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	<title>Karl Fischer &#187; HANNA® instruments Ecuador</title>
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	<description>Fabricante y distribuidor de medidores para análisis de agua en agricultura, tratamiento de agua, alimentos, laboratorio y proceso</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2022 01:52:29 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Determinación de humedad en sulfato de cobre pentahidratado mediante el método Karl Fischer</title>
		<link>https://hannainst.ec/blog/laboratorio-boletines/determinacion-de-humedad-en-sulfato-de-cobre-pentahidratado-mediante-el-metodo-karl-fischer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HANNA® instruments]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 08:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[humedad]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Fischer]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>El sulfato de cobre es un compuesto inorgánico con la fórmula química CuSO4·XH2O, en donde x puede tomar los valores entre 0 y 5. Una de las formas más comunes en las que podemos encontrar el sulfato de cobre es el pentahidratado (CuSO4·5H2O). Esta sal es de color azul brillante y se disuelve fácilmente en [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="512" src="https://hannainst.ec/wp-content/uploads/Boletin_dic-laboratorio-HI933-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Boletin dic laboratorio HI933 1" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" srcset="https://hannainst.ec/wp-content/uploads/Boletin_dic-laboratorio-HI933-1.jpg 1024w, https://hannainst.ec/wp-content/uploads/Boletin_dic-laboratorio-HI933-1-768x384.jpg 768w, https://hannainst.ec/wp-content/uploads/Boletin_dic-laboratorio-HI933-1-600x300.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p style="text-align: justify;">El sulfato de cobre es un compuesto inorgánico con la fórmula química CuSO<sub>4</sub>·XH<sub>2</sub>O, en donde x puede tomar los valores entre 0 y 5. Una de las formas más comunes en las que podemos encontrar el sulfato de cobre es el pentahidratado (CuSO4·5H<sub>2</sub>O). Esta sal es de color azul brillante y se disuelve fácilmente en agua y metanol.<span id="more-57262"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El sulfato de cobre pentahidratado se utiliza en una gran variedad de aplicaciones como: ingrediente en alimentos de animales, en la agricultura por su acción fungicida, en procesos industriales como galvanoplastia, como anticorrosivo de metales y en el tratamiento de agua, ya que elimina algas y malos olores. Además se utiliza comúnmente en pinturas, baterías, pesticidas, conservación de madera y en otras materias primas. En la industria farmacéutica se emplea como antifúngico y antídoto para el fósforo, y se utiliza también en el tratamiento de deficiencia de cobre.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Aplicación</strong></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Titulador Karl Fischer volumétrico" href="https://hannainst.com.mx/productos/linea/laboratorio/titulador-karl-fischer-volumetrico/" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class="wp-image-47036 aligncenter" src="https://hannainst.ec/wp-content/uploads/HI933-Right-Angle-1.jpg" alt=" width="400" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Algunas sustancias sólidas como las sales iónicas forman compuestos llamados hidratos, esto quiere decir que contienen grandes cantidades de agua unidos fuertemente a su estructura cristalina. Tal es el caso del sulfato de cobre pentahidratado, en donde el agua es una parte definida de su estructura y no debe ser considerado “húmedo”.</p>
<p style="text-align: justify;">El porcentaje de agua contenido en una molécula de sulfato de cobre pentahidratado es de aproximadamente 36.08%<sup>1</sup>, este puede ser determinado mediante el método gravimétrico, sin embargo, durante el proceso de secado se pueden formar otros compuestos dando lugar a resultados poco exactos y confiables.</p>
<p style="text-align: justify;">Debido a que la sal de sulfato de cobre pentahidratado es soluble en metanol, Hanna Instruments recomienda realizar esta determinación mediante el método de Karl Fischer utilizando el titulador volumétrico HI933-01, el cual mide el contenido de humedad en muestras tanto sólidas como líquidas en un intervalo de 100 ppm al 100%.</p>
<p style="text-align: justify;">La titulación se debe realizar con un sistema de reactivos de un componente para evitar que se formen reacciones secundarias. El medio de trabajo o solvente utilizado, en este caso metanol, se debe titular hasta eliminar el agua presente, de esta forma se evita que contamine y agregue más agua a la muestra. La ventaja de utilizar el <strong>HI933-01</strong> es que este proceso lo hace de forma automática. Posteriormente se agrega la muestra y se titula con reactivo <strong>Karl Fischer</strong> de 5 mg/mL hasta llegar al punto final de titulación.</p>
<p style="text-align: justify;">El equipo permite personalizar el método de análisis y modificar los parámetros más importantes para poder obtener resultados exactos dependiendo del tipo de muestra, reactivos utilizados, intervalo de humedad esperado, entre otros aspectos importantes que se deben considerar.</p>
<p>A continuación, se muestra una tabla con las especificaciones del titulador <strong>Karl Fischer HI933</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="128">Medición</td>
<td width="140">Intervalo</td>
<td width="321">100 ppm al 100%</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Resolución</td>
<td width="321">1 ppm (0.0001%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Unidades del resultado</td>
<td width="321">%, ppm, mg/g, µg/g, mg, µg, mg/mL, µg/mL, mg/pc, µg/pc</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Tipo de muestra</td>
<td width="321">Líquido o solido</td>
</tr>
<tr>
<td width="128">Determinación</td>
<td width="140">Preparación de la pre-titulación</td>
<td width="321">Automática</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Corrección de la deriva</td>
<td width="321">Automática o seleccionable por el usuario</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Criterio de punto final</td>
<td width="321">mV constante establecido, deriva relativa o deriva absoluta</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Dosificación</td>
<td width="321">Dinámica con opción de pre-dosificación</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Estadística del resultado</td>
<td width="321">Media, desviación estándar</td>
</tr>
<tr>
<td width="128">Sistema de titulación</td>
<td width="140">Resolución de la bomba de dosificación</td>
<td width="321">1/40000 del volumen de la bureta (0.125µL por dosis) con bureta de 5 mL</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Exactitud de la bomba de dosificación</td>
<td width="321">±0.1% del volumen total de la bureta</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Jeringa</td>
<td width="321">Vidrio, 5 mL</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Válvula</td>
<td width="321">Activado por motor, material de contacto con el líquido de PTFE</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Manguera</td>
<td width="321">PTFE con bloqueo de luz y funda térmica</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Punta de dispensación</td>
<td width="321">Vidrio, posición fija, anti-difusión</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Celda de titulación</td>
<td width="321">Cónica con volumen de operación entre 50 a 150 mL</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Sistema de manejo de solvente</td>
<td width="321">Sistema sellado, bomba de aire integrado</td>
</tr>
<tr>
<td width="128">Electrodo</td>
<td width="140">Tipo</td>
<td width="321">Electrodo de polarización con doble pin de platino HI76320</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Conexión</td>
<td width="321">BNC</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Corriente de polarización</td>
<td width="321">1,2,5,10,15,20,30 o 40 µA</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Intervalo de voltaje</td>
<td width="321">2 mV a 1000 mV</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Resolución de voltaje</td>
<td width="321">0.1 mV</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Exactitud (@25°C/77°F)</td>
<td width="321">±0.1%</td>
</tr>
<tr>
<td width="128">Agitador</td>
<td width="140">Tipo</td>
<td width="321">Agitador digital, magnético, regulación óptica</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Velocidad</td>
<td width="321">200 a 2000 rpm</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Resolución</td>
<td width="321">100 rpm</td>
</tr>
<tr>
<td width="128">Almacenamiento</td>
<td width="140">Métodos</td>
<td width="321">Hasta 100 (estándar o de usuario) métodos</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Reportes</td>
<td width="321">Hasta 100 reportes completos de titulación y reportes de análisis de la tasa de deriva</td>
</tr>
<tr>
<td width="128">Especificaciones adicionales</td>
<td width="140">Pantalla</td>
<td width="321">Pantalla gráfica a color de 5.7” con iluminación</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Dispositivos periféricos</td>
<td width="321">PC (USB-B); memoria USB (USB-A); balanza analítica (Conector DB-9); impresora (conector DB-25); teclado (6-pin)</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Idioma</td>
<td width="321">Inglés, portugués, español y francés</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Suministro de energía</td>
<td width="321">100-240 VCA, 50/60 Hz/0.5 Amp.</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Material de la carcasa</td>
<td width="321">ABS/acero</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Teclado</td>
<td width="321">Poliéster</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Condiciones de operación</td>
<td width="321">10 a 40°C (50 a 104 °F); hasta 80% de HR</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Condiciones de almacenamiento</td>
<td width="321">-20 a 70°C (-4 a 158°F); hasta 95% de HR</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Dimensiones</td>
<td width="321">315 x 205 x 375 mm(12.4 x 8.1 x 14.8”)</td>
</tr>
<tr>
<td width="128"></td>
<td width="140">Peso</td>
<td width="321">Aprox. 4.3 kg (9.5 lbs) con 1 bomba, agitador y sensores.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Fuente:</p>
<p><sup>1 </sup>https://sciencing.com/percent-sulfate-copper-sulfate-pentahydrate-8116532.html</p>
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		<title>Determinación de humedad en solventes usados en la impresión de empaques</title>
		<link>https://hannainst.ec/blog/industria-grafica-boletines/determinacion-de-humedad-en-solventes-usados-en-la-impresion-de-empaques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HANNA® instruments]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2019 03:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industria gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Coulométrico]]></category>
		<category><![CDATA[impresion de empaques]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Fischer]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>El acetato de etilo es un éster incoloro utilizado comúnmente como solvente en el proceso de impresión de empaques flexibles. La correcta impresión en este tipo de empaques les da un sello característico que les permite ser reconocidos y preferidos por los consumidores. Las principales técnicas utilizadas en la impresión de empaques flexibles son la [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img decoding="async" width="700" height="330" src="https://hannainst.ec/wp-content/uploads/paquetes-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Determinación de humedad en solventes usados en la impresión de empaques" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" srcset="https://hannainst.ec/wp-content/uploads/paquetes-1.jpg 700w, https://hannainst.ec/wp-content/uploads/paquetes-1-600x283.jpg 600w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /><p style="text-align: justify;">El acetato de etilo es un éster incoloro utilizado comúnmente como solvente en el proceso de impresión de empaques flexibles. La correcta impresión en este tipo de empaques les da un sello característico que les permite ser reconocidos y preferidos por los consumidores. <span id="more-56935"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Las principales técnicas utilizadas en la impresión de empaques flexibles son la flexografía y el rotograbado.</p>
<p style="text-align: justify;">La flexografía es un sistema de impresión directa en el que se emplean planchas flexibles con áreas en alto relieve, que transfieren la imagen de la plancha al empaque. Es ampliamente utilizada en la impresión de una gran variedad de materiales como son las bolsas de papel y plástico, películas plásticas y etiquetas autoadheribles. La flexografía tiene la ventaja de producir corridas cortas con una buena relación costo/beneficio.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otra parte, el rotograbado, o huecograbado, es una técnica en la que la impresión se realiza en el empaque mediante un cilindro que tiene grabada la imagen (bajo relieve). El rotograbado permite obtener una gran calidad y definición en la impresión de imágenes y es recomendado para tirajes grandes.</p>
<p style="text-align: justify;">El acetato de etilo puede utilizarse como solvente en ambos procesos y debe encontrarse en las condiciones de calidad óptimas para obtener la mejor impresión posible en el empaque. Uno de los principales contaminantes en este solvente es el agua. El contenido de humedad del acetato de etilo debe ser medido para poder garantizar que se utilizan materias primas de calidad en el proceso.</p>
<p style="text-align: justify;">Para esta determinación Hanna instruments recomienda el uso del Titulador Karl Fischer Coulométrico HI904-01, el cual permite una rápida determinación de la humedad de un solvente, con solo alimentarlo a la celda. Su electrodo generador y su electrodo detector están diseñados para realizar la medición de muestras con muy bajos contenidos de humedad, permitiendo una medición conveniente en el acetato de etilo y otros solventes.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>

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