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DESTILACIÓN *

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    04830 D.F., D.F.
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    04420 México, D.F.
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    República Dominicana ELBABORIA Equipos de destilación, Equipo de destilación, Equipo de destilación Leoncio Ramos, Mirador Norte Col.Mirador Norte
    1 Santo Domingo, Santo Domingo
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    México Tecnologia Colibri destilacion de agua Oriente 152 No.109 Col.Moctezuma
    15500 México, D.F.
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    México Gea Process Engineering Columnas de destilación, Plantas de destilación Av. Lomas Verdes No. 791-4 Col.Jardines de Satelite
    53129 Cd. de México, D.F.
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    Argentina Sipresa COLUMNAS DE DESTILACION 000 Col.000
    0000 Buenos Aires, Bs. As.
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    México Corning Mexicana aparato de destilación Antigua Carretera a Roma Km. 3.6 Col.San Nicolas de los Garzas
    00000 Nuevo Leon, N.L.
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    55340 México, Edo. de Méx.
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    México Quimilab equipos de destilación CALZ. INDEPENDENCIA NTE. #1038 Col.INDEPENDENCIA
    44340 GUADALAJARA, Jal.
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    Argentina Cientist Destilación al vacío, Equipos de destilación fraccionada Av. Corrientes 4709 12º of 107 Col.Ciudad Autonoma de Buenos Aire
    1414 Buenos Aires, Bs. As.
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    Colombia REPRESENTACIONES ARBELAEZ JARAMILLO Torres de destilación Carrera 63B No.32E-25 Of. 106 Edificio Balcones del Cerro Col.
    8850 MEDELLIN/ANTIOQUIA,
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    Estados Unidos CB Mills, Div. of Chicago Boiler Comp. Equipos de destilación 1300 North Western Avenue Col.
    60031 Gurnee, Il.
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    Estados Unidos Disti Kleen Equipos de destilación 131 Prince St. Col.na
    10012 Nueva York, na
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    El Salvador Asistente Compras Corporativas Puesto en nuestra planta, EL SALVADOR, San Salvador. Solicito anexo de hoja técnica del producto.
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    29-Septiembre-2005
    Cepsa aumentará su capacidad de refino y destilado
      
         Por:  Invertia  /  Fuente:  EFE

    Con el fin de aumentar su capacidad de refino y destilación, la empresa petrolera española Cepsa, invertirá cerca de 1,445 millones de dólares, según lo informó la compañía en un comunicado.

    La petrolera espera incrementar su capacidad de producción de destilados medios (querosenos y gasóleos) en 2.7 millones de toneladas anuales, aunque el impacto final sobre la capacidad de refino total de la compañía aún está pendiente de concretar.

    La compañía confía en “incrementar la producción de materias primas para su área Petroquímica y optimizar los procesos productivos”. Los proyectos estarían operando “de forma escalonada” entre 2008 y 2009.

    Como resultado de estos proyectos será necesario aumentar la capacidad de destilación de crudo de la refinería “La Rábida” en Huelva. De esta forma, la capacidad total de destilación de crudo de Cepsa podría superar los 25 millones de toneladas/año, según estimaciones de la compañía.

    Este refuerzo de las inversiones, se presentó a la Comisión Ejecutiva de la compañía, y aún está pendiente de aprobación por el Consejo de Administración de la empresa. El plan contempla la construcción en su refinería de Huelva, de una nueva unidad de conversión de destilados medios, y se une a la construcción, ya iniciada, de una planta de reformado de naftas ligeras, también en Huelva, con una producción de 220,000 toneladas anuales de benceno y 75 toneladas diarias de hidrógeno.

    Adicionalmente, Cepsa destinará recursos para mejorar la eficiencia energética en sus refinerías, reducir sus emisiones de CO2 y adaptarlas a la directiva de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC).

     

    05-Enero-2005
    Colombia inició la construcción de la primera planta para destilación de etanol
      
         Por:  El Tiempo Colombia  /  Fuente:  QuimiNet

    Se requieren 2.000 toneladas diarias de caña para mantener en funcionamiento la planta que estará ubicada a 150 kilómetros de Bogotá.

    En una planta para la destilación de etanol, que se construirá con un costo de 45 millones de dólares en la frontera entre Boyacá y Santander, están las esperanzas de 17.000 familias cañicultoras de la Hoya del Río Suárez, de regular el precio de la panela y sacar de la crisis a la actividad de la que derivan su sustento.

    Ayer, cuando el presidente Álvaro Uribe visitó Güepsa (Santander), para instalar una placa en el lote de 50 hectáreas en el que se erigirá el más moderno complejo agroindustrial del oriente colombiano, unos 2.000 pobladores acudieron para, en palabras del mandatario, "dar un paso para sacar adelante la industria del futuro".

    De esa forma se dio el primer paso para la producción de alcohol carburante a partir de la caña de azúcar al poner la primera piedra de Alcoholes de Colombia, Alcohol Ltda., en inmediaciones de la Hoya del río Suárez, donde se encuentran sembradas 50.000 de las 250.000 hectáreas que hay de caña de azúcar en Colombia.

    Se requieren 2.000 toneladas diarias de caña para mantener en funcionamiento la planta, lo que equivale a la siembra de 8.000 hectáreas con un presupuesto de arranque de 33 millones de dólares. La planta de etanol, ubicada a 150 kilómetros de Bogotá, empleará a 70 operarios de base, cuyo trabajo surtirá principalmente el mercado de Bogotá, donde se consume el 40 por ciento de la gasolina del país. Se espera una producción de 150.000 litros por día, en el primer semestre del 2006.

    Nuevos proyectos

    El proyecto está amparado en la ley 693 de 2001 que obliga a mezclar la gasolina con un 10 por ciento de alcohol a fin de crear un combustible vegetal que evitará en un futuro la dependencia del consumidor tanto de la gasolina como del Acpm.

    El gobernador de Boyacá, Jorge Londoño Ulloa, anunció el interés de su departamento de desarrollar un proyecto análogo para producir etanol a partir de la remolacha. Al acto asistieron, además de Uribe, el ministro de Minas y Energía, Luis Ernesto Mejía, el gobernador de Santander, Hugo Aguilar, y empresarios e inversionistas de la destiladora.

    Aguilar Naranjo calificó el proyecto como un logro de la integración regional y se declaró confiado en las condiciones económicas del negocio. "Los felicito, aquí tienen una posibilidad de desarrollo", dijo Uribe en Güepsa, un pueblo de 3 mil habitantes, cuyo nombre en lenguaje guane significa "tierra fértil".

    El presidente anunció que en septiembre del próximo empezarán a funcionar las primeras cinco plantas de alcohol carburantes en el país, y quedarán ubicadas en Valle, Cauca y Risaralda.

     

    20-Febrero-2004
    Repsol YPF invertirá US$ 700 millones
      
         
    Inversiones petroleras en Mendoza
         Fuente:  Intélite
    MENDOZA (De nuestra corresponsalía).- La empresa petrolera Repsol YPF invertirá 700 millones de dólares en esta provincia, en los próximos cuatro años. El plan fue confirmado por el consejero delegado de la firma, Ramón Blanco, tras reunirse con el gobernador Julio Cobos y su gabinete. De ese monto, la empresa tiene previsto aportar 200 millones este año, de los cuales más del 50 por ciento se destinará a obras de exploración y producción. Las zonas que recibirán la mayor parte de la inversión son Barrancas, Vizcacheras, La Ventana, Ugarteche y Malargüe, departamento, este último, que produce el 56 por ciento del petróleo de la provincia. Del monto previsto para este año, 113 millones serán destinados a exploración y producción, entre lo que se encuentra el desarrollo de pozos nuevos. La cifra restante se destinará a actividades de refinería y marketing. Indicaron las fuentes de la compañía que se apunta a fortalecer las áreas ya exploradas, principalmente en el sur y norte de Mendoza. Además, se busca lograr mayor eficiencia en el sistema de destilación yrefinado del complejo de Luján de Cuyo, donde se refina el 100% del crudo extraído en los yacimientos de la provincia y se produce el 34% del gasoil y el 27% de las naftas que se venden en el país. Parte de la inversión también incluye un proyecto piloto de almacenamiento subterráneo de gas natural al sur del yacimiento Lunlunta- Carrizal. En la provincia de Mendoza, Repsol YPF maneja el 90 por ciento de la producción de petróleo, controla toda la actividad de refinería y posee la mitad de las estaciones de servicio. No se anunciaron inversiones en Llancanelo, donde esta actividad está frenada por una demanda planteada por un grupo ecologista ante los tribunales provinciales.
     

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    03-02-2006
    El Mercurio Metálico (Azogue)
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Artículos médicos, Metal Mecánica, Petroquímica, Química, Minería |

    El Mercurio Metálico (Azogue)

    El mercurio se genera de manera natural en el medio ambiente y se da en una gran variedad de formas. Al igual que el plomo y el cadmio, el mercurio es un elemento constitutivo de la tierra, un metal pesado. En su forma pura (mercurio líquido) se le conoce como mercurio “elemental” o “metálico” y en ocasiones es denominado azogue. Rara vez se le encuentra en su forma pura, como metal líquido; las formas que se encuentran más comunmente en la naturaleza son el mercurio inorgánico y el mercurio orgánico.

    Prácticamente todo el mercurio proviene del cinabrio o sulfuro de mercurio (HgS), el cual contiene alrededor de 86 por ciento de mercurio. Algunas fuentes de cinabrio rojo son tan ricas en mercurio, que se pueden encontrar gotas de mercurio elemental en muestras aleatorias. Otros minerales que lo contienen son: la livinstonita (HgS.2Sb2S3), el calomelano o mercurio córneo (Hg2Cl2), la tiemannita (HgSe) y la coloradoita (HgTe).

    El proceso de extracción consiste en la ubicación de la piedra en la mina, la cual será fusionada (calentada) para obtener los minerales, el metal condensado pasa por un filtrado y es recogido en contenedores, principalmente de hierro. Aquí se obtiene un líquido inodoro plateado, pesado y ligeramente volátil.

    Sus principales propiedades físicas se describen a continuación:

    • Formula química: Hg

    • Punto de fusión: -38.87 grados centígrados.

    • Punto de ebullición: 357.72 grados centígrados.

    • Densidad: 13.534 g/ml a 25 grados centígrados.

    • Forma aleaciones con otros metales como oro y plata, a excepción del hierro.

    • Insoluble en agua

    • Soluble en ácido nítrico

    Dentro de las aplicaciones que tiene el mercurio metálico se encuentran los termómetros, barómetros, esfigmomanómetros (instrumentos empleados para medir la presión arterial de la sangre en el cuerpo humano), termostatos de pared para la calefacción, aire acondicionado, bombillas y tubos fluorescentes, baterías, interruptores de luz eléctrica, bombas de vacío y catalizadores. También se utiliza en los laboratorios de química de las escuelas secundarias media y superior.

    El mercurio, como ya se mencionó, forma soluciones llamadas amalgamas con algunos metales (por ejemplo: oro, plata, platino, uranio, cobre, plomo, sodio y potasio). Por lo que además es usado en amalgamas de plata para empastes de dientes, pero debido a que es de uso humano, el mercurio pasa por una serie de procesos para elevar su pureza (mercurio tridestilado). La fabricación de amalgamas consiste en disolver estaño, plata y cobre en mercurio. Su uso está muy extendido porque es fácil de manejar y duraderá (al masticar).

    Otros usos del mercurio se dirigen a la industria de explosivos, también ha tenido usos en medicina a través de mercoquinol (oxiquinolinsulfonato de mercurio) y de el hidrargirol (parafeniltoniato o parafenolsulfonato de mercurio), este último como antiséptico, al igual que otros muchos como el hidrargol, el hidrargiroseptol, el yoduro mercúrico, el cloroyoduro mercúrico, el mercuriol, etc.

    Grupo Minero Rago de México, empresa 100 por ciento mexicana, dedicada a la extracción, destilación, distribución y comercialización de metales y minerales, ofrece como materia prima mercurio metálico de la más alta calidad.

    Si desea contactar a la empresa para obtener mayor información del mercurio metálico, haga click aquí .

    Si está interesado en conocer más acerca de la empresa, productos y servicios, haga click aquí .

     

    27-01-2006
    ¿Qué son las pinturas de tráfico?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Pinturas y Recubrimientos |

    Las pinturas para tráfico son productos elaborados con pigmentos, cargas de forma diversa y granulometría fina, dispersas en la resina, que contienen además disolventes, aditivos, y a veces, alguna sustancia plastificante para proporcionar flexibilidad.

    Se utilizan normalmente para la demarcación horizontal de pavimentos y para la orientación de tráfico vehicular y peatonal.

    Existe amplia normatividad para definir los requisitos técnicos de las pinturas de tráfico. Por ejemplo, la resistencia al sangrado, el color, el factor de luminancia, el tiempo de secado, la estabilidad en envase, el poder cubridor, la flexibilidad y la adherencia.

    Las pinturas de tráfico están formadas normalmente por:

    Pigmentos:

    Partículas en polvo de distinto origen, insolubles por si solos en el medio liquido de la pintura. Su función es suministrar el color y el poder cubriente a la pintura, además de contribuir a las propiedades anticorrosivas del producto y darle estabilidad frente a diferentes condiciones ambientales y agentes químicos.

    La mayor parte de los pigmentos son sustancias inorgánicas que se elaboran a partir de minerales naturales o de compuestos químicos previamente sintetizados.

    El tamaño de las partículas influye poderosamente en las propiedades ópticas de la pintura, y normalmente su tamaño es inferior a 1 micra.

    Entre los pigmentos más utilizados se pueden nombrar algunos como los que son compuestos en base a Cromato de Plomo (se utiliza en las pinturas de color amarillo), dióxido de titanio (se utiliza en las pinturas de color blanco), y Sal de Molibdato (se utiliza en las pinturas de color anaranjado).

    Cargas o Entendedores:

    Materiales que generalmente son de origen natural, y que cumplen con el objetivo de extender el pigmento y contribuir con un efecto de relleno.

    El material que se ocupa de origen mineral puede ser baritas, tizas, caolines, sílice, micas, talcos, etc., o material de origen sintético como creta, caolines tratados y sulfato de bario precipitado. Estas materias primas son molidas y seleccionadas atendiendo especialmente a su grado de blancura y granulometría. El tamaño varía en función del uso a que se destina como por ejemplo en pinturas el tamaño medio es de 10 micras.

    Las cargas no proporcionan color ni opacidad por sí mismos aunque pueden afectar a su valor, en cambio tienen una influencia decisiva en otras propiedades como la consistencia, peso específico, espesor de la película, resistencia a la abrasión y al deslizamiento, etc.

    Ligantes o aglutinantes:

    Lo constituye la Resinas y el Plastificante (si es que lo hay), y que cumplen con la función de asegurar la cohesión de los pigmentos y cargas, así como la adherencia al sustrato, en general son las que le dan la calidad a la pintura. Son sustancias de origen orgánico macromoleculares, normalmente sintéticas.

    Las sustancias plastificantes, sirven para mejorar la elasticidad de la pintura cuando la resina es demasiado rígida; y se deben seleccionar de acuerdo a su compatibilidad con la resina a la que plastifica.

    De la calidad, composición y cantidad de ligante dependen muchas propiedades de la pintura, como el secado, aplicabilidad, adherencia, resistencia al envejecimiento y a la acción de la luz, etc. Es el constituyente fundamental, y generalmente se identifica a la pintura con el mismo nombre de la resina base que contiene.

    Estas sustancias pueden ser utilizadas en forma sólida, disueltas o dispersas, en solventes orgánicos volátiles, en solución acuosa o emulsionados en agua.

    Esta sustancias comprenden los aceites secantes como aceite de linaza, resinas naturales que en la actualidad se ha remplazado casi completamente por el uso de resinas sintéticas como, resinas alquídicas, resinas acrílicas, resinas fenólicas, resinas vinílicas, resinas epóxicas, resinas de caucho clorado, resinas de poliuretano y resinas de silicona.

    Deben permanecer estables y químicamente inerte después de la aplicación, pero sufren una degradación progresiva, que dependerá de la naturaleza, por acción de la luz y el desgaste mecánico a que se vera sometido .

    Solventes o Disolventes:

    Sustancias líquidas que dan a las pinturas el estado de fluidez necesario para su aplicación, que una vez aplicado el producto se evapora.

    Los solventes proporcionan la viscosidad adecuada a la pintura para hacerla aplicable.

    En pinturas en emulsión el disolvente es agua y en las demás los disolventes son sustancias que provienen de la destilación del petróleo. En estos últimos, su volatilidad condiciona el tiempo de secado de la película aplicada, por lo tanto el tiempo de cierre a la circulación, que debe ser el más corto posible.

    Su utilización debe ser estudiada para evitar el efecto de sangrado que se produce por el ataque a los pavimentos bituminosos cuando permanecen demasiado tiempo en contacto con ellos sin evaporarse.

    La proporción del disolvente en las pinturas es un dato esencial, ya que el espesor de la película seca determina en gran medida su duración.

    Aditivos:

    Sustancias añadidas en pequeñas cantidades, pero cuya presencia es imprescindible para el buen comportamiento de la pintura ya que desempeñan funciones específicas, que no cumplen las materias primas anteriormente mencionadas.

    Entre ellos se encuentran secativos, inhibidores de formación de piel, humectantes y dispersantes, coalescentes, espesantes y anti- sedimentantes , anti- espumantes , fungicidas y bactericidas.

     

    Para la especificación de pintura para tráfico deben considerarse los siguientes criterios básicos:

    -Tipo de superficie: asfalto u hormigón

    -Tipo de tráfico

    -Requerimiento de micro-esferas de vidrio

    -Adherencia a la superficie y vida útil

     

    Para conocer a proveedores de pintura de tráfico haga clic aquí

     

     

    20-06-2006
    Principales aplicaciones de los Ácidos carboxílicos
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Petroquímica, Química |

    Principales aplicaciones de los Ácidos carboxílicos

    A los compuestos que contienen el grupo carboxilo (abreviado -COOH o CO2H) se les denomina ácidos carboxílicos. El grupo carboxilo es el origen de una serie de compuestos orgánicos entre los que se encuentran los haluros de ácido (RCOCl), los anhidridos de ácido (RCOOCOR), los ésteres (RCOOR´), y las amidas (RCONH2).

    Algunos ácidos carboxílicos muy utilizados en la industria son:

    Ácido acrílico

    Nombre común del ácido propénico. Este compuesto orgánico es un líquido incoloro, inflamable, cáustico y de olor punzante, con una temperatura de ebullición de 142 ºC. El ácido acrílico es el ácido carboxílico insaturado más sencillo; sus sales y ésteres se denominan acrilatos. Su reacción principal es la polimerización: los poliacrilatos resultantes son a menudo transparentes pero quebradizos. Para modificar sus propiedades físicas y químicas, pueden combinarse con otros componentes (copolimerización). Así, el ácido acrílico es el material de partida para fabricar plásticos, barnices, resinas elásticas y adhesivos transparentes. Para más información haga click aquí

    Ácido benzoico

    Sólido de fórmula C6H5—COOH, poco soluble en agua y de acidez ligeramente superior a la de los ácidos alifáticos sencillos. Se usa como conservador de alimentos. Es poco tóxico y casi insípido. Se combina con el ácido salicílico en forma de pomada con propiedades antimicóticos. Puede aplicarse sin peligro a la piel Para más información haga click aquí

    Ácido fumárico

    Acido trans-butenodioico, compuesto cristalino incoloro, de fórmula HO2CCH=CHCO2H, que sublima a unos 200 °C. Se encuentra en ciertos hongos y en algunas plantas, a diferencia de su isómero cis, el ácido maleico (cis-butenodioico), que no se produce de forma natural.

    Se utiliza en el procesado y conservación de los alimentos por su potente acción antimicrobiana, y para fabricar pinturas, barnices y resinas sintéticas. Para más información haga click aquí

    Ácido linoleico

    Líquido oleoso, incoloro o amarillo pálido, de fórmula CH3(CH2)4(CH=CHCH2)2(CH2)6CO2H, cuyos dobles enlaces presentan configuración cis. Es soluble en disolventes orgánicos y se polimeriza con facilidad, lo que le confiere propiedades secantes. El ácido linoleico es un ácido graso esencial, es decir, es un elemento necesario en la dieta de los mamíferos por ser uno de los precursores de las prostaglandinas y otros componentes de tipo hormonal.

    Se encuentra como éster de la glicerina en muchos aceites de semillas vegetales, como los de linaza, soja, girasol y algodón. Se utiliza en la fabricación de pinturas y barnices. Para más información haga click aquí

    Ácido oleico

    Líquido oleoso e incoloro, de fórmula CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2H en su configuración cis (la cadena de carbono continúa en el mismo lado del doble enlace). Es un ácido graso no saturado que amarillea con rapidez en contacto con el aire. Por hidrogenación del ácido oleico se obtiene el ácido esteárico (saturado). No es soluble en agua, pero sí en benceno, alcohol, éter y otros muchos disolventes orgánicos. Se solidifica por enfriamiento y funde a 14 °C. Su isómero trans (ácido elaídico) es sólido y funde a 51 °C; se puede obtener por calentamiento del ácido oleico en presencia de un catalizador.

    Junto con el ácido esteárico y el ácido palmítico se encuentra, en forma de éster, en la mayoría de las grasas y aceites naturales, sobre todo en el aceite de oliva. Se obtiene por hidrólisis del éster y se purifica mediante destilación. Se utiliza en la fabricación de jabones y cosméticos, en la industria textil y en la limpieza de metales. Para más información haga click aquí

    Ácido salicílico

    Sólido blanco y cristalino, que se encuentra en numerosas plantas, en especial en los frutos, en forma de metilsalicilato, y se obtiene comercialmente a partir del fenol.

    Tiene un sabor ligeramente dulce; es poco soluble en agua y más soluble en alcohol, éter y cloroformo. Tiene un punto de fusión de 159 °C. Este ácido se emplea sobre todo para preparar algunos ésteres y sales importantes. El salicilato de sodio, que se obtiene tratando el fenolato de sodio con dióxido de carbono a presión, se usa para preservar alimentos y en mayor medida para elaborar preparados antisépticos suaves como pasta de dientes y colutorios. Los compuestos salicílicos medicinales empleados como analgésicos y antipiréticos son el ácido acetilsalicílico y el fenilsalicilato, que se venden bajo el nombre comercial de aspirina y salol, respectivamente. El metilsalicilato es el principal componente del aceite de gaulteria o esencia de Wintergreen, y se fabrica sintéticamente en grandes cantidades por reacción de ácido salicílico y metanol. Para más información haga click aquí

    Ácido caprílico o Ácido undecilénico

    Líquido amarillo de fórmula CH3(CH2)4COOH, con olor a rancio característico, de actividad fungicida contra diversos hongos. El ácido caprílico y sus sales presentan acción dermatomicótica. Para más información haga click aquí

    Ácido esteárico

    Sólido orgánico blanco de apariencia cristalina, de fórmula CH3(CH2)16COOH. No es soluble en agua, pero sí en alcohol y éter. Junto con los ácidos láurico, mirístico y palmítico, forma un importante grupo de ácidos grasos. Se encuentra en abundancia en la mayoría de los aceites y grasas, animales y vegetales, en forma de éster—triestearato de glicerilo o estearina— y constituye la mayor parte de las grasas de los alimentos y del cuerpo humano. El ácido se obtiene por la hidrólisis del éster, y comercialmente se prepara hidrolizando el sebo. Se utiliza en mezclas lubricantes, materiales resistentes al agua, desecantes de barnices, y en la fabricación de velas de parafina. Combinado con hidróxido de sodio el ácido esteárico forma jabón (estearato de sodio).

    El ácido esteárico se emplea para combinar caucho o hule con otras sustancias, como pigmentos u otros materiales que controlen la flexibilidad de los productos derivados del caucho; también se usa en la polimerización de estireno y butadieno para hacer caucho artificial. Para más información haga click aquí

    Ácido etanoico o Ácido acético

    Líquido incoloro, de fórmula CH3 COOH, de olor irritante y sabor amargo. En una solución acuosa actúa como ácido débil. El ácido etanoico puro recibe el nombre de ácido etanoico glacial, debido a que se congela a temperaturas ligeramente más bajas que la ambiente. En mezclas con agua solidifica a temperaturas mucho más bajas. El ácido etanoico es miscible (mezclable) con agua y con numerosos disolventes orgánicos.

    Las soluciones diluidas (de 4 a 8%) preparadas de este modo a partir del vino, sidra o malta constituyen lo que conocemos como vinagre. El ácido etanoico concentrado se prepara industrialmente mediante distintos procesos, como la reacción de metanol (alcohol metílico) y de monóxido de carbono (CO) en presencia de un catalizador, o por la oxidación del etanal (acetaldehído).

    El ácido acético se utiliza en la producción de acetato de rayón, plásticos, películas fotográficas, disolventes para pinturas y medicamentos como la aspirina. Tiene un punto de ebullición de 118 °C y un punto de fusión de 17 °C. Para más información haga click aquí

    Ácido láctico o Ácido 2-hidroxipropanoico

    Compuesto incoloro de fórmula CH3CHOHCOOH. Se da bajo dos formas ópticamente activas, dextrógira y levógira*, frecuentemente denominadas ácido D-láctico y ácido L-láctico. En su estado natural es una mezcla ópticamente inactiva compuesta por partes iguales de ambas formas D- y L-, conocida como mezcla racémica.

    El ácido láctico que se forma en la leche por la fermentación de la lactosa es el que hace que aquélla se agrie. El ácido láctico se utiliza para elaborar queso, chucrut, col fermentada, bebidas suaves y otros productos alimenticios. Para más información haga click aquí

    Ácido málico

    Es el ácido hidroxibutanodioico, compuesto incoloro de fórmula HO2CCH2CHOHCO2H. Tiene un punto de fusión de unos 100 °C y es soluble en agua y en alcohol. Existe en dos formas ópticamente activas, aunque el ácido l-málico (isómero levógiro) es el único de origen natural.

    Se encuentra en las manzanas, uvas y cerezas verdes y en otros muchos frutos, así como en los vinos. Se puede obtener de forma sintética a partir del ácido tartárico y del ácido succínico. Al calentarlo se deshidrata y produce ácido fumárico y ácido maleico.

    Se utiliza como aditivo alimentario por su acción antibacteriana y su agradable aroma. También se emplea en medicina, en la fabricación de ciertos laxantes y para tratar afecciones de garganta. Para más información haga click aquí

    Ácido metanoico o Ácido fórmico

    El más simple de los ácidos orgánicos. Su fórmula química es HCOOH. Es un líquido incoloro de olor irritante cuyos puntos de ebullición y de congelación son de 100,7 ºC y 8,4 ºC respectivamente. Se prepara comercialmente haciendo reaccionar dióxido de carbono con monóxido de carbono a alta temperatura y presión. El ácido metanoico se utiliza a gran escala en la industria química, al igual que para la obtención de tintes y curtidos. En la naturaleza el ácido metanoico aparece en el veneno de las hormigas y de las ortigas. Para más información haga click aquí

    Ácido oxálico

    Acido etanodioico, sólido incoloro de fórmula HO2CCO2H, que cristaliza con dos moléculas de agua. A 100 °C pierde el agua de cristalización, y el ácido anhidro funde a 190 °C.

    Se encuentra en muchas plantas en forma de sales (oxalatos) de potasio. Su sal de calcio también aparece en ciertos vegetales y en los cálculos renales.

    Se utiliza en análisis químico por su poder reductor y en especial en la determinación de magnesio y de calcio. También se emplea en tintorería, en el curtido de pieles, en síntesis de colorantes y como decapante. Para más información haga click aquí

    Ácido palmítico

    Sólido blanco grisáceo, untuoso al tacto, de fórmula CH3(CH2)14COOH. Es un ácido graso saturado que se encuentra en una gran proporción en el aceite de palma, de ahí su nombre. Es soluble en alcohol y éter, pero no en agua. Tiene un punto de fusión de 63 °C y un punto de ebullición de 271 °C a una presión de 100 mm de mercurio.

    Se encuentra en la mayoría de las grasas y aceites, animales y vegetales, en forma de éster (tripalmitato de glicerilo o palmitina). Por saponificación, es decir, por reacción del éster con un álcali (hidróxido de sodio o potasio) se obtiene la sal alcalina, y a partir de ella se puede obtener el ácido por tratamiento con un ácido mineral. Las sales alcalinas tanto del ácido palmítico como del ácido esteárico son los principales constituyentes del jabón.

    Se utiliza en aceites lubricantes, en materiales impermeables, como secante de pinturas y en la fabricación de jabón. Para más información haga click aquí

    Ácido pirúvico

    Es el ácido a-cetopropanoico, líquido incoloro de olor fuerte y picante, soluble en agua y de fórmula H3CCOCO2H. Tiene un punto de ebullición de 165 °C y un marcado carácter ácido. Fue descubierto por el químico sueco Jöns J. Berzelius a partir del ácido tartárico. En la actualidad se sigue obteniendo por calentamiento de este ácido.

    Interviene en numerosas reacciones metabólicas. Por ejemplo, es un producto de degradación de la glucosa que se oxida finalmente a dióxido de carbono y agua.

    En las levaduras se produce un proceso de fermentación en el que el ácido pirúvico se reduce a etanol. También puede ser transformado en el hígado en el correspondiente aminoácido, la alanina. Para más información haga click aquí

    Ácido cítrico

    Sólido blanco, de fórmula C3H4OH(COOH)3, soluble en agua y ligeramente soluble en disolventes orgánicos, con un punto de fusión de 153 °C. Las disoluciones acuosas de ácido cítrico son algo más ácidas que las de ácido etanoico. El ácido cítrico se encuentra en diferentes proporciones en plantas y animales, ya que es un producto intermedio del metabolismo prácticamente universal. En mayores cantidades se encuentra en el jugo de las frutas cítricas, de las que se obtiene por precipitación, añadiendo óxido de calcio. El citrato de calcio producido se trata con ácido sulfúrico para regenerar el ácido cítrico. La principal fuente de obtención comercial del ácido es la fermentación del azúcar por la acción del hongo Aspergillus niger. Se emplea como aditivo en bebidas y alimentos para darles un agradable sabor ácido. También se utiliza en fármacos, para elaborar papel cianotipo, en imprenta textil y como agente abrillantador de metales. Para más información haga click aquí

    Ácido succínico

    Es el ácido butanodioico, sólido incoloro o blanco, de fórmula HO2C(CH2)2CO2H, que funde a 185 °C. Es soluble en agua, éter y alcohol. Interviene en el conjunto de reacciones que constituyen el ciclo de Krebs.

    Se encuentra sobre todo en los músculos, en hongos y en el ámbar y otras resinas, de donde se extrae por destilación. Se obtiene por hidrogenación del ácido málico, y en la industria se sintetiza a partir del acetileno y del formaldehído.

    Se utiliza en la fabricación de lacas, colorantes, en perfumería y en medicina. Para más información haga click aquí

    Ácido tartárico

    También llamado ácido dihidroxidosuccínico o ácido dihidroxibutanodioico, es un ácido orgánico de fórmula C4H6O6. Este ácido, que se encuentra en muchas plantas, ya era conocido por los griegos y romanos como tártaro, la sal del ácido de potasio que se forma en los depósitos de jugo de uva fermentada.

    El ácido tartárico, en sus dos formas racémico y dextrorrotatorio, se emplea como aderezo en alimentos y bebidas. También se utiliza en fotografía y barnices, y como tartrato de sodio y de potasio (conocido como sal de Rochelle) constituye un suave laxante. Para más información haga click aquí

     

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