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viernes, 16 de enero de 2026

COHETE DE AGUA

 ¿Listo para aprender ciencia de manera divertida? 🔍 Este experimento demuestra cómo funcionan la presión, la propulsión y la Tercera Ley de Newton:

👉 “A toda acción corresponde una reacción igual y opuesta”. ✅ ¿Qué necesitas? 📌 2 Botellas plásticas 📌 Corcho 📌 Válvulas para inflar Balones 📌 Cartón para las alas 📌 Silicona 📌 Cinta adhesiva 📌 Bomba de aire 📌 Agua 📌 Aire comprimido 📌 Creatividad para decorar tu cohete

👷CONCEPTO👷

Cuando el aire comprimido se libera, el agua sale con fuerza y ¡el cohete despega hacia el cielo! 🌌 Ideal para aprender sobre energía, dinámica de fluidos y movimiento mientras te diviertes. 📌 Tip: Hazlo en un espacio abierto y usa gafas de seguridad.

Descargar el informe del cohete de agua 👇👇👇👇



miércoles, 7 de enero de 2026

Master Liquid-Liquid Extraction: How to Calculate Equilibrium Diagrams Using Coordinate Systems

 

Are you a chemical engineering student looking for help with liquid-liquid extraction problems? This step-by-step tutorial explains how to calculate an equilibrium diagram using different coordinate systems—a must-know concept for separation processes and exam success.

PROBLEM 1

Plot the equilibrium data on the following coordinate systems: a) triangular; b) x and y against weight fraction B; c) x against y






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domingo, 28 de diciembre de 2025

Step-by-Step Guide: Multi-Stage Pyridine Extraction Using Triangular Coordinates

Are you a chemical engineering student struggling with liquid-liquid extraction problems? This tutorial walks you through a real-world example: reducing pyridine concentration from 50% to 2% in an aqueous solution using chlorobenzene as the solvent. We’ll solve it using triangular coordinates, a key concept in separation processes.

PROBLEM 4

A 2000 Kg batch of pyridine-water solution, 50% pyridine, is to be extracted with an equal weight of chlorobenzene. The raffinate from the first extraction is to be reextracted with a weight of solvent equal to the raffinate weight, and so on (B2= R1, B3 = R2, etc.). How many theoretical stages and what total solvent will be required to reduce the concentration of pyridine to 2% in the final raffinate? Solve on triangular coordinates.

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viernes, 26 de diciembre de 2025

Electroscopio. ¡La electricidad invisible existe!

 

Electroscopio

Hola 😃 Te traemos un instrumento que permite detectar la presencia de cargas eléctricas, este fenómeno tiene una explicación científica muy sencilla y lo puedes realizar fácilmente ! 📚🤓📌 Materiales: 
• Frasco de vidrio con tapa 
• Papel aluminio
 • Alambre de cobre 
• Objetos de prueba

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 ¿Te gustó el experimento? ¿Necesitas el informe?

Descárgalo gratis en el enlace 👇👇👇👇

Informe


Un poco de lo que tiene el informe 👇👇👇👇


lunes, 22 de diciembre de 2025

Step-by-Step Guide to Pyridine Removal Using Triangular Coordinates

 Are you a chemical engineering student struggling with liquid-liquid extraction problems? This tutorial walks you through a real-world example: reducing pyridine concentration from 50% to 2% in an aqueous solution using chlorobenzene as the solvent. We’ll solve it using triangular coordinates, a key concept in separation processes.

PROBLEM 10.3

It is desired to reduce the pyridine concentration of 2000 kg of an aqueous solution from 50% to 2% in a single batch extraction with chlorobenzene. What amount of solvent is required to reach this? Solve on triangular coordinates.

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viernes, 19 de diciembre de 2025

Ejercicio Resuelto 6.2-Cómo Calcular la Presión Parcial del Cloro y su Fracción Molar en Agua

 EJERCICIO RESUELTO 6.2

Quieres dominar los cálculos de absorción en Operaciones Unitarias?
Aquí tienes el Ejercicio Resuelto 6.10 con todos los pasos detallados. ¡Ideal para estudiantes de Ingeniería Química y carreras afines!


Problema:


Una mezcla de 3 m3 de Cl2 y 3 m3 de N2 saturada con vapor de agua a 15°C y 760 mmHg se pone en contacto con 25 Kg de agua, manteniéndose el sistema a 15°C y 760 mmHg. Despreciando la solubilidad del N2 en el agua y admitiendo que el Cl2 no reacciona apreciablemente con el agua en estas condiciones. Calcular la presión parcial del Cl2 en la fase gaseosa y su concentración en la fase líquida al alcanzarse las condiciones de equilibrio, sabiendo que la relación de equilibrio entre fases para este sistema viene dada por la ley de Henry:

                                                                P = 495x


Siendo p la presión parcial del Cl2 en la fase gaseosa en atm, y x la fracción molar del Cl2 en la fase líquida.

R: P=369.5 mmHg; x= 0.001

   Para descarga la resolución de este ejercicio dar click en cualquiera de las opciones mostradas.  De esta manera, me contribuyes a continuar mis estudios en animación e Ingeniería Química. "Recuerda el conocimiento es poder sólo cuando se lo aplica" Dale Carnegie.

Opción 1

Opción 2 

Los enlaces contienen anuncios los cuales nos ayudan al crecimiento del canal y al financiamiento de nuestros proyectos educativos. Entendemos que pueden ser molestoso pero al hacerlo de esta forma, podemos entregar de manera gratuita los ejercicios resueltos. Por esta razón, recomiendo mirar el siguiente video para saltar los anuncios y descargar los archivos.

¿Cómo descargar?




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Ejercicio resuelto 6.10-Cómo Recuperar Acetona de una Mezcla Aire-Acetona usando agua: Ejercicio Práctico

  EJERCICIO RESUELTO 6.10

Quieres dominar los cálculos de absorción en Operaciones Unitarias?
Aquí tienes el Ejercicio Resuelto 6.10 con todos los pasos detallados. ¡Ideal para estudiantes de Ingeniería Química y carreras afines!

Problema:

Para recuperar parcialmente la acetona contenida en una mezcla aire-acetona, se absorbe en una columna de laboratorio de 3 platos teóricos. El flujo de entrada de la mezcla a la columna es de 1500 litros/min a 20°C y 1 atm, y su composición a la entrada es del 7.50% en volumen de acetona. El líquido de salida tiene una composición del 15% en peso de acetona. Para el intervalo de concentraciones correspondientes a esta operación las concentraciones de equilibrio pueden representarse por la ecuación: Y=0.75X, siendo X e Y las relaciones molares en las fases líquida y gaseosa, respectivamente. Calcular:
a)      La concentración del gas a la salida.
R: 0.0138 Kg acetona/ Kg aire
b)      El flujo de agua.
R: 1.51 Kg H2O/min

   Para descarga la resolución de este ejercicio dar click en cualquiera de las opciones mostradas.  De esta manera, me contribuyes a continuar mis estudios en animación e Ingeniería Química. "Recuerda el conocimiento es poder sólo cuando se lo aplica" Dale Carnegie.

Opción 1

Opción 2 

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COHETE DE AGUA

  ¿Listo para aprender ciencia de manera divertida? 🔍 Este experimento demuestra cómo funcionan la presión, la propulsión y la Tercera Ley ...