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Title: ESTUDIO TERMOQUÍMICO TEÓRICO EXPERIMENTAL DE INDAZOL Y DERIVADOS
Author: Campos GarcÍa, JesÚs Baudelio
Advisor/Thesis Advisor: Barcena Soto, Maximiliano
Orozco GuareÑo, Eulogio
Editors: CUCEI
Universidad de Guadalajara
Career: MAESTRIA EN CIENCIAS EN QUIMICA
Keywords: Estudio Termoquimico Teorico Experimental;Indazol Y Derivados
Issue Date: 4-Jan-2018
Publisher: Biblioteca Digital wdg.biblio
Universidad de Guadalajara
Abstract: La energía es una propiedad abstracta e intangible pero presente en todo el universo, su estudio ha permitido el desarrollo de la vida en la tierra y sostiene la actividad humana. Cualquier indicio de falta de energía (escasez de combustibles, falta de energía eléctrica, alza en los precios de gasolina, entre otros) perturba directamente el bienestar social. Casi toda la energía que empleamos día con día, es producto de reacciones químicas. La relación existente entre las reacciones químicas y su energía es el objeto de estudio de la termoquímica. La termoquímica surge a partir del siglo XVIII, cuando Black pudo medir la capacidad calorífica de varias sustancias. Entre en el periodo 1780-1840, Lavoisier, Laplace y Hess hicieron las primeras mediciones de calor de reacciones químicas[1]. Posteriormente, en 1885 Berthelot diseñó la primera bomba calorimétrica de reacción[2], que permitía medir el calor generado durante una reacción de combustión. Otras contribuciones como las de la Oficina Nacional de Estándares Washington DC[2], así como las publicaciones de Rossini[3,4], Washburn[5], Jessup and Green[6], Prosen[4], Dewey y Harper[7]; permitieron establecer las bases para un conjunto de técnicas con las que fue posible medir el calor de una manera más precisa. A este conjunto de técnicas se le conoce como calorimetría. Gracias a la calorimetría es posible conocer algunas propiedades termoquímicas, las cuales tienen varias aplicaciones, pero en un sentido idealizado, el propósito de conocer estos valores, es la compilación de tablas de valores que permitan calcular la energía de cualquier reacción química. El uso de estas propiedades termoquímicas depende de la precisión con que fueron obtenidas y del área de estudio donde sean aplicados, por ejemplo, en la industria petroquímica, para la predicción exacta de la composición de equilibrios de una mezcla en un reactor a altas temperaturas, es indispensable conocer datos precisos de entalpías estándar de formación y entropías en función de la temperatura[8]. Por otro lado, en química orgánica, biología y bioquímica, basta con conocer las entalpías estándar de reacción para poder determinar la factibilidad de la nueva reacción propuesta. El alcance de los datos termoquímicos puede ser aplicado en determinaciones de cinética química y, también es posible predecir propiedades termoquímicas desconocidas de los compuestos examinando tendencias en los datos de compuestos estructuralmente relacionados [
URI: https://wdg.biblio.udg.mx
https://hdl.handle.net/20.500.12104/81032
metadata.dc.degree.name: MAESTRÍA EN CIENCIAS EN QUÍMICA
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