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https://hdl.handle.net/20.500.12104/83809
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.author | Gómez Guzmán, José De Jesús | |
dc.date.accessioned | 2021-10-03T03:37:45Z | - |
dc.date.available | 2021-10-03T03:37:45Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-07 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/83809 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el estudio del comportamiento del tensioactivo catiónico de cola sencilla, el Tosilato de cetiltrimetilamonio (CTAT) considerado como agente anticorrosivo en acero y comercialmente utilizado en la elaboración de acondicionador de cabello, dispersante en pigmento inorgánico, bactericida y agente antiestática en plástico. El comportamiento de los tensioactivos en este caso CTAT es de mucho interés ya que forma agregados esféricos, a concentraciones superiores forma micelas tipo gusano. Las soluciones micelares tipo gusano exhiben numerosas similitudes con las soluciones de polímeros lineales, ya que las soluciones polimérica lineales son típicamente flexibles y pueden formar numerosos enredamientos incluso a bajas concentraciones, por lo que son llamadas polímeros vivientes. Las micelas tipo gusano proporcionan una amplia gama de posibilidades para el entendimiento del comportamiento del flujo no lineal generalizado, ya que a diferencia de las soluciones poliméricas, las micelas gigantes tienen la capacidad de romperse y regenerar su estructura bajo condiciones de flujo, debido a su naturaleza de auto-agregación. Soluciones acuosas con micelas alargadas formadas con tosilato del cetiltrimetilamonio (CTAT) exhiben espesamiento al corte a bajas concentraciones del tensioactivo y adelgazamiento al corte a concentraciones ligeramente mayores, esto depende de variables como temperatura y concentración. | |
dc.description.tableofcontents | Agradecimientos I Resumen III 1. Introducción 1 1.1 Objetivos 4 1.1.2 Objetivo General 4 1.1.3 Objetivos Particulares 4 2. Fundamentos Teóricos 5 2.1 Los Tensioactivos 6 2.2 Característica de los Tensioactivos 8 2.3 Clasificación de los Tensioactivos 10 2.3.1 Tensioactivos iónicos 10 2.3.3 Tensioactivos no iónicos 12 2.4 Concentración Micelar Critica 13 2.5 Solubilidad de los Tensioactivos 15 2.6 Estructuras Formadas por los Tensioactivos 16 2.6.1 Formación de micelas 16 2.6.2 Formación de cristales líquidos 18 2.7 Diagramas de Fases 22 2.8 Tosilato de Cetiltrimetilamonio 24 2.9 Reología 25 2.9.1 Conceptos básicos 25 2.9.2 Ecuaciones constitutivas 26 2.9.3 Modelos reológicos 29 2.9.4 Mediciones reológicas 30 2.9.5 Concepto de viscosidad 31 2.9.6 Mediciones reológicas 32 2.9.6.1 Mediciones reológicas lineales 32 2.9.6.2 Mediciones reológicas no lineales 33 2.10 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica 34 2.10.1 Generalidades 34 2.10.2 Conceptos base para el estudio de impedancia electroquímica 35 2.10.3 Elementos pasivos en EIS 37 2.10.3.1 Resistencia 39 2.10.3.2 Capacitancia 40 ÍNDICE 2.10.3.3 Inductor 42 2.10.4 Análisis de resultados 43 2.10.4.1 Gráficos de Nyquist 43 2.10.4.2 Gráficos de Bode 44 2.10.4.3 Teoría de circuitos equivalentes 46 2.10.4.4 Transferencia de masa y carga por reacción 51 2.10.4.5 Circuito de Randles 54 2.10.4.6 Elemento de fase constante 55 2.10.5 Determinación de capacitancia efectiva 56 2.10.5.1 Distribuciones de superficie 57 2.10.6 Teoría de la doble capa interfacial 59 2.10.6.1 Modelo de Helmholtz-Perrin o de doble capa rígida 60 2.10.6.2 Modelo de Gouy-Chapman o de doble capa difusa 62 2.10.7 Capacitancia Compleja 63 2.10.7.1 Impedancia de adsorción 63 2.10.7.2 Análisis de datos para impedancia de adsorción 67 3. Metodología 69 3.1 Recristalización de CTAT 70 3.2 Preparación de Soluciones CTAT/Agua 70 3.3 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica 70 3.3.1 Mediciones de EIS 70 3.3.1 Análisis de resultados 73 3.4 Reología 74 3.4.1 Viscosímetria 74 3.4.2 Reometría 75 3.4.3 Mediciones Reológicas 77 3.4.3.1 Barridos de velocidad de corte simple 77 4. Resultados y Discusión 79 4.1 Reología 80 4.1.1 Reología no lineal 80 4.1.1.1 Barridos de velocidad de corte 80 4.2 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica 90 4.2.1 Respuesta de impedancia por gráficos de Nyquist 90 4.2.2 Efecto de la concentraciones las mediciones de EIS en gráficos de Nyquist 92 4.2.3 Efecto de la temperatura en las mediciones de EIS en gráficos de Nyquist 95 4.2.4 Respuesta de impedancia: Gráficos de Bode 97 4.2.5 Efecto de la temperatura en las mediciones de EIS en gráficos de Bode 98 ÍNDICE 4.2.6 Efecto de la concentración en las mediciones de EIS en gráficos de Bode 100 4.2.7 Evaluación de parámetros Z0, τ0 y ωc 102 4.3 Modelo de la Capacitancia Compleja 107 4.3.1 Análisis de la Capacitancia de la doble capa Cdl en función de la concentración de CTAT 118 4.3.2 Análisis de la Resistencia de Adsorción Rad en función de la concentración de CTAT 120 4.3.3 Análisis de la Impedancia de Warburg en función de la concentración de CTAT. 124 5. Conclusiones 126 5.1 Conclusiones Reología 127 5.2 Conclusiones Espectroscopia de Impedancia Electroquímica 128 6. Bibliografía 130 | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DE FASES MEDIANTE ESPECTROSCOPIA DE IMPEDANCIA DEL SISTEMA CTAT/AGUA | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Gómez Guzmán, José De Jesús | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.degree.name | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA QUIMICA | |
dc.degree.department | CUCEI | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.degree.creator | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERO EN QUIMICA | |
dc.contributor.director | Soltero Martínez, J. Félix Armando | |
dc.contributor.codirector | Larios Durán, Erika Roxana | |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
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