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dc.contributor.authorReátegui Romero, Warren-
dc.creatorReátegui Romero, Warren-
dc.date.accessioned2018-09-25T22:08:34Z-
dc.date.available2018-09-25T22:08:34Z-
dc.date.issued2006-06-01-
dc.identifier.citationReátegui Romero, W. (2006). Cálculo de la conductividad equivalente de disoluciones electrolíticas modificación de la ley de Kohlrausch. TECNIA, 16(1). https://doi.org/10.21754/tecnia.v16i1.399es
dc.identifier.issn2309-0413-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14076/14054-
dc.description.abstractLa ley de Kohlrausch para el cálculo de la conductividad equivalente para electrólitos fuertes se cumple a concentraciones sumamente diluidas (c = 0), bajo estas condiciones los efectos de las interacciones moleculares se hacen despreciables y el modelo puede explicar los valores experimentales. A medida que la concentración aumenta los datos experimentales se alejan de la linealidad que la ley propone. Para explicar estas desviaciones como consecuencia del aumento de las interacciones moleculares, Theodore Shedlovsky propuso una modificación de la ley de Kohlrausch. Se ha determinado las constantes de este modelo en un ambiente Solver de Microsoft Excel para 12 electrólitos, de modo que; haciendo uso de los datos experimentales recopilados en un rango de 0-1N, estas constantes permiten generar datos y compararlos con los valores experimentales. Los resultados obtenidos muestran que este modelo predice satisfactoriamente los datos experimentales.es
dc.description.abstractThe law of Kohlrausch for the calculalion of the equivalent conductivity for strong electrolytes is fulfilled to diluted concentrations (c = 0) ,under these conditions the effects of the molecular interactions become despicable and the model can explain the values experimentals. As the concentration increases the experimental datas move away of the linearity that the law proposes. To explain these desviations as a result of the increase of molecular interactions Theodore Shedlovsky proposed a modification of the law of Kohlarausch. The constants ofthis model in an atmosphere have been determined Solver of Microsoft Excel for twelve electrolytes,doing use of compiled experimental datas in arank of 0-1 N.This constants allow to generate data and to compare them with the experimental values. The results sample that this model predicts the experimental data satisfactorily.en
dc.formatapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad Nacional de Ingenieríaes
dc.relation.ispartofseriesVolumen;16-
dc.relation.ispartofseriesNúmero;1-
dc.relation.urihttp://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/399es
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es
dc.sourceUniversidad Nacional de Ingenieríaes
dc.sourceRepositorio Institucional - UNIes
dc.subjectElectrólitoes
dc.subjectMovimiento iónicoes
dc.subjectElectrolisises
dc.subjectEfecto de relajaciónes
dc.titleCálculo de la conductividad equivalente de disoluciones electrolíticas modificación de la ley de Kohlrausches
dc.titleCalculation of the equivalent conductivity of electrolytic dissolutions Kohlrausch's law modification for strong electrolytesen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees
dc.identifier.journalTECNIAes
dc.description.peer-reviewRevisión por pareses
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.21754/tecnia.v16i1.399es
dc.contributor.emailwarren1808@yahoo.comes
Aparece en las colecciones: Vol. 16 Núm. 1 (2006)

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