{"id":4241,"date":"2011-07-14T16:27:31","date_gmt":"2011-07-14T21:27:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.parrinst.com\/?page_id=4241"},"modified":"2022-11-18T13:10:41","modified_gmt":"2022-11-18T19:10:41","slug":"6755-solution-calorimeter","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.parrinst.com\/es\/products\/oxygen-bomb-calorimeters\/6755-solution-calorimeter\/","title":{"rendered":"Calor\u00edmetro de Soluciones 6755"},"content":{"rendered":"\n\t\t\t<div id='4241-1' class='gallery gallery-4241 gallery-columns-3 gallery-size-medium' itemscope itemtype='http:\/\/schema.org\/ImageGallery'>\n\t\t\t\t<div class='gallery-row gallery-col-3 gallery-clear'>\n\t\t\t\t\t<figure class='gallery-item col-3' itemprop='associatedMedia' itemscope itemtype='http:\/\/schema.org\/ImageObject'>\n\t\t\t\t\t\t<div class='gallery-icon portrait'><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.parrinst.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2011\/06\/6755-Solution-Calorimeter_.jpg?ssl=1\" itemprop=\"contentURL\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"214\" height=\"300\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.parrinst.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2011\/06\/6755-Solution-Calorimeter_.jpg?fit=214%2C300&amp;ssl=1\" class=\"attachment-medium size-medium\" alt=\"6755 Solution Calorimeter\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.parrinst.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2011\/06\/6755-Solution-Calorimeter_.jpg?w=600&amp;ssl=1 600w, https:\/\/i0.wp.com\/www.parrinst.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2011\/06\/6755-Solution-Calorimeter_.jpg?resize=107%2C150&amp;ssl=1 107w, https:\/\/i0.wp.com\/www.parrinst.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2011\/06\/6755-Solution-Calorimeter_.jpg?resize=214%2C300&amp;ssl=1 214w\" sizes=\"auto, (max-width: 214px) 100vw, 214px\" itemprop=\"thumbnail\" \/><\/a><\/div>\n\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t<figure class='gallery-item col-3' itemprop='associatedMedia' itemscope itemtype='http:\/\/schema.org\/ImageObject'>\n\t\t\t\t\t\t<div class='gallery-icon portrait'><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.parrinst.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2011\/06\/6755_cross-section.jpg?ssl=1\" itemprop=\"contentURL\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"278\" height=\"300\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.parrinst.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2011\/06\/6755_cross-section.jpg?fit=278%2C300&amp;ssl=1\" class=\"attachment-medium size-medium\" alt=\"6755 Cross Section\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.parrinst.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2011\/06\/6755_cross-section.jpg?w=600&amp;ssl=1 600w, https:\/\/i0.wp.com\/www.parrinst.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2011\/06\/6755_cross-section.jpg?resize=278%2C300&amp;ssl=1 278w\" sizes=\"auto, (max-width: 278px) 100vw, 278px\" itemprop=\"thumbnail\" \/><\/a><\/div>\n\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div><!-- .gallery -->\n\n<h3>Calor\u00edmetro de Soluciones 6755: Un calor\u00edmetro de usos m\u00faltiples para medici\u00f3n de cambios de entalpia producidos por reacciones qu\u00edmicas en soluci\u00f3n.<\/h3>\n<p>Utilizando una \u00fanica celda de muestra giratoria y un term\u00f3metro preciso basado en un microprocesador, el Parr Calor\u00edmetro de soluciones 6755 es un instrumento de precio moderado y f\u00e1cil manejo para medir:<\/p>\n<ul>\n<li>Calor Generado en Reacciones<\/li>\n<li>Calor Generado en Mezclas<\/li>\n<li>Calor Generado en Soluci\u00f3n<\/li>\n<li>Calor Generado en Diluci\u00f3n<\/li>\n<li>Calor Generado en Humedecimiento<\/li>\n<\/ul>\n<p>Las mediciones se realizan a temperatura ambiente y a presi\u00f3n atmosf\u00e9rica, ya sea en sistemas l\u00edquido-l\u00edquido o l\u00edquido-s\u00f3lido cubriendo los cambios de energ\u00eda de 2 a 1.000 calor\u00edas. Todas las operaci\u00f3nes son sencillas y simples, con un men\u00fa desplegable en pantalla t\u00e1ctil. Las mediciones precisas de temperatura se muestran en una pantalla brillante, a color, y las salidas van a una impresora, computadora o red Ethernet (LAN). El trazado en tiempo real en la pantalla LCD sustituye a la salida anal\u00f3gica del Modelo anterior 1455 y elimina la necesidad de un registrador gr\u00e1fico.<\/p>\n<h3>Diferentes Reacciones<\/h3>\n<p>Cualquier reacci\u00f3n qu\u00edmica l\u00edquido-l\u00edquido o l\u00edquido-s\u00f3lido en el que se desprende o absorbe calor en un rango de temperatura de 10 \u00b0 a 50 \u00b0C puede ser estudiado en el Calor\u00edmetro 6755.<\/p>\n<p>El calor generado en una reacci\u00f3n, ya sea endot\u00e9rmica o exot\u00e9rmica, se puede determinar en diferentes sistemas, que van desde reacciones base \u00e1cido simples a m\u00e1s complicadas como redox, quelaci\u00f3n, hidr\u00f3lisis, y otras reacciones. El calor\u00edmetro es particularmente eficaz para las pruebas de \u00e1cido d\u00e9bil y bases d\u00e9biles que no responden f\u00e1cilmente a otros m\u00e9todos de detecci\u00f3n. Tambi\u00e9n puede ser usado para determinaciones r\u00e1pidas de iones espec\u00edficos por m\u00e9todos termoqu\u00edmicos, como mejor se ilustra por la determinaci\u00f3n de azufre usando cloruro de bario para precipitar sulfato de bario de una soluci\u00f3n de sulfato.<\/p>\n<p>El calor de soluci\u00f3n producido cuando un s\u00f3lido se disuelve en un l\u00edquido se puede medir f\u00e1cilmente. De manera similar, el calor\u00edmetro se puede usar para medir el calor de diluci\u00f3n producido al diluir una soluci\u00f3n con solvente o con una soluci\u00f3n de una concentraci\u00f3n m\u00e1s baja. Tambi\u00e9n medir\u00e1 el calor de la mezcla, que se produce cuando dos l\u00edquidos se combinan.<\/p>\n<p>El calor de humedecimiento medido con este calor\u00edmetro sirve no s\u00f3lo como una medici\u00f3n termoqu\u00edmica, sino tambi\u00e9n como un m\u00e9todo r\u00e1pido para determinar el \u00e1rea de superficie de un s\u00f3lido en polvo, ya que el calor liberado cuando un poder se trata con un agente humectante ser\u00e1 proporcional al \u00e1rea de la superficie expuesta.<\/p>\n<h4>Una C\u00e1mara de Reacci\u00f3n Bien Aislada<\/h4>\n<p>Todas las reacciones en el Calor\u00edmetro 6755 se realizan en un Termo de vidrio completamente plateado, de 48 mm de di\u00e1metro interior x 103 mm de profundidad. El Termo est\u00e1 apoyado dentro de una lata de acero inoxidable de la que se puede retirar f\u00e1cilmente para llenarlo y lavarlo. Un bloque aislante t\u00e9rmico de espuma pl\u00e1stica rodea la lata de aire, y todo el ensamble est\u00e1 montado en una carcasa de aluminio resistente.<\/p>\n<h4>Una Singular, Celda de Muestra Rotatoria<\/h4>\n<p>Una campana de vidrio cerrada con una parte inferior desmontable sostiene una muestra s\u00f3lida o l\u00edquida en el Termo y tambi\u00e9n sirve como agitador para el sistema calor\u00edmetro. El fondo de la celda se cierra con un plato de Teflon\u00ae que encaja perfectamente en la campana sin requerir una junta o anillo de cierre. Las muestras s\u00f3lidas (hasta 2 gramos) se pueden pesar directamente en este plato antes de que se conecte a la campana. Las muestras l\u00edquidas (hasta 20 ml) se puede a\u00f1adir a la celda cerrada desde una pipeta insertada a trav\u00e9s del v\u00e1stago superior. Para iniciar la reacci\u00f3n, se inserta una varilla de empuje de vidrio desde la parte superior del calor\u00edmetro a trav\u00e9s del eje de agitaci\u00f3n y a un enchufe del plato de muestra. Cuando este v\u00e1stago es empujado hacia abajo, el plato se desliza fuera de la celda y permanece conectado a la varilla, mantenido una distancia fija por encima del fondo del recipiente de reacci\u00f3n. En esta posici\u00f3n, la varilla y el plato giran con la celda, arrojando los reactantes a la soluci\u00f3n y sirviendo como un impulsor adicional en el sistema de agitaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La Fuga de calor desde la celda a las partes no h\u00famedas del sistema se mantiene en m\u00ednimo por una varilla de vidrio de paredes delgadas de baja conductividad en la celda de muestra y un acoplamiento de pl\u00e1stico que sujeta la celda al eje de agitaci\u00f3n. La celda es f\u00e1cil de cargar, f\u00e1cil de limpiar y si se rompe, se puede sustituir con un cargo m\u00ednimo ya que el plato de muestras y otras partes son intercambiables. El plato est\u00e1 hecho de Tefl\u00f3n\u00ae reforzado con fibra de vidrio para tener una excelente resistencia a la mayor\u00eda de los agentes qu\u00edmicos y buena estabilidad dimensional.<\/p>\n<h4>La Transmisi\u00f3n del Agitador<\/h4>\n<p>El mecanismo de agitaci\u00f3n consiste en un motor el\u00e9ctrico montado externamente con una banda de transmisi\u00f3n que hace girar el eje de agitaci\u00f3n a una velocidad constante (aprox. 450 rpm) sin deslizamiento y muy poca fricci\u00f3n de rodamiento. El eje de transmisi\u00f3n hueco termina en la parte inferior de la tapa del calor\u00edmetro donde se une con un acoplamiento de baja conductividad en el extremo de la celda de muestra.<\/p>\n<h4>F\u00e1cil de Operar<\/h4>\n<p>El funcionamiento del Calor\u00edmetro 6755 es cl\u00e1sicamente sencillo. Al comenzar una prueba, un l\u00edquido se mantiene en el Termo de vidrio, mientras que el otro reactivo, ya sea s\u00f3lido o l\u00edquido, se mantiene en la celda sellada de rotaci\u00f3n que est\u00e1 sumergida en el primer l\u00edquido. El sistema alcanza el equilibrio r\u00e1pidamente con s\u00f3lo una leve variaci\u00f3n de temperatura por el calor de agitaci\u00f3n y de cualquier fuga de calor hacia dentro o hacia afuera del calor\u00edmetro. Despu\u00e9s de registrar la deriva inicial y sin interrumpir la rotaci\u00f3n de la celda de muestra, el operador inicia la reacci\u00f3n presionando las varillas de empuje que tiran el contenido de la celda en el l\u00edquido que la rodea. La reacci\u00f3n entonces se completa bajo la vigorosa agitaci\u00f3n de la celda de rotaci\u00f3n.<\/p>\n<h4>Termometr\u00eda de Precisi\u00f3n<\/h4>\n<p>La temperatura en el Termo se mide con un Term\u00f3metro Calorim\u00e9trico 6772 Parr que se incluye con el Calor\u00edmetro de 6755. Las lecturas son tomadas con un termistor sellado en una sonda de acero inoxidable. Aunque la secci\u00f3n de termometr\u00eda tiene un rango de trabajo de 10 \u00b0 a 50 \u00b0C, los mejores resultados se obtienen cuando se trabaja a +\/- 5 \u00b0C de la temperatura ambiente, ya que el sistema depende de un Termo de vidrio para controlar la fuga de calor.<\/p>\n<p>El term\u00f3metro en el calor\u00edmetro tambi\u00e9n se puede usar para uso general y medici\u00f3n de alta precisi\u00f3n de temperatura en otras aplicaciones, usando una sonda termistor en una vaina de acero inoxidable (1168E2). Tambi\u00e9n se puede usar para mediciones en el rango de 10 \u00b0 a 50 \u00b0C. Todas las caracter\u00edsticas, como son la pantalla t\u00e1ctil, trazado en tiempo real, memoria de registro de datos y la capacidad de Comunicaci\u00f3nes del calor\u00edmetro de 6755 est\u00e1n disponibles cuando se utiliza la parte del term\u00f3metro del calor\u00edmetro como un instrumento independiente para otras aplicaciones. Tambi\u00e9n se incluye en el term\u00f3metro de precisi\u00f3n una unidad de ignici\u00f3n incorporada para combinar su funcionalidad con la calorimetr\u00eda de combusti\u00f3n, como el calor\u00edmetro semi-micro 6725 Parr.<\/p>\n<h4>Recopilaci\u00f3n y Reporte de Datos<\/h4>\n<p>El Calor\u00edmetro 6755 incorpora una rutina de registro de datos que muestrea y almacena la temperatura calorim\u00e9trica y otras mediciones auxiliares esenciales a la velocidad especificada por el usuario. Esta informaci\u00f3n se puede transferir a una impresora mediante un puerto USB o a una computadora mediante una conexi\u00f3n Ethernet usando protocolos de red est\u00e1ndar. El software incorporado en el calor\u00edmetro puede proporcionar datos de aumento de temperatura corregida por las fugas calor y el calor de agitaci\u00f3n en el sistema o, puede proporcionar lecturas de temperatura sin corregir para an\u00e1lisis manual, computarizado o gr\u00e1fico. Una Impresora 1761 Parr se ofrece a los usuarios que deseen sacar el m\u00e1ximo provecho de las capacidades integradas de informaci\u00f3n e impresi\u00f3n del calor\u00edmetro. Esta es una impresora compacta, t\u00e9rmica, configurada para reportes de 40 caracteres \/ l\u00ednea. Se encuentra en una carcasa separada de 6 pulg. de ancho, 8 pulg. de profundidad y 6 pulg. de alto. Un puerto USB est\u00e1ndar con software de configuraci\u00f3n completo se proporciona para la conexi\u00f3n de la impresora. El puerto de la impresora se puede configurar para trabajar con otras impresoras usando la comunicaci\u00f3n USB.<\/p>\n<h4>Precisi\u00f3n<\/h4>\n<p>La precisi\u00f3n que se puede obtener con el Calor\u00edmetro de Soluciones 6755 ser\u00e1 en funci\u00f3n de la cantidad de calor liberada por los reactivos y la temperatura a la que se lleva a cabo la prueba. Se obtiene la mejor precisi\u00f3n cuando se trabaja con reacciones que liberan entre 200 y 600 calor\u00edas, produciendo un aumento de temperatura de 1.5 \u00b0 a 5 \u00b0C arriba o cerca de la temperatura ambiente. Bajo estas condiciones puede obtenerse una desviaci\u00f3n est\u00e1ndar de menos de 0,4% del valor determinado en las pruebas repetitivas. Si la liberaci\u00f3n total de calor produce un aumento de menos de 0.5 \u00b0 o m\u00e1s de 6 \u00b0C, o si la prueba se llev\u00f3 a cabo a temperaturas de trabajo m\u00e1s altas con fuga significativa de calor, la desviaci\u00f3n st\u00e1ndar relativa puede aumentar al 1.0% del valor determinado.<\/p>\n<hr \/>\n<h3>Especificaciones de Operaci\u00f3n<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table class=\"GeneralTable\">\n<tbody>\n<tr>\n<td class=\"GeneralTable-DarkBlue\" colspan=\"2\">Especificaciones de Operaci\u00f3n del Calor\u00edmetro de Soluciones 6755<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Description<\/strong><\/td>\n<td><strong>Especificaciones<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"GeneralTable-LightBlue\">\n<td>Rango de temperatura de trabajo<\/td>\n<td>10 \u00b0 a 50 \u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sensibilidad de Temperatura<\/td>\n<td>0.0002 \u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"GeneralTable-LightBlue\">\n<td>Rango de medici\u00f3n de energ\u00eda<\/td>\n<td>2 a 1000 calor\u00edas<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>L\u00edmite detectable<\/td>\n<td>0.1 calor\u00edas<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"GeneralTable-LightBlue\">\n<td>Energ\u00eda equivalente<\/td>\n<td>100-145 Calor\u00edas\/\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>M\u00e1ximo Volumen, soluto<\/td>\n<td>20 ml<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"GeneralTable-LightBlue\">\n<td>Volumen Requerido, solvente<\/td>\n<td>90 a 120 ml<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<h3>Est\u00e1n disponibles tres procedimientos diferentes para la estandarizaci\u00f3n del calor\u00edmetro:<\/h3>\n<ul>\n<li>La estandarizaci\u00f3n qu\u00edmica se realiza f\u00e1cilmente utilizando una reacci\u00f3n exot\u00e9rmica reproducible y precisa de tris (hidroximetilo) aminometano con 0.1 N HCl en un procedimiento NIST que se describe en las instrucciones suministradas con el instrumento. Una botella de 100 gramos de &#8216;tris&#8217; se suministra con el calor\u00edmetro. Los suministros adicionales se pueden obtener de Parr, o el material b\u00e1sico de referencia se pueden adquirir en el Instituto Nacional de Est\u00e1ndares y Tecnolog\u00eda (anteriormente el National Bureau of Standards) identificado como Material de Referencia Est\u00e1ndar NIST (SRM) N\u00ba 724.<\/li>\n<li>La estandarizaci\u00f3n por comparaci\u00f3n implica el uso de muestras conocidas suministrados por el usuario. Mediante la selecci\u00f3n de muestras cuyos cambios de entalp\u00eda son conocidos y cuyo comportamiento termoqu\u00edmico es similar al material desconocido, el calor\u00edmetro puede ser estandarizado simplemente realizando pruebas duplicadas con materiales conocidos y desconocidos.<\/li>\n<li>La estandarizaci\u00f3n el\u00e9ctrica requiere una sonda de calefacci\u00f3n el\u00e9ctrica, una fuente de alimentaci\u00f3n uniforme, un volt\u00edmetro de alta precisi\u00f3n y un reloj de intervalos preciso. Este equipo no lo vende Parr, pero se puede obtener de otras fuentes comerciales.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.parrinst.com\/wp-content\/uploads\/2011\/07\/6755_Cutaway_Parts.jpg?ssl=1\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-4271 alignleft\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.parrinst.com\/wp-content\/uploads\/2011\/07\/6755_Cutaway_Parts-300x283.jpg?resize=300%2C283&#038;ssl=1\" alt=\"6755 Cutaway wParts\" width=\"300\" height=\"283\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.parrinst.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2011\/07\/6755_Cutaway_Parts.jpg?resize=300%2C283&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/www.parrinst.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2011\/07\/6755_Cutaway_Parts.jpg?w=834&amp;ssl=1 834w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/h3>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Calor\u00edmetro de Soluciones 6755: Un calor\u00edmetro de usos m\u00faltiples para medici\u00f3n de cambios de entalpia producidos por reacciones qu\u00edmicas en soluci\u00f3n. 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