miércoles, 18 de noviembre de 2009

Reacciones de óxido reducción






¡¡BIENVENIDOS!!




Bienvenidos a nuestro portal de información acerca de las reacciones de óxido-reducción, esperamos nuestra información les sea útil para cualquier necesidad. Por otro lado esperamos que así como hay comentarios positivos también los haya negativos para que así podamos mejorar nuestro portal y poder ofrecerles mejor información.



Introducción:



OXIDACION : Ganancia de oxígeno. La sustancia que gana oxígenos se oxida, es reductor.
REDUCCION : Pérdida de oxígeno. La sustancia que pierde oxígeno se reduce, es oxidante.



Las oxidaciones y reducciones ocurren de manera concertada, pero es conveniente para describir la transferencia de electrones considerarlas en mitades, una de oxidación y otra de reducción.

TECNOLOGÍA VERDE CON FERRATO DE POTASIO
La UNAM desarrolla una planta piloto para mejorar las condiciones de las aguas de descarga y de distintos cuerpos, como presas, lagos y embalses del país.
El proyecto se fundamenta en el manejo de ferrato de potasio, cuyas propiedades y ventajas lo ubican como uno de los mejores agentes para la remoción de contaminantes.
Reduce el tratamiento de descarga y puede tratar volúmenes negros, industriales,
Pesqueros o de cualquier tipo, también se pretende reciclar el líquido de presas, lagos y
embalses, además del manejo integral del ambiente.
El propósito de este proyecto es generar tecnología verde de alto nivel en México, que
se aplica en aguas negras, en zonas naturales y en áreas eutroficadas. Se utiliza, incluso, para descargas de la industria petrolera y para la reducción de los plaguicidas.
Dado que el manejo del ferrato de potasio no es fácil, pues es hasta 100 veces más potente que el cloro o el ozono porque oxida todos los medios metálicos, se debe realizar con teflón, plástico o vidrio.

CELDAS DE COMBUSTIBLE EN EL TRANSPORTE AUTOMOTRIZ

Las celdas de combustible emplean una reacción electroquímica que usa Hidrógeno y el Oxígeno del aire para generar la electricidad que impulsa al vehículo. La importancia de este hecho es que los autos con esta tecnología emiten vapor de agua hacia la atmósfera y si en temperaturas bajo cero el escape se obstruye pues el proceso en su totalidad tendría que ser modificado o bien esta tecnología modificada o bien deshechada. una celda de combustible opera como una batería. Genera electricidad combinando hidrógeno y oxígeno electroquímicamente sin ninguna combustión. A diferencia de las baterías, una celda de combustible no se agota ni requiere recarga. Producirá energía en forma de electricidad y calor mientras se le provea de combustible. El único subproducto que se genera es agua 100% pura. Una celda de combustible consiste en dos electrodos separados por un electrólito. Oxígeno pasa sobre un electrodo e hidrógeno sobre el otro. Cuando el hidrógeno es ionizado pierde un electrón y al ocurrir esto ambos (hidrógeno y electrón) toman diferentes caminos hacia el segundo electrodo. El hidrógeno migra hacia el otro electrodo a través del electrólito mientras que el electrón lo hace a través de un material conductor. Este proceso producirá agua, corriente eléctrica y calor útil. Para generar cantidades utilizables de corriente las celdas de combustibles son "amontonadas" en un emparedado de varias capas.







CELDAS SOLARES (CASERA)


Una celda solar es un dispositivo que convierte la energía lumínica del sol en electricidad. Las celdas solares que se usan en las casas de campo y otros están hechas de silicio y requieren mucha tecnología para construirlos. Esta es una celda solar muy simple que no es tan eficiente. Esta celda solar está hecha de oxido cuproso en ves de silicio. El óxido cuproso es uno de los primeros materiales que mostraron el llamado efecto fotoeléctrico en el cual la luz hace que la electricidad fluya en un material determinado.





Celdas de Hidrógeno
Al unirse el hidrógeno con el oxígeno se forma agua y se desprende energía, usualmente en forma de calor (proceso similar a la combustión de gas natural o petróleo). También este proceso puede dirigirse para que se produzca directamente energía eléctrica. Tal es el caso de las llamadas «celdas de combustibles», que se analizarán más adelante. Estos usos del hidrógeno como portador energético no están relacionados con su fusión «caliente» o bomba de hidrógeno, ni con su fusión «fría», que los científicos no han podido lograr y donde la energía es de carácter nuclear.
En los primeros, porque se está dispuesto a pagar más por una solución técnica superior; en los últimos, porque el problema de la contaminación ambiental ya es tan crítico en grandes ciudades con muchos vehículos que el costo medioambiental, unido a la pronosticada alza de los precios del petróleo hace que los países desarrollados se preparen para un gran cambio en la infraestructura energética actual.


APLICACIONES DEL DIÓXIDO DE TITANIO




  • Los pigmentos de óxido de titanio (IV) se utilizan principalmente en la producción de pinturas y plásticos, así como en papel, tintas de impresión, cosméticos, productos textiles y alimentarios. El óxido de titanio (IV) es el pigmento más habitualmente utilizado en el mundo, que proporciona a los productos finales una brillante blancura, opacidad y protección. Usado en la produccion de pinturas que repelen la suciedad, vidrios que se limpian solos.







  • En el sector de las artes gráficas (impresión) donde se opera con espesores de recubrimientos de menos de 100 micras, se utilizan pigmentos de óxido de titanio (IV) muy finos.







  • También tiene aplicaciones en las fibras sintéticas, eliminando la apariencia grasosa causada por las propiedades translúcidas de la resina. Los pigmentos de anatasa son preferidos en esta aplicación.







  • Otras áreas de aplicación del óxido de titanio (IV) incluyen la industria cerámica, la manufactura de cemento blanco y el coloreado de hule o linoleo, Los pigmentos de óxido de titanio (IV) también se utilizan como absorbentes de rayos UV en productos para el bronceado, jabones, polvos cosméticos, cremas, pasta de dientes, papel de cigarro y la industria cosmética.







  • El óxido de titanio (IV) también se ha empleado como agente blanqueador y opacador en esmaltes de porcelana, dando un acabado final de gran brillo, dureza y resistencia al ácido un pigmento blanco permanente que se emplea en pinturas, papel y plásticos, asimismo tiene una amplia gama de aplicaciones en la industria química en general.





























OBTENCION DE ENERGIA NO CONTAMINANTE





Se les llama a aquellas que se obtienen de fenómenos naturales de los cuales se puede obtener energía de forma continua y que son virtualmente inagotables. En estas están incluidas las obtenidas utilizando alguna de las fuentes mencionadas allí arriba y yo incluyo, a titulo personal, una que típicamente esta dentro de las no renovables, pero que si aplicamos lo que definimos por “renovable” debería ser incluida sin muchos problemas.








PROYECTO DEL CARBON NATURAL
Partir de la madera lo que se hace es crear una barrera física que aísla la madera del exterior, para evitar que al calentarla el oxígeno del aire la incendie. De este modo se logra la carbonización. Las diferentes tecnologías que se utilizan se basan en las distintas formas de crear esta barrera física que puede ser de tierra, ladrillos, cemento armado y metal. En las distintas formas de secar y calentar la madera. Si el calor empleado está originado por la propia madera de la carga o por algún otro combustible que se separa de la carga de madera que va a ser carbonizada. En función de que el proceso de producción sea continuo o discontinuo. En los procesos continuos, el carbón se obtiene sin interrupción, frente a los procesos discontinuos en los que transcurren varios días entre una obtención de carbón y la siguiente obtención. Las tecnologías continuas y de alta producción, con sistemas de control más o menos sofisticados, se denominan industriales a diferencia de las artesanales como la parva tradicional que es un proceso discontinuo.

La producción de carbón vegetal por métodos artesanales tiene un importante impacto ambiental que es necesario disminuir mediante el uso de métodos industriales con control de emisiones.






CONCLUSIÓN:



En cada uno de los casos nos enseña como actuan las reacciones de oxidación y reducción. También vemos como podemos mejorar las condiciones en las que vivmos y así ayudar a nuestro planeta. Mejorar las condiciones en las que vivmos nos atudará a mejorar el medio ambiente y así evitar que nuestro planeta acabe devastado.



Nuestros agradecimientos, a la gente que se tomo el tiempo para leer este portal de información & pudo serles de mucha ayuda. Tambien agradecimientos a la Profesora Gloria Domínguez de la Preparatoria Justo Sierra Azahares quien nos apoyo & con ella tenemos la base de este aprendizaje.



Muchas gracias a todos.



Valentina Díaz Gutíerrez



Adriana Jurado Hernández



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