Archivo de la categoría: Química

Ácidos Carboxílicos: Propiedades, Nomenclatura y Reacciones

Ácidos Carboxílicos: Propiedades, Nomenclatura y Reacciones

Definición de Grupo Funcional

Un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos que define la estructura de una familia particular de compuestos orgánicos y, al mismo tiempo, determina sus propiedades.

Ácidos Carboxílicos

Los ácidos carboxílicos son compuestos que contienen el grupo carboxilo (-COOH).

Son el origen de una serie de compuestos orgánicos como anhídridos de ácido, ésteres, amidas, nitrilos y haluros de ácido.

Resultan Seguir leyendo “Ácidos Carboxílicos: Propiedades, Nomenclatura y Reacciones” »

Explorando la Radioactividad: Partículas Alfa, Beta, Gamma y Rayos X

La radioactividad es un fenómeno fascinante que involucra la emisión de partículas y energía desde el núcleo de los átomos. A continuación, exploraremos las características de las partículas alfa, beta, gamma y los rayos X.

Partículas Alfa (α)

Una partícula alfa está compuesta por dos protones y dos neutrones, lo que la convierte en un núcleo de helio. Estas partículas tienen un bajo poder de penetración pero una alta capacidad ionizante. Cuando un elemento emite una partícula alfa, Seguir leyendo “Explorando la Radioactividad: Partículas Alfa, Beta, Gamma y Rayos X” »

Explorando la Química: Sustancias, Tabla Periódica y Bioelementos

Sustancias y su Clasificación

Sustancias simples: formadas por un solo tipo de átomos.

Compuestos: sustancias que resultan de la agrupación de átomos de distintos elementos.

Evolución de la Tabla Periódica

Dobereiner: clasificó los elementos de 3 en 3, en tríadas.

Newlands: observó que las propiedades se repetían cada 8 elementos, las llamadas octavas de Newlands.

Mendeleiev: creó la primera tabla de elementos ordenada por su masa atómica.

Meyer: ordenó los elementos respecto a sus volúmenes Seguir leyendo “Explorando la Química: Sustancias, Tabla Periódica y Bioelementos” »

Nomenclatura y Formulación de Compuestos Orgánicos: Desde Hidrocarburos hasta Isomería

Hidrocarburos: Prefijos y Radicales

Tabla de Prefijos según el Número de Carbonos

Los prefijos indican el número de átomos de carbono en la cadena principal del hidrocarburo:

  • met- (1 carbono)
  • et- (2 carbonos)
  • prop- (3 carbonos)
  • but- (4 carbonos)
  • pent- (5 carbonos)
  • hex- (6 carbonos)
  • hep- (7 carbonos)
  • oct- (8 carbonos)
  • non- (9 carbonos)
  • dec- (10 carbonos)

Tabla de Radicales Comunes

Los radicales son grupos de átomos que se unen a la cadena principal. Aquí se presentan algunos ejemplos:

Metales y No Metales: Propiedades, Clasificación y Usos

Clasificación de los Elementos

Metales de Valencia

  • Valencia 1: Sodio (Na), Cesio (Cs), Francio (Fr), Rubidio (Rb), Plata (Ag), Potasio (K)
  • Valencia 2 y 3: Hierro (Fe), Níquel (Ni), Cobalto (Co)
  • Valencia 1 y 3: Oro (Au)
  • Valencia 3 y 4: Titanio (Ti)
  • Valencia 2 y 4: Paladio (Pd), Platino (Pt), Plomo (Pb), Estaño (Sn)
  • Valencia 2: Zinc (Zn), Berilio (Be), Radio (Ra), Bario (Ba), Calcio (Ca), Estroncio (Sr), Cadmio (Cd)
  • Valencia 3: Aluminio (Al), Indio (In)
  • Valencia 1 y 2: Cobre (Cu), Mercurio (Hg)
  • Valencia Seguir leyendo “Metales y No Metales: Propiedades, Clasificación y Usos” »

Formulación y Nomenclatura de Compuestos Químicos Inorgánicos

Hidrácidos (No metal + H)

Se formulan escribiendo primero el símbolo del hidrógeno (H) y luego el del no metal. Se nombran con la palabra «ácido» seguida del nombre del no metal con la terminación «-hídrico».

Ejemplo:

  • SH2: Ácido sulfhídrico (sulfuro de hidrógeno en nomenclatura tradicional)

Óxidos no metálicos (No metal + O)

Se formulan escribiendo primero el símbolo del no metal y luego el del oxígeno (O). Se nombran con la palabra «óxido» precedida de un prefijo que indica el número Seguir leyendo “Formulación y Nomenclatura de Compuestos Químicos Inorgánicos” »

Explorando el Mundo de los Polímeros: Materiales, Clasificación y Aplicaciones

Materiales Polímeros

MATERIALES POLÍMEROS – 2012

Son los materiales de más reciente desarrollo, aunque algunos de ellos (los naturales) se conocen desde hace mucho tiempo, pero los artificiales son de reciente creación (no más de 200 años).

Los polímeros son compuestos de moléculas muy grandes formadas por cientos, miles y hasta millones de moléculas más pequeñas que se conectan entre sí, creando cadenas moleculares muy largas.

La palabra polímeros proviene de Poly = muchos y mero = partes. Seguir leyendo “Explorando el Mundo de los Polímeros: Materiales, Clasificación y Aplicaciones” »

El Agua: Propiedades, Importancia y Contaminación

El Agua

  • Cubre 2/3 de la corteza terrestre: 97% océanos, 2% casquetes polares y 1% ríos y lagos.
  • También se encuentra en la atmósfera en estado vapor y en forma de nieve y hielo en estado sólido.

Importancia

  • Principio de vida y fuente de alimento.
  • Agente de destrucción.
  • Se dice que la vida nació en el mar.
  • El 65% del cuerpo es agua.

Estructura de la Molécula

  • Los átomos de hidrógeno (H) se unen al oxígeno (O) mediante enlaces covalentes, con un ángulo de 105°.
  • Estructura plana y angular.

Agua Pura

Modelos Atómicos: De Thomson a la Mecánica Cuántica

Evolución de los Modelos Atómicos

Modelo Atómico de Thomson

El primer modelo atómico fue propuesto por Thomson en 1904. Thomson descubrió el electrón (e⁻), una partícula con carga negativa, masa de 9.1 x 10⁻³¹ kg y carga de -1.6 x 10⁻¹⁹ Culombios.

Teoría de Thomson: El átomo estaba formado por una esfera de materia con carga positiva, en la cual se encontraban incrustados los electrones con carga negativa. La suma total de las cargas positivas y negativas era neutra, resultando Seguir leyendo “Modelos Atómicos: De Thomson a la Mecánica Cuántica” »

Métodos de Síntesis de Materiales Inorgánicos: Un Enfoque Detallado

Métodos de Síntesis de Materiales Inorgánicos

La síntesis de materiales inorgánicos abarca diversas técnicas, cada una con sus particularidades y aplicaciones. A continuación, se detallan algunos de los métodos más relevantes:

Síntesis Directa

Las reacciones en estado sólido suelen ser lentas, con duraciones que varían entre 8 horas y varios días. Esto se debe a la gran reorganización estructural que implican, donde se rompen enlaces y los iones migran a través del sólido. Para acelerar Seguir leyendo “Métodos de Síntesis de Materiales Inorgánicos: Un Enfoque Detallado” »