azul metileno

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Introducción La capacidad al Azul de Metileno de un fluido de perforación es una indicación de la cantidad de arcillas reactivas (bentonita o sólidos de perforación) presentes, determinadas por el ensayo, la capacidad al Azul de Metileno da un estimado de la capacidad total de intercambio catiónico, siendo normalmente la capacidad al Azul de Metileno algunas veces menor que la capacidad de intercambio catiónico real.

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Page 1: azul metileno

Introducción

La capacidad al Azul de Metileno de un fluido de perforación es una indicación de la cantidad de arcillas reactivas (bentonita o sólidos de perforación) presentes, determinadas por el ensayo, la capacidad al Azul de Metileno da un estimado de la capacidad total de intercambio catiónico, siendo normalmente la capacidad al Azul de Metileno algunas veces menor que la capacidad de intercambio catiónico real.

Equipamiento

Page 2: azul metileno

Papel de Filtro:

Matraz Erlenmeyer y varilla de agitación:

Pipeta y embudo:

Bureta y soporte universal:

Page 3: azul metileno

Reactivos

Solución de Azul de Metileno:

Agua Destilada:

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Acido Sulfúrico(5N)

Procedimiento

1. Echar la bentonita(2gr) en el matraz.2. Agregue 10 ml de agua destilada al Erlenmeyer.

Page 5: azul metileno

3. Agregue 0.5 ml de ácido sulfúrico 5N a la mezcla.4. Calentar la muestra por 10 min.

5.Agregue la solución de azul de metileno al Erlenmeyer, en cantidades incrementales de 0.5 ml. Luego de cada adición de la solución de azul de metileno, agite en forma circular el contenido del Erlenmeyer por un período de 30 segundos.

6. Mientras los sólidos están aún en suspensión, remueva una gota del líquido con la varilla de agitación, y coloque la gota sobre el papel de filtro. El punto final inicial de la titulación se alcanza cuando aparece un anillo de color azul turquesa rodeando los sólidos depositados por la gota en el papel de filtro.

7. Cuando se ha detectado el halo azul, agite el Erlenmeyer durante 2 minutos adicionales, y vuelva a colocar otra gota en el papel de filtro. Si se evidencia nuevamente el anillo azul, se habrá alcanzado el punto final de la titulación. Si esto no ocurre así, agregue 0.5 ml de azul de metileno, y continúe como se describió anteriormente, hasta que se alcance un halo azul permanente.

Cálculos

Page 6: azul metileno

Capacidad Azul deMetileno=Azul deMetileno(ml)

Muestra (ml)

Capacidad Azul deMetileno=31ml10ml

=3.1

La capacidad de Azul de Metileno puede también determinarse en libras por barril de bentonita equivalente, basadas en la capacidad de intercambio catiónico de la bentonita de 70 meq/100 gr.

Bentonitaequivalente ,lbbbl

=5¿¿

Bentonita equivalente, kg/m3 = 2.85 (Bentonita equivalente, lb/bbl)Bentonita equivalente, kg/m3 = 2.85(15.5)= 44.17kg/m3.DETERMINACION DEL PORCIENTO DEL COMPUESTO

ml×N ×100P

=%

Ml = volumen empleado en la titulación.

N = normalidad de la solución usada.

P = peso de la muestra en gramos.

%=0.31ml×0.1M0.25 gr

×100

%=12.4 %

Page 7: azul metileno

Conclusiones:

La utilización de materiales inorgánicos juega un papel crucial en el desarrollo actual de las tecnologías de fundición. Tanto la posibilidad de modificar las características físicas y químicas de estas sustancias minerales como el creciente auge de productos sintéticos permiten reducir la incidencia de los defectos en las piezas fabricadas.

El conocimiento de las estructuras cristalinas de todos los materiales que componen los moldes y sus interacciones durante los procesos industriales contribuyen a la mejora de las condiciones de fabricación.