Apendice

Páginas: 2 (444 palabras) Publicado: 29 de septiembre de 2012
Apéndice
Cálculo volumen de cada solución
Para determinar los volúmenes a utilizar, debemos ocupar la formula

M1V1=M2V2

Donde:
M1 = molaridad de la solución de yodo en ciclohexano
V1= el volumen requerido de esta solución
M2= concentración de yodo inicial
V2= 10 ml

Ejemplo: para determinar el volumen necesario de yodo en cliclo hexano para la muestra 1V=I2*10-3M*10ml5*10-3M
Cálculo de Concentraciones en el equilibrio
A través de la ecuación de la recta de la curva de calibración obtendremos [I2] e
absorbancia+ba=[I2]e
Donde:
a= 0,0927 (pendiente)b= -0,0131 (coeficiente de corte del eje y)

Ejemplo: Para determinar la concentración I2 x10-4 en equilibrio de la muestra 1 a 30ºC.

0,194+0,01310,0927=2,2341*10-4(M)

Concentración deldiyoduro en equilibrio para cada muestra:
[DI]e =[I2]0 -[I2]e
Donde:
[I2]0 = 2,5*10-3 (M)
[I2] e = concentración de iodo en el equilibrio

Ejemplo: Calculamos[DI]e para la muestra 1 a 30ºC.

2,5*10-3-2,2341*10-4=0,0023 (M)

Concentración del ciclo hexeno en equilibrio para cada muestra:
[C=H]e = [C=H]0 -[DI]e
Donde:
[C=H]0 = 0,5 (M)[DI]e = Concentración en equilibrio del diyoduro

Ejemplo: Calculamos [C=H]e para la muestra 1 a 30ºC.

0,5-0,0023=0,4977 (M)


Cálculo de la constante de equilibrio
Laconstante de equilibrio está dada por:
Ke=[DI]e[I2]e [C=H]e
Ejemplo: Para la muestra 1 a la temperatura de 30ºC
Ke=0,00232,2341*10-4* 0,4977
Ke = 20,4737
Cálculo de parámetros
Cálculode ∆H
Determinaremos ∆H mediante esta relación:
dlnKdT=∆HRT2
La cual Integrando, obtenemos la ecuación de Van`t Hoff
LnK=-∆HR(1T2-1T1)
Al graficar la relación lnK vs 1/T(K) nos arrojaque la pendiente es igual a -∆HR , con R=1,987(cal/gmol*K) obtenemos ∆H para cada muestra.
Ejemplo:
Para la muestra 1 la ecuación de la recta es
Lnk= 3085,68*(1/T) – 7,03
Donde:...
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