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Construyan el índice que consideren adecuado para la sección de FUNDAMENTOS de su producto final del Módulo 2 1.Biodiesel. 2.Esterificación de Ácidos Grasos Libres. 3.Mecanismos y Modelado de la Esterificación. 4.Esterificación de Lecho Empacado. 5.Reactor de Lecho Empacado con recirculación por lotes: esterificación heterogénea. 6.Reactor continuo de lecho empacado con recirculación. *Como aclaración: Hay otro integrante en el equipo que es Ceja Herrera Carolina Ankaret, lo anexo aquí por que falta un espacio para otro miembro.* FUNDAMENTO El fundamento principal de este proyecto radica en la combinación de borra de café con resina pp-cristal como unidad para obtener un producto con las propiedades de ambas partes de la mezcla y así complementarse para lograr el objetivo deseado. La mezcla consiste en 600 ml de resina y 18 ml de catalizador, una vez que estos se revuelvan, se agregarán 210 gramos de borra de café y se mezclarán hasta homogenizarse. La borra de café tiene un contenido apreciable de fibra (57-71%), que puede aprovecharse para la producción de pulpas celulósicas ya sea para producir papeles, o como materia prima en la elaboración de productos con base en celulosa utilizando métodos químicos ampliamente conocidos. La humedad residual de la borra, antes y después de la extracción, se determinó en un medidor de humedad con rango de temperatura de 50°C a 160°C, con ajuste de 0,01°C y una escala de 0 a 100% de humedad, con precisión ± 0,05%. El contenido de fibra en la borra de café aporta propiedades de resistencia, dureza y porosidad óptimas para que junto con la resina seleccionada forme el material que sería el sustituto principal de la madera en diferentes tipos de muebles, aglomerados, etcétera. En la resina PP-Cristal preparada realiza piezas de con alto grado de transparencia. Resina poliéster, insaturada y pre acelerada de reactividad media, baja contracción, sólo hay que agregar el catalizador. La resina cristal ha sido desarrollada para la fabricación de piezas donde se necesite de una gran transparencia y brillo como llaveros, dijes, bisutería entre otros. Bibliografía: •CLARKE, R.J.; MACRAE, R. Coffee: Technology. Vol. 2. New York, Elsevier Applied Science, 1987. 388 p. •CLIFFORD, R. Coffee; botany, biochemistry and production of beans and beverage.Westport,The Avi Publishing, 1985. 457 p. 5. •GARCIA, M., A.F. Aprovechamiento de los subproductos provenientes de la industria del café. Alternativas para la borra del café. Manizales, Universidad Nacional de Colombia, 1997. 105 p. (Tesis: Ingeniero Químico). •https://www.quiminet.com/articulos/las-multiples-caracteristicas-de-las-resinas-poliester-pp-2652067.htm

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Construyan el índice que consideren adecuado para la sección de FUNDAMENTOS de su producto final del Módulo 21.Biodiesel.2.Esterificación de Ácidos Grasos Libres.3.Mecanismos y Modelado de la Esterificación.4.Esterificación de Lecho Empacado.5.Reactor de Lecho Empacado con recirculación por lotes: esterificación heterogénea.6.Reactor continuo de lecho empacado con recirculación.*Como aclaración: Hay otro integrante en el equipo que es Ceja Herrera Carolina Ankaret, lo anexo aquí por que falta un espacio para otro miembro.*

FUNDAMENTOEl fundamento principal de este proyecto radica en la combinación de borra de café con resina pp-cristal como unidad para obtener un producto con las propiedades de ambas partes de la mezcla y así complementarse para lograr el objetivo deseado. La mezcla consiste en 600 ml de resina y 18 ml de catalizador, una vez que estos se revuelvan, se agregarán 210 gramos de borra de café y se mezclarán hasta homogenizarse.La borra de café tiene un contenido apreciable de fibra (57-71%), que puede aprovecharse para la producción de pulpas celulósicas ya sea para producir papeles, o como materia prima en la elaboración de productos con base en celulosa utilizando métodos químicos ampliamente conocidos. La humedad residual de la borra, antes y después de la extracción, se determinó en un medidor de humedad con rango de temperatura de 50°C a 160°C, con ajuste de 0,01°C y una escala de 0 a 100% de humedad, con precisión ± 0,05%. El contenido de fibra en la borra de café aporta propiedades de resistencia, dureza y porosidad óptimas para que junto con la resina seleccionada forme el material que sería el sustituto principal de la madera en diferentes tipos de muebles, aglomerados, etcétera.En la resina PP-Cristal preparada realiza piezas de con alto grado de transparencia. Resina poliéster, insaturada y pre acelerada de reactividad media, baja contracción, sólo hay que agregar el catalizador. La resina cristal ha sido desarrollada para la fabricación de piezas donde se necesite de una gran transparencia y brillo como llaveros, dijes, bisutería entre otros.

Bibliografía:•CLARKE, R.J.; MACRAE, R. Coffee: Technology. Vol. 2. New York, Elsevier Applied Science, 1987. 388 p.•CLIFFORD, R. Coffee; botany, biochemistry and production of beans and beverage.Westport,The Avi Publishing, 1985. 457 p. 5.•GARCIA, M., A.F. Aprovechamiento de los subproductos provenientes de la industria del café. Alternativas para la borra del café. Manizales, Universidad Nacional de Colombia, 1997. 105 p. (Tesis: Ingeniero Químico).•https://www.quiminet.com/articulos/las-multiples-caracteristicas-de-las-resinas-poliester-pp-2652067.htm

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•FUNDAMENTOS•INDICE

•El arándano•Composición y propiedades funcionales del arándano.•Conservación de arándanos por deshidratación.•Fundamentos de la deshidratación de alimentos.•Procedimientos de deshidratación de arándanos. •Fundamentos de fluidización.•Procedimientos de secado por fluidización •Deshidratación de alimentos por fluidización.

Índice 1.Que son las reacciones de polimerización.•Surfactantes•Monómeros2.Que son las nanoemulsiones.3.En que consiste el método de baja energía PIT y PIC.4.Diferencias entre los métodos de baja energía y alta energía.5.Propiedades mecánicas •Ventas•Desventajas-Oxidación de Br- en celdas electroquímicas-Electrodo de disco rotatorio-Transferencia de masa en celdas-Ecuación de Nernst-Planck-Migración durante la electrolisis (hojas de cálculo)-Números adimensionales para la transferencia de masa1.Colorante índigo carmín a.Propiedades fisico-químicas2.Ligninólisis y biorremediación a.Composición de los deshechos ligninocelulósicos b.Hongos ligninolíticos i.Pleurotus ostreatus ii.Phanerochaete chysosporium c.Enzimas modificadoras de lignina d.Rutas metabólicas3.Técnicas de cultivo a.Cultivo semisólido i.Características

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ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN...........................................................................................................

Objetivo General..........................................................................................................

Objetivos Específicos .................................................................................................

Capitulo 1 ANÁLISIS PARA EL DISEÑO DE REACTORES .........................................1.1 Introducción .........................................................................................................1.2 La producción de ácido succínico .....................................................................1.3 Rendimientos obtenidos anteriormente ….………..………………………………………………..

Capitulo 2 MARCO TEÓRICO .....................................................................................2.1 Propiedades del Actnobacillus Succiogenes ..................................................... 2.1.1 Obtención quimica del acido succínico ...........................................................2.1.2 Obtención biotecnologíca del ácido succínico ................................................2.1.3 Microorganismos productores de ácido succínico .........................................2.2 Bioreactores …………………........................................................................................2.2.1 Tipos de Bioreactores. .......................................................................................2.2.2 Clasificación operativa ......................................................................................2.2.3 Clasificación biológica ………………………………........……..…………………………………………2.2.4 Clasificación operativa- biológica .....................................................................2.3 Tipos de cultivo ..………………………………………………………………………………………..............2.3.1Cultivos microbianos …………………………………………………………………………………..........2.3.2 Facultativos ……………………………………………………………………………………………..............2.3.3 Aeróbicos ………………………………………………………………………………………………...............2.3.4 Cultivos celulares ……………………………………………………………………………………............2.3.5 Aeróbicos y facultativos …………………………………………………………………………….........2.3.6 Aeróbicos estrictos …………………………………………………………………………………….........2.3.7 Células vegetales en suspensión ……………………………………………………………………..2.3.8 Células Inmovilizadas ………………………………………………………………………………..........2.3.9 Células empaquetadas ………………………………………………………………………………........2.3.10 Cultivos enzimáticos ……………………………………………………………………………….........2.4 Biorreactor de Fibra Hueca (O2) ……………………………………………………………………......2.4.1 Modo de Operación y Sistemas de Cultivo …………………………………………………….2.4.2 Discontinuo …………………………………………………………………………………………….............2.4.3 Continuo ……………………………………………………………………………………………..................2.4.4 Semicontinuo ………………………………………………………………………………………….............2.4.5 Bioprocesos tipicos …………………………………………………………………………………..........2.4.6 Parametros cinéticos ………………………………………………………………………………….......2.4.7 Modelos de crecimiento ……………………………………………………………………………........2.4.8 Modelo del biorreactor ……………………………………………………………………………….......2.4.9 Columnas de intercambio iónico ...................................................................

Capitulo 3 DESARROLLO DEL PROYECTO ..............................................................3.1 Resumen del proyecto .......................................................................................3.2 Metodología .......................................................................................................

Capítulo 4 RESULTADOS Y ANÁLISIS .....................................................................

CONCLUSIONES

REFERENCIAS

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Norma Oficial Mexicana NOM – 127 – SSA1 – 1994 (Salud ambiental, agua para uso y consumo humano - Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua pasa su potabilización) e Índices cuantitativos de Flúor registrados-Limite permisible de Flúor-Datos cuantitativos de Flúor en MéxicoFundamentos del Intercambio iónico-Concepto básico del intercambio iónico-Comportamiento químico del flúor en el intercambio iónicoHidróxidos dobles laminares para remoción de flúor por intercambio iónico-Síntesis de HDL’s por método co precipitación-Caracterización de los HDL´s-Aplicaciones de HDL´s para remoción de flúor-Cinética de los HDL´s para remover flúor -Regeneración de los HDL´sFlúor y riesgos a la salud-Presencia del Flúor en el ambiente-Factores y enfermedades relacionadas con la fluorosis

ButilacrilatoEstirenoSurfactantes etoxiladosCalorimetría diferencial de barridoQuasi Light ScatteringÍndice del proyecto:1. Qué es un adhesivo2. Fuerzas de adhesión3. Tipos de uniones adhesivas4. Diseño de un adhesivo5. Tipos de cargas en uniones adhesivas6. Qué son los agentes espesantes

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FundametosLas semillas maduras se dejan secar antes de que se abran para liberar las semillas. Estas semillas se limpian, se cocinan y secan antes de la extracción. La cocción se realiza para coagular la proteína (necesaria para permitir la extracción eficiente) y para liberar el aceite en un prensado eficiente. El prensado previo es el primer paso en el procesamiento de aceite de la semilla de ricino, en el que se emplea una prensa de tornillo a una alta presión continua llamada expulsor de aceite. El aceite extraído se filtra, y el material extraído del aceite se alimenta de nuevo en la máquina junto con material fresco. El material finalmente descargado de la prensa, se llama torta y contiene hasta un 10% de aceite. Este se tritura hasta obtener una harina gruesa, y es sometido a extracción con disolventes como el hexano o el heptano. Una vez que el aceite ha sido extraído de la semilla, es necesario eliminar las impurezas. El aceite es esencialmente un triglicérido puro y contiene casi el 90% de tricinoleate glicerilo. El triglicérido ricinoleico es necesario para producir aceite de ricino con alta calidad. [7] Preparación de ácido ricinoléico a partir de aceite de castor, en la reacción se introducen 14 g (unos 14 mmol) de aceite de castor en un matraz de fondo redondo de 250 mL, con barra de agitación magnética y refrigerante de reflujo, conteniendo una disolución de 11,0 g (196 mmol) de KOH en 40 mL de etanol. La mezcla se calienta a reflujo con agitación durante 4 horas. Elaboración La mezcla fría se vuelca en un vaso de precipitados de 400 mL conteniendo 80 g de hielo. A continuación se añaden cuidadosamente, después agitando rápidamente con una varilla de vidrio una disolución de 10 mL de ácido sulfúrico concentrado en 60 mL de agua, hasta que la reacción sea claramente ácida; de esta forma se separa el ácido ricinoléico, bruto como de un aceite. Se separan las fases en un embudo de decantación, y la fase acuosa se extrae con 20 mL de tert-butil metil eter. Se combinan el aceite y el extracto etéreo y el disolvente se evapora en el rotavapor. El ácido ricinoléico queda como un resíduo aceitoso. Rendimiento: 12 g (unos 40 mmol) [8] Para la extracción de ácidos grasos poliinsaturados de aceites, en la técnica se saponifica con una base el aceite de pescado, al cual se añade una pequeña cantidad de etanol. La mezcla se agita en nitrógeno. Se usa cloruro de metileno, se agita vigorosamente para separar la materia insaponificable. Los ácidos grasos libres son obtenidos de sus sales de sodio agregando ácido acético. Los ácidos grasos saturados son eliminados agregando éter etílico o acetona, se refrigera la mezcla para solidificar los ácidos grasos saturados y eliminarlos. Para obtener los ácidos grasos omega 3, se agrega una base con hidróxido de sodio en etanol, se refrigera a -20 °C, los sólidos formados son removidos. La acetona es evaporada y recuperada. Se agrega ácido acético para dejarlos cómo ácidos grasos libres y se usa sal de magnesio para separar los ácidos grasos en virtud a la diferencia de solubilidad. [9]-Características de los reactivos.-Polimerización en emulsión.-Polimerización por radicales libres.-Polimerización por crecimiento de cadena.-Iniciación Redox.-Copolimerización.-Cinética de la polimerización en emulsión.-Teorías de la polimerización en emulsión

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Se trabaja con materia prima de memorias RAM de computadora portátiles de todo tipo y de todas las marcas y estas se llevan a un proceso de reducción de tamaño en molino de bolas.Se hace una separación de material con una malla numero 200 donde el 60% es retenido.Se lixivia cobre con los siguientes parámetros: 0.5M de acido clorhídrico, 0.8% cloruro férrico. Por un litro de solución lixiviante son 100 gramos de material molido (Fogarasi, 2014).Se agita la solución a 600rpm durante 24 horas en un vaso de precipitados.Filtración de lixiviación con concentración de 1200ppm de cobre.Propiedades y características de los dos monómeros a utilizarMétodos de síntesis de copolímerosExplicación más detallada de la polimerización viviente en heterofaseTipo de reacción a utilizar1. β-damascenona, características y propiedades2. Diseño de experimentos (2k) 3. Diseño de experimentos (Box-Behnken)4. Métodos utilizados en la industria actualmente, para la extracción de aceite de rosa. 1.- Lodos Residuales (qué son, composición, propiedades y caracterísitcas)2.- Aislantes Térmicos (propiedades y características)3.- Transferencia de calor (enfocado a aislantes térmicos)4.- Diseño de experimento a realizar (geometría y espesor)5.- Comprobación de las características del material obtenido con las de un aislante térmico (teóricamente)

1.Ciclo Celular de Scenedesmus Obliquus2.Tasa fotosintetica de S. Obliquus 3.Requerimentos para la reperoduccion de S. Obliquus4. Medios CultivosFabricación, Composición, Análisis de la cerveza, Tipos de fermentación de azucares, Controles de la fermentación,Legislación. Composición, producción nacional, caracteristicas del pigmento, clasificación, métodos de extracción, experimentos realizados.-¿Qué es un polímero?-Grado de polimerización-Macromoléculas-Mezclas poliméricas-Características del Poliácido Láctico-Características del Polietileno de Baja Densidad-Proceso de Extrusión-Polímeros biodegradables o biopolímeros-Fundamentos de reología

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-¿Cómo se obtiene el poliacrilato de sodio en laboratorio?-Beneficios de los biofermentos respecto a otros tipos de abonos artificiales.-Beneficios de la germinación.-Diferentes métodos de germinación.-Fases de la germinación.-Taxonomía de los siguientes frutos: •Mango.•Plátano.•Papaya.-Taxonomía de las siguientes semillas:•Garbanzo.•Lenteja.•Chícharo. -Nutrientes de:•Mango•Plátano•Papaya•Garbanzo•Lenteja. •Chícharo.

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Block de concreto:

El block de concreto es un elemento de construcción que está hecho a base de cemento, arena y agregados, son de una gran resistencia estructural y es de forma prismática.Como sistema constructivo resulta excelente ya que es un producto muy versátil, el block es muy adecuado a climas tropicales o cálidos.Existen dos tipos de block: Hueco y macizo.

Polimeros:

Un polímero es un compuesto químico en el que las moléculas están formadas por cadenas largas en las que se repite un monómero. Cada polímero tiene propiedades determinadas.

Monómero:

Molécula simple, de peso molecular bajo que está unida a otros monómeros,, por medio de enlaces químicos, generalmente covalentes, estos forman cadenas lineales o ramificadas de dos, tres o más unidades.

Material compuesto:

Un material compuesto es un material integrado por una mezcla o combinación de dos o más micro o macroconstituyentes que difieren en forma y composición química y que son esencialmente insolubles entre si. Con el fin de obtener una combinación única de propiedades.

Cemento:

Material de construcción compuesto de una sustancia en polvo que, mezclada con agua u otra sustancia, forma una pasta blanda que se endurece en contacto con el agua o el aire.

Fraguado:El fraguado es el proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del mortero de cemento, producido por la desecación y recristalización de los hidróxidos metálicos (procedentes de la reacción química del agua) con los óxidos metálicos presentes en el clinker que compone el cemento.

Prensa Universal:Máquina con la que es posible someter materiales a ensayos de tracción y compresión para medir sus propiedades. La presión se logra mediante placas o mandíbulas accionadas por tornillos o un sistema hidráulico

Fundamentos Trata de agua Pluvial y Residual

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INDICE

-¿Qué es el licopeno?

-Métodos de extracción del licopeno.

-Eficiencia de los métodos de extracción.

-Características del jitomate.

-Propiedades químicas y fisiológicas del licopeno.

-¿Qué cantidad de desperdicio de jitomate se produce?

-¿Qué cantidad de licopeno se puede rescatar del desecho del jitomate?

1 electroquimica basica2 magnetismo basico3 transferencia de masa4 teorias de maxwell y evolucion de las teorias electromagneticas5 materiales magneticos6 cinetica quimica7 distribucion de corriente y potencial8 cinetica electroquimica9 teorias electromagneticas actuales

INDICEINTRODUCCION A LOS POLIMEROS

PROPIEDADES DEL PMMA

MICROEMULSIONES Y EMULSIONES

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

VARIACIONES EN POLIMERIZACIÓN POR MICROEMULSIÓN

ANTECEDENTES SOBRE LA POLIMERIZACIÓN EN MICROEMULSIÓN Y ALTOS CONTENIDOS DE SÓLIDOS

FUNDAMENTOS DE DIFUSIÓN ENTRE FASES

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1.- ¿Que es el carbón activado?.2.- Propiedades del carbón activado.3.- Materias primas para la producción de carbón activado.4.- Activación física.5.- Activación química.Propiedades, Químicas, Físicas, Durabilidad, Compatibilidad, Resistencia, Rangos de Temperatura del Proceso, Accesibilidad de la Materia Prima, Factibilidad, Humedad, Evaporador, Métodos de manejo de material, Estructura de la materia prima y del cemento.ALMACENADORES DE ENERGÍA - TIPOS DE ALMACENADORESSALES FUNDIDAS - NITRATO DE POTASIO - PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS - NITRATO DE SODIO _ PROPIEDADES FISICOQUÍMICASCALORÍMETRO DIFERENCIAL DE BARRIDO (DSC) - DESCRIPCIÓN DE EQUIPO - TÉCNICA DE ANÁLISIS

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