado, basándose en evaluaciones clínicas [6].
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Obtención de ácido láctico  Fermentación en fase dual mediante Actinobacilus Succinogenes

Obtención de ácido láctico Fermentación en fase dual mediante Actinobacilus Succinogenes

En la figura 5, se muestran los ácidos orgánicos producidos durante la fermentación, el de mayor interés, ácido láctico y en menor grado ácido acético. En análogo con el consumo de sustrato, se observa un incremento significativo de concentración de ácido láctico durante la fase aerobia, al realizar el cambio a fase anaerobia, se sigue produciendo ácido láctico aunque de forma más lenta en comparación con la primera fase.

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Obtención de un biopolímero a partir del ácido láctico utilizando como materia prima el almidón de camote

Obtención de un biopolímero a partir del ácido láctico utilizando como materia prima el almidón de camote

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo fundamental el de obtener un biopolímero a partir de la fermentación del sustrato: harina de camote, la que fué tratada físico-químicamente para obtener glucosa en una cantidad de 14 g/L, la cual posteriormente fué fermentada para obtener ácido láctico, cuya concentración final de ácido láctico en el birreactor fue de 0,216 g/L, (siendo posteriormente la concentración final del ácido láctico de 2,162 g/L). El ácido concentrado se mezcló con un plastificante, agar-agar obteniéndose un plástico biodegradable de aspecto rugoso, cuyo peso del biopolímero obtenido fue de 0,2g. Posteriormente fué sometido al test de biodegradabilidad, en donde la turbidez y presencia de burbujas en el biorreactor (CO 2 , O 2 ), comparado con las observaciones iniciales indican
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Obtención de ácido láctico: Fermentación en fase dual mediante Actinobacillus succinogenes

Obtención de ácido láctico: Fermentación en fase dual mediante Actinobacillus succinogenes

Obtención de ácido láctico: Fermentación en fase dual mediante Actinobacillus succinogenes Favio Ayala Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente, Valladolid 47000, España Se presentan los resultados obtenidos para la obtención de ácido láctico partiendo de glucosa como sustrato, utilizando el microorganismo Actinobacillus succinogenes, favoreciendo la ruta menos común hacia el piruvato con las condiciones adecuadas: Medio de crecimiento; 53286 Brain Heart Broth (SIGMA-ALDRICH), medio de fermentación; 60 g glucosa, 30 g extracto de levadura, 2 g urea, 2 g MgCl 2 ·6H 2 O, 1.99 g CaCl 2. 2H 2 O, 0.11 g MnCl 2 . 4H 2 O, 4.4 g Na 2 HPO 4 , 4,06 g NaH 2 PO 4. 2H 2 O (composición por litro), temperatura 37 °C, pH inicial 6.25, suministro de gases a doble fase de 0 2 y CO 2 , agitación 400 rpm. La concentración de ácido láctico obtenida, operando en discontinuo fue 21.33 g L -1 , con un rendimiento global de 0.427 (g de ácido láctico/ g de glucosa) y una productividad de 0.314 g L -1 h -1 .
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Obtención de azúcares fermentables a partir de aserrín de pino pretratado secuencialmente con ácido-base

Obtención de azúcares fermentables a partir de aserrín de pino pretratado secuencialmente con ácido-base

El contenido de lignina soluble se midió en el licor resultante del PT2 debido a que la lignina se solubiliza en solución alcalina acuosa (Jagtap et al. 2013). Las condiciones que generaron mayor pérdida de lignina corresponden al 3 % de NaOH (57.07 % calculado a partir del % ASL). Hosgun y Bozan (2014) obtuvieron un valor similar de remoción de lignina (58.89 %) con hidróxido de sodio al 2.25 % utilizando tallos de Papaver somniferum. Silverstein et al. (2007) hallaron que el pretratamiento con ácido sulfúrico a 121 ºC fue más eficaz para la solubilización de xilano y el pretratamiento con hidróxido de sodio produjo el 66 % de pérdida de lignina al 2 % por 90 min a 121 ºC. En este último caso, la mayor pérdida de lignina puede deberse a las diferencias en el tipo de material utilizado. En concentraciones menores de ácido (1 %) y álcali (1.25 %), Weerasai et al. (2014) obtuvieron una pérdida de lignina del 45.69 % utilizando paja de arroz. Sacarificación
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Producción de orquídeas in vitro : obtención de plantas sanas en laboratorio

Producción de orquídeas in vitro : obtención de plantas sanas en laboratorio

Dentro de la cámara de cultivo, las plantitas deben estar bajo temperatura regulada (22 a 25° C dependiendo del género); un cierto número de horas de luz (16 horas de luz y 8 horas de oscuridad) y una humedad controlada del 80%. El mayor inconveniente dentro del laboratorio es la contaminación, sea esta por hongos o bacterias. El personal

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5. ESTUDIO BÁSICO PARA LA OBTENCIÓN DE ÁCIDO BÓRICO A PARTIR DE LA ULEXITA Y DIÓXIDO DE CARBONO.

5. ESTUDIO BÁSICO PARA LA OBTENCIÓN DE ÁCIDO BÓRICO A PARTIR DE LA ULEXITA Y DIÓXIDO DE CARBONO.

Una vez concluida la reacción química, se procede a filtrar la solución y se tiene por un lado el mineral desgastado y por otro la solución rica. Para el estudio de la cristalización, se realizó una simulación con el software Phreeqc-2, este es un programa que se basa en la química del equilibrio de las soluciones acuosas. Se evalúa la formación de diferentes sales según los iones presentes en la solución a lo largo de diferentes porcentajes de evaporación. Según la simulación, para un porcentaje de evaporación del 60% se tiene aproximadamente un 80% de recuperación del ácido bórico disuelto en la solución, además si se continua la evaporación la cantidad de cloruro de sodio también asciende de manera paralela, por tanto no es conveniente proceder a una evaporación mayor, es de esta manera que las pruebas experimentales se las llevaron a cabo hasta una evaporación del 60%.
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