Tecnología química. Tomo I, Química industrial inorgánica. (primera parte) / Karl Winnacker, Ernst Weingaertner.

Por: Colaborador(es): Idioma: Español Detalles de publicación: Barcelona: Gustavo Gili, 1954Descripción: 622 pTipo de contenido:
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CONTENIDO
1. Técnica de los procedimientos químicos
A) Principios generales de la técnica de los procedimientos 1
I. Naturaleza, desarrollo y articulación según el sistema de las fases y los procedimientos fundamentales 1
II. El esquema de fabricación (flow Sheet) y la manera de construirlo 5
III. Algunas formas fundamentales en la construcción de aparatos 10
IV. Transmisión del calor en la técnica de los procedimientos 31
V. Fenómenos dependientes de la difusión y su influencia industrial 43
VI. Propiedades y leyes que rigen para las materias finamente divididas 49
VII. Algunos mecanismos y sistemas de transporte 58
VIII. Medición y regulación en sus objetivos especiales, en los procesos tecnológicos 67
B) Operaciones fundamentales (Unit operations) 69
I. División mecánica y pulverización 70
II. Separación mecánica 85
III. Separación térmica 98
IV. Combinación y mezcla de substancias 141
V. Procedimientos térmicos especiales 166
VI. Procedimientos eléctricos especiales 168
VII. Procedimientos realizados en superficies límites 170
VIII. Cambios de estado termodinámicos 171
IX. Condiciones extremas de reacción 179
2. El agua
A) Introducción. Importancia; condiciones que debe reunir; tecnología del agua 183
B) Agua natural, origen y propiedades 183
I. Generalidades 183
II. Solubilidad de los gases y de las sales en el agua 184
III. Clasificación de las aguas 184
C) Clasificación de las aguas por sus aplicaciones 186
I. Aguas potables 186
II. Aguas de alimentación de calderas de vapor 193
III. Otras aplicaciones industriales del agua 215
D) Depuración de las aguas residuales 216
I. Generalidades 216
II. Depuración de las aguas residuales urbanas 217
III. Depuración de las aguas residuales industriales 218
3. Licuefacción del aire y obtención del oxígeno del aire líquido
Licuefacción del aire 219
A) Los gases "permanentes" y los ensayos para liquidarlos 219
B) Técnica de la licuefacción del aire y sus fundamentos físicos 221
I. Composición de la atmósfera 221
II. Comportamiento termodinámico del aire 222
III. Dos procedimientos para conseguir temperaturas bajas 227
C) Procedimiento Linde 228
D) Procedimiento Claude 232
E) Procedimiento Heylad-Messer 234
F) Purificación previa del aire 234
G) Propiedades del aire líquido 235
I. Proporción de la cantidad de O2 contenida en el líquido y en el vapor 235
II. Variaciones que experimentan las propiedades físicas según la composición del aire líquido 237
III. Variación de las propiedades de las substancias a la temperatura del aire líquido 237
A) Posibilidades de separación de las mezclas binarias N2-O2 240
I. Vaporización fraccionada 240
II. Deflegmación 240
III. Rectificación 242
B) Desarrollo constructivo moderno de los aparatos 246
I. Platos o pisos de las columnas 246
II. Intercambiadores de calor 248
C) Grandes instalaciones para la obtención de oxígeno y de "aire Linde" 253
I. Instalaciones Linde-Fränkl para la obtención de oxígeno con 98-99 porciento de O2 253
II. Instalaciones Linde-Fränkl para la obtención de aire enriquecido 256
III. Aplicaciones del "aire enriquecido" 257
IV. Condiciones que debe reunir el oxígeno industrial 258
D) ¿Oxígeno líquido o gaseoso? 259
I. Gastos de transporte 259
II. Técnica 260
III. Depósitos para el almacenamiento y transporte del oxígeno líquido 260
E) Aplicaciones del oxígeno 263
I. Metalurgia 263
II. Trabajo de los metales 263
III. Perforaciones profundas 265
IV. Aplicaciones de la llama del soplete oxhídrico 266
V. Empleo del oxígeno en las reacciones químicas 266
VI. Aplicaciones fisiológicas del oxígeno 267
F) Importancia económica de la industria del oxígeno 267
4. Gases nobles
I. Descubrimiento de los gases nobles 269
II. Prehistoria de la obtención industrial de los gases nobles 273
III. Yacimientos de gases nobles 276
IV. Técnica de la obtención de los gases nobles 280
V. Aplicaciones de los gases nobles 294
5. Industria de las sales potásicas
A) Introducción 307
B) Yacimientos y repartición del potasio y de los elementos que le acompañan en la corteza terrestre 307
C) Acción fisiológica 308
D) Desarrollo histórico y económico de la industria de las sales potásicas 309
E) Yacimientos de sales potásicas y su producción 310
I. Yacimientos potásicos alemanes 310
II. Yacimientos no alemanes 310
III. Resumen de la producción de la industria de las sales potásicas alemanas y de los demás países productores 311
F) Minerales de los yacimientos potásicos 312
G) Sales potásicas naturales 313
H) Indicación de las teorías formuladas para explicar la formación de los yacimientos potásicos
Fundamentos de la teoría sobre las precipitaciones salinas del agua del mar 316
I) Molienda de las sales naturales 320
K) Almacenamiento y carga de la sal natural 323
L) Manufactura de las sales naturales 324
I. Generalidades. Sales para abonos 324
II. Procedimientos de preparación mecánica 324
III. Procedimientos químicos de preparación 325
M) Balance térmico de la fabricación de sales potásicas 357
I. Generalidades 357
II. Cálculo del consumo de calor para diferentes sales en bruto y para diversos procedimientos de fabricación 359
N) Kieserita y sulfato magnésico 361
O) Sal amarga 362
P) Sal de Glauber y thenardita 363
Q) Kalimagnesia y sulfato potásico 365
I. Kalimagnesia 365
II. Sulfato potásico 368
R) Cloruro magnésico 371
S) Oxido magnésico 373
T) Bromo 373
U) Bromuros alcalinos y bromuro de hierro 378
I. Bromuros alcalinos 378
II. Bromuro sódico 379
III. Bromuro de hierro 380
V) Sales de rubidio 380
6. Tecnología de los compuestos de boro
A) El boro en la constitución de la Tierra 383
B) Yacimientos de menas bóricas 383
C) Obtención y beneficio de las menas 384
I. Kernita 384
II. Salmueras de bórax 384
III. Colemanita 384
IV. Los soffioni toscanos 384
V. Los boratos de la India 385
D) Propiedades del bórax 385
E) Obtención del bórax 385
I. Obtención de la kernita 385
II. Obtención del bórax de las aguas saladas 388
III. Obtención del bórax de la pandermita, colemanita y de las calizas bóricas 388
IV. Obtención del bórax por reacción entre el ácido bórico y el carbonato 389
F) Propiedades del ácido bórico 389
G) Obtención del ácido bórico 390
H) Perborato sódico 390
I) Propiedades del pentaborato potásico 390
K) Obtención del pentaborato potásico 391
L) Boratos de amonio 391
M) Acido borofluorhídrico, fluoruro de boro 391
N) Cloruro de boro 392
O) Análisis del boro y sus compuestos 392
P) Aplicaciones de los compuestos del boro 392
Q) Estadística 393
R) Envasado 394
7. Sal común y álcalis (incluidos sosa y potasa)
A) Sal común 395
I. Historia e importancia económica 395
II. Yacimientos y propiedades 395
III. Sal de salmueras 397
B) Sosa 405
I. Importancia de la industria de la sosa 405
II. Productos de la industria de la sosa 406
III. Breve resumen histórico sobre el origen y desarrollo de la industria de la sosa 408
IV. Obtención y preparación de la sosa natural 411
V. Fundamento y puesta en práctica del procedimiento Le-Blanc 412
VI. Procedimiento de obtención de carbonato sódico al amoníaco (Solvay) 415
VII. Otros procedimientos para la obtención de sosa al amoníaco 428
VIII. Otros procedimientos para la obtención del carbonato sódico calcinado 432
IX. Obtención de derivados del carbonato sódico 433
X. Obtención de sosa cáustica según el método de la cal-carbonato sódico 435
XI. Productos secundarios de la industria de la sosa al amoníaco 439
C) Potasa, carbonato potásico 441
8. Cloro y sus combinaciones inorgánicas
A) Evolución de la industria del cloro 444
B) Electrólisis de las soluciones acuosas de los cloruros alcalinos 448
I. Obtención de cloro y álcali 448
II. Obtención del sulfuro sódico por reducción de la amalgama de sodio 468
III. Blanqueo por electrólisis 469
IV. Cloratos 478
V. Percloratos 484
VI. Obtención del cloro por electrólisis del ácido clorhídrico 487
C) Preparación de los electrodos 488
D) Aplicaciones inorgánicas del cloro 492
I. Acido clorhídrico 492
II. Hipocloritos 497
III. Clorito sódico NaClO2 textone 513
IV. Cloratos 515
V. Cloruro de aluminio anhidro 518
VI. Cloruro férrico 519
VII. Tetracloruro de silicio 521
VIII. Fosgeno 521
9. Flúor y sus combinaciones inorgánicas
A) Flúor 523
I. Estado natural 523
II. Obtención 523
III. Propiedades y aplicaciones 525
B) Combinaciones del flúor 526
I. Estado natural 526
II. Acido fluorhídrico 526
III. Sales del ácido fluorhídrico, fluoruros 530
IV. Acido fluosilícico y sus sales 535
V. Acido fluobórico 536
10. Peróxidos, perácidos y persales
A) Introducción 538
I. Clasificación 538
II. Ojeada histórica 540
III. Desarrollo de la producción de H2O2 desde 1918 541
IV. Capacidad de producción de peróxido de hidrógeno 542
V. Propiedades físicas y químicas del H2O2 542
VI. Estabilización de las soluciones H2O2 y de los compuestos de adición del H2O2 550
B) Formación y obtención industrial de los peróxidos más importantes y de sus derivados 552
I. Peróxidos metálicos 552
II. Peróxidos orgánicos y perácidos 558
III. Peroxiácidos inorgánicos y sus sales 559
IV. Formación y producción industrial del peróxido de hidrógeno 562
V. Compuestos por adición del peróxido de hidrógeno 586
C) Embalaje, almacenaje y expedición de los peróxidos y compuestos análogos 593
I. Peróxido de hidrógeno 593
II. Los demás compuestos "per" 594
D) Aplicaciones de los compuestos "per" en la industria 594

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