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https://hdl.handle.net/20.500.12104/80700
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Soltero Martínez, Félix Armando | |
dc.contributor.advisor | Larios Durán, Erika Roxana | |
dc.contributor.author | Gómez Guzmán, José de Jesús | |
dc.date.accessioned | 2020-04-09T23:07:49Z | - |
dc.date.available | 2020-04-09T23:07:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/80700 | - |
dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN El estudio de soluciones acuosas de tensioactivo es de gran interés ya que a medida que se comprenden mejor sus propiedades se descubren nuevas aplicaciones, especialmente a concentraciones a las cuales se forman estructuras micelares. A la fecha se han reportado una gran cantidad de estudios sobre el comportamiento de fases de soluciones micelares de tensioactivos utilizando una gran variedad de técnicas analíticas tales como la calorimetría diferencial de barrido (DSC), microscopía de luz polarizada, resonancia magnética nuclear (RMN) y reometría, entre otras. | |
dc.description.tableofcontents | INDICE Capítulo 1 1 1.1 Introducción 2 1.2 Justificación 3 1.3 Hipótesis 4 1.4 Objetivos General 4 1.4.1 Objetivos Particulares 4 Capítulo 11 5 2.1 Los Tensioactivos 6 2.1.1 Características de los Tensioactivos 8 2.1.2 Clasificación de los tensioactivos 9 2.1.2.1 Tensioactivos iónicos 9 2.1.2.2 Tensioactivos no iónicos 12 2.1.3 Concentración micelar crítica (CMC) 13 2.1.4 Solubilidad de los tensioactivos 15 2.1.5 Estructuras formadas por los tensioactivos. 15 2.1.5.1 Formación de micelas 16 2.1.5.2 Formación de cristales líquidos 18 2.1.6 Diagramas de fases 22 2.1.7 Tosilato de cetiltrimetilamonio (CTAT) 23 2.1.8 Bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) 25 2.1.9 Salicilato de cetiltrimetilamonio (CTAS) 26 2.2 Teoría de la Doble Capa Electroquímica 27 2.2.2 Modelo de Helmholtz-Perrin 29 2.2.3 Modelo de Gouy-Chapman 31 2.2.4 Modelo de Stern 3 3 2.2.4 Estructura y Popiedades de los Tensioactivos en la Doble Capa 35 Electrica Capítulo 111 36 3 .1 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica 3 7 3 .1.1 Generalidades 3 7 3 .1.1.1 Conceptos base para el estudio de Impedancia 3 8 Electroquímica 3 .1.2 Elementos pasivos en EIS 40 3.1.2.1 Resistencia (R) 42 3.1.2.2 Capacitancia (C) 43 3.1.2.3 Inductor (L) 44 3.1.3 Análisis de Resultados 45 3 .1.3 .1 Gráficos de Nyquist 46 3.1.3.2 Gráficos de Bode 46 3.1.3.3 Teoría de Circuitos Equivalentes 48 3.1.3.4 Transferencia de carga 53 3.1.3.5 Circuito de Randles 56 3.1.3.6 Elemento de fase constante 57 3.1.4 Determinación de la capacitancia efectiva (Ceff) 59 3 .1.4.1 Distribuciones de superficie 60 Capítulo IV 63 4.1 Modelo de la Capacitancia Compleja 64 4.1.1 Impedancia de Adsorción 64 4.1.2 Análisis de Datos para Impedancia de Adsorción 67 Capítulo V 70 5.1 Estudio de Termodinámica Electroquímica 71 5 .2 Electrocapilaridad 7 5 5.2.1 Curvas de Electrocapilaridad 76 5.2.2 Capacitancia Diferencial 77 5.2.3 Tensión Superficial 78 5.2.4 Exceso Superficial 78 5.2.5 Valencia de Electrosorción 79 5.2.6 Coeficiente de Difusión 80 Capítulo VI 82 6.1 Recristalización 83 6.2 Sintesis de Salicilato de Cetilmetiamonio (CTAS) 83 6.3 Preparación de Soluciones CTAB/AGUA, CTAT/AGUA y 83 CTAS/AGUA 6.4 Mediciones de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica 6.5 Estudio de Termodinamica Electroquimica Capítulo VII 7 .1 Analisis de Resultados Basados en la Teoria Clasica de EIS 7 .1.1 Análisis Basado en Gráficos de Bode 7 .1.2 Resultados y Discusión de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica 7 .1.3 Efecto de la Concentración y Temperatura en las Mediciones de EIS en Gráficos de Nyquist 7.2 Resultados del Ajuste Simple a Partir del Circuito Equivalente 7.2.2 Análisis del Parametro de Capacitancia de la Doble Capa Electroquímica (Cct1). 7 .3 Resultados de EIS a Partir de los Graficos de Bode 7 .3 .1 Evaluacón de Parametros Zo y Lo 7.4 Resultados y Discusión del Estudio de Capacitancia Compleja 7.4.1 Análisis de los Parametros deResistencia de Adsorción e Impedancia de Warburg en Función de la Concentración de CT AB y CTAS 7 .5 Resultados y Discusión del Estudio de Termodinamica Electroquímica 7.5.1 Capacitancia Diferencial 7. 5 .2 Carga del Electrodo 7.5.3 Tensión Superficial 7.5.4 Exceso Superficial 7.5.5 Valencia de Electrosorción 7.5.6 Coeficiente de Difusión 7.5.7 Diagrama de Fases Capacitancia Diferencial 7.5.8 Diagrama de Carga del Electrodo 7.5.9 Diagrama de Tensión Superficial 7.5.10 Diagrama de Exceso Superficial Capítulo VIII 8.1 Conclusión Capítulo IX 9 .1 Bibliografía 84 85 86 87 87 88 90 94 96 98 101 104 109 113 114 118 120 122 124 126 128 129 130 132 133 134 135 136 | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DE FASES DE LOS TENSIOACTIVOS CTAT, CTAB Y CTAS POR MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS | |
dc.type | Tesis de Doctorado | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Gómez Guzmán, José de Jesús | |
dc.coverage | Guadalajara, Jalisco, México | |
dc.type.conacyt | DoctoralThesis | - |
dc.degree.name | DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA QUÍMICA | - |
dc.degree.department | CUCEI | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.rights.access | openAccess | - |
dc.degree.creator | DOCTOR EN CIENCIAS EN INGENIERÍA QUÍMICA | - |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
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