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Disolvente

Un disolvente o solvente es una sustancia química en la que se disuelve un soluto (un sólido, líquido o gas químicamente diferente), resultando en una disolución; [1]​normalmente el solvente es el componente de una disolución presente en mayor cantidad.

Los disolventes forman parte de múltiples aplicaciones: adhesivos, componentes en las pinturas, productos farmacéuticos, para la elaboración de materiales sintéticos, etc.

Las moléculas de disolvente ejercen su acción al interaccionar con las de soluto y rodearlas. Se conoce como solvatación. Solutos polares serán disueltos por disolventes polares al establecerse interacciones electrostáticas entre los dipolos. Los disolventes apolares disuelven las sustancias apolares por interacciones entre dipolos inducidos.

El agua es habitualmente denominada el disolvente universal por la gran cantidad de sustancias sobre las que puede actuar como disolvente.

Clasificación de los disolventes

  • Disolventes polares: Son sustancias en cuyas moléculas la distribución de la nube electrónica es asimétrica; por lo tanto, la molécula presenta un polo positivo y otro negativo separados por una cierta distancia. Hay un dipolo permanente. El ejemplo clásico de solvente polar es el agua. Los alcoholes de baja masa molecular también pertenecen a este tipo. Los disolventes polares se pueden subdividir en:
    • Disolventes polares próticos: contienen un enlace del tipo O-H o del N-H.[2]​ El agua (H-O-H), el etanol (CH3-CH2-OH) y el ácido acético (CH3-C(=O)OH) son disolventes polares próticos.
    • Disolventes polares apróticos: son disolventes polares que no tiene enlaces O-H o N-H. Este tipo de disolvente no da ni aceptan protones. La acetona (CH3-C(=O)-CH3), el acetonitrilo, la dimetilformamida o el THF (Tetrahidrofurano) son disolventes polares apróticos.
  • Disolventes apolares: En general son sustancias de tipo orgánico y en cuyas moléculas la distribución de la nube electrónica es simétrica; por lo tanto, estas sustancias carecen de polo positivo y negativo en sus moléculas. No pueden considerarse dipolos permanentes. Esto no implica que algunos de sus enlaces sean polares. Todo dependerá de la geometría de sus moléculas. Si los momentos dipolares individuales de sus enlaces están compensados, la molécula será, en conjunto, apolar. Algunos disolventes de este tipo son: el éter etílico, benceno, tolueno, xileno, cetonas, hexano, ciclohexano, tetracloruro de carbono es el que disuelve o va a disolver. El cloroformo por su parte posee un momento dipolar considerable debido a que al poseer tres cloros en su molécula de carácter electronegativo, hace que el carbono adquiera una carga parcial positiva y el Hidrógeno una carga parcial negativa, lo que le da cierta polaridad. Un caso especial lo constituyen los líquidos fluorosos, que se comportan como disolventes más apolares que los disolventes orgánicos convencionales.

Disolventes orgánicos

Los disolventes más utilizados actualmente son los disolventes orgánicos, que son compuestos orgánicos volátiles que se utilizan solos o en combinación con otros agentes, sin sufrir ningún cambio químico, para disolver materias primas, productos o materiales residuales, o se utilice como agente de limpieza para disolver la suciedad, o como disolvente, o como medio de dispersión, o como modificador de la viscosidad, o como agente tenso-activo. El uso de estos disolventes libera a la atmósfera compuestos orgánicos volátiles (COV), que tienen algunos problemas importantes para el entorno. Algunos COV causan la degradación de la capa de ozono como es el caso del 1,1,1-tricloroetano, tetracloruro de carbono, CFC, HCFC. Entre los disolventes orgánicos más destacados podemos encontrar metanol, etanol, acetona, cloroformo, tolueno o el xileno, entre otros.

El carácter volátil de los disolventes orgánicos hace que estos se evaporen rápidamente en el aire, alcanzando concentraciones importantes en espacios confinados. Los riesgos mayores para el ser humano se producen por la absorción de estos a través de la piel y por inhalación. El contacto directo con la piel permite que el disolvente pase a la sangre, causando efectos inmediatos y a más largo plazo.

Para reducir el impacto medioambiental de los actuales disolventes orgánicos existen una serie de sustancias que se pueden usar como alternativas, siendo los llamados disolventes alternativos o nuevos disolventes, pertenecientes a la rama de la química verde, en la que se pueden englobar los siguientes principios:

  • El diseño de procesos que incorporen al máximo en el producto final todos los materiales usados durante el proceso, minimizando la obtención de subproductos.
  • El uso de sustancias químicas seguras y respetuosas con el medio ambiente como son los disolventes reactivos, etc.
  • El diseño de procesos enérgicamente eficientes.
  • Clases de disolventes alternativos:
    • Disolventes reactivos: Son disolventes con baja volatilidad relativa, y tienen la capacidad de reaccionar con otros componentes, evaporándose al medioambiente (no constituyen COV).
    • Disolventes benignos: Son aquellos disolventes ambientalmente respetuosos. En este grupo se hallan los disolventes libres de compuestos clorados, con baja toxicidad y baja reactividad incremental máxima, comparados con los disolventes convencionales.
    • Disolventes neotéricos: Como su propio nombre indica, del término neo significa moderno, contemporáneo, reciente. Son una serie de disolventes que presentan una menor toxicidad, son más seguros y menos contaminantes que los disolventes convencionales . Entre ellos se incluyen tanto nuevos fluidos con propiedades ajustables, como compuestos poco usados como disolventes en la actualidad, pero que están siendo investigados por sus usos potenciales como disolventes, ya que permitirían una mayor sostenibilidad en futuras aplicaciones. Este es el caso del dióxido de carbono supercrítico (scCO2), y el líquido iónico a temperatura ambiente.

Clasificación de los disolventes neotéricos

  • Líquido fluoroso
  • Líquido iónico
  • Fluido supercrítico
  • Agua

El agua empleada como disolvente

El agua, denominada como el disolvente universal, es la mejor elección como disolvente, desde un punto de vista medioambiental, ya que no es ni inflamable, ni tóxica. Aunque presenta el inconveniente de tener una baja solubilidad con las resinas. El elevado momento dipolar del agua y su facilidad para formar puentes de hidrógeno hacen que el agua sea un excelente disolvente. Una molécula o ion es soluble en agua si puede interactuar con las moléculas de la misma mediante puentes de hidrógeno o interacciones del tipo ion-dipolo. Solubilidad de iones en agua con aniones que tengan átomos de oxígeno, pueden formar puentes de hidrógeno, dado que el oxígeno actúa como aceptor de los mismos. Además, hay que tener en cuenta la atracción del anión sobre el dipolo del agua. Lo mismo ocurre con Cl- o F-, que tienen pares de electrones solitarios y que pueden actuar como aceptores de puentes de hidrógeno. Por su parte, los cationes como el Na+, el K+, el Ca++ o el Mg++ se rodean de moléculas de agua a las que unen mediante interacciones del tipo ion-dipolo; los átomos de oxígeno se orientan hacia el catión.

Conforme aumenta la temperatura y la presión, las propiedades del agua varían. Por ejemplo, la constante dieléctrica disminuye y se hace más similar a la de los disolventes orgánicos, empeorando la solubilización de sustancias iónicas. A alta temperatura y presión disuelve compuestos orgánicos, transcurriendo los procesos en fase homogénea y con ello se facilita la separación del soluto (por enfriamiento), siendo capaz de eliminar residuos.

Líquido fluoroso

El término fluoroso fue introducido por István T. Horvát en la década de 1990 por su analogía con los medios acuosos. Son compuestos orgánicos en los que se han sustituido los enlaces carbono-hidrógeno por carbono-flúor y que se encuentra en estado líquido en condiciones normales.

  • Son químicamente inertes, por lo que se evita la obtención de subproductos.
  • Son térmicamente estables, por lo que se pueden usar a altas temperaturas sin peligro.
  • No son inflamables ni tóxicos, por lo que se evita los riesgos de incendios o explosiones.
  • Se pueden mezclar con muchos disolventes orgánicos y con el agua, lo que facilita el uso de sistemas bifásicos.
  • Poseen un amplio intervalo de puntos de ebullición. (de 50 a 220 °C).

Líquido iónico

Son compuestos que presentan características de sales con su punto de temperatura de fusión por debajo de los 100 °C. Compuestos por un catión orgánico siendo uno de los más comunes el tetraalquilamonio, y un aniónpoliatómico como puede ser el hexafluorofosfato.

Los líquidos iónicos pueden ser constituidos por un gran número de aniones y cationes con lo que sus propiedades varían de unos a otros. En cuanto a la utilización de un líquido iónico como disolvente alternativo, reseñar que presenta una escasa volatilidad, debido a su presión de vapor prácticamente nula. También presenta una excelente estabilidad química y térmica, pudiéndose emplear a elevadas temperaturas, y una gran solvatación con otras muchas sustancias. En contra partida decir que su coste de obtención es elevado.

Fluido supercrítico

Por su importancia como disolvente alternativo cabe destacar el fluido supercrítico, que es aquel que se encuentra por encima de su presión y de su temperatura crítica. En este estado, la línea de separación de fases líquido-gas se interrumpe. Esto implica la formación de una sola fase, en la que el fluido tiene propiedades intermedias entre las de un líquido y las de un gas, por lo que mientras se mantiene una gran difusividad propia de los gases, se consigue una alta densidad cercana a la de los líquidos.

Considerados como inertes y no tóxicos, siendo su coste barato y pudiendo variar sus propiedades con cambios de presión. La propiedad más característica de los fluidos supercríticos es el amplio rango de altas densidades que pueden adoptar dependiendo de las condiciones de presión o de temperatura, a diferencia de los líquidos que son prácticamente incompresibles, y de los gases que poseen densidades siempre muy bajas.

Aplicaciones

  • En la producción de principios activos farmacéuticos.
  • En la producción de biodiésel y utilización de subproductos.
  • En la producción de protectores de cosechas.
  • En barnices y pinturas, etc.
  • En la extracción de aceites.

Ventajas

Los disolventes neotéricos se pueden obtener a partir de materias primas renovables, siendo una alternativas a los disolventes derivados del petróleo, siendo un ejemplo de ellos los procedentes de la biomasa.

La mayoría de estos disolventes presentan una baja toxicidad, baja volatilidad, no son corrosivos, ni cancerígenos. Además muchos de ellos se obtienen a partir de residuos vegetales, lo que les hace económicamente competitivos.

Disolvente sostenible

Un disolvente sostenible es aquel que es inocuo para el medio ambiente.

Conclusiones

Los disolventes neotéricos o alternativos son compuestos con los que se pretende sustituir a los ya conocidos como disolventes convencionales en su uso industrial, por su importancia en la protección medioambiental, debido a su posibilidad de reutilización, reciclado y su baja o nula toxicidad.

La Unión Europea estima que emite cada año alrededor de 10 millones de toneladas de compuestos orgánicos volátiles procedentes de los carburantes y disolventes. En marzo de 1999 se aprobó la Directiva (99/13) relativa a la “limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones”. En esta directiva se prevé reducir en dos tercios el uso de compuestos orgánicos volátiles liberados en la atmósfera por el uso de disolventes industriales. Una forma de reducir este uso de compuestos es el empleo de los disolventes neotéricos.

La importancia del desarrollo de estos disolventes radica primordialmente en su coste, puesto que al ser económicamente rentables, hace viable su implementación en los procesos industriales.

Véase también

Referencias

  1. Montiel, Héctor Pérez (31 de agosto de 2015). Física General. Grupo Editorial Patria. ISBN 9786077442813. Consultado el 26 de septiembre de 2018. 
  2. McMurry, John (2012-04). Química Orgánica. Cengage Learning Editores. ISBN 9786074817898. Consultado el 17 de abril de 2018. 

Bibliografía

  • Disolventes y métodos de reacción no convencionales. (Máster en Química Sostenible año 2008-2009 de la Universidad de Zaragoza) (Ehecatl Ruiz C.).
  • Desarrollo de nuevos procesos biotecnológicos basados en el uso de líquidos iónicos, fluidos supercríticos y tecnología de membranas. (Memoria por Francisco José Hernández Fernández, Universidad de Murcia año 2008).
  • Mayoral, J.A.; “Empleo de disolventes alternativos”, publicación en Internet: www.unia.es/ nuevo_inf_academica/ bisualizar_file_adjunto.asp? ID = 1606.
  • Restrepo, J.A. "Disolventes Alternativos". Inpra Latina; (Edición digital Vol.13 N.º 5 Septiembre/Octubre 2008, pág. 16-19).

Enlaces externos

  • Portal para las industrias de pinturas y recubrimientos.
  • (en portugués).
  • Los fluidos supercríticos como disolventes alternativos. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  • Disolventes más seguros. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  • El agua como disolvente.
  •   Datos: Q146505
  •   Multimedia: Solvents

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Un disolvente o solvente es una sustancia quimica en la que se disuelve un soluto un solido liquido o gas quimicamente diferente resultando en una disolucion 1 normalmente el solvente es el componente de una disolucion presente en mayor cantidad Moleculas de agua disolvente polar solvatando un ion de sodio Los disolventes forman parte de multiples aplicaciones adhesivos componentes en las pinturas productos farmaceuticos para la elaboracion de materiales sinteticos etc Las moleculas de disolvente ejercen su accion al interaccionar con las de soluto y rodearlas Se conoce como solvatacion Solutos polares seran disueltos por disolventes polares al establecerse interacciones electrostaticas entre los dipolos Los disolventes apolares disuelven las sustancias apolares por interacciones entre dipolos inducidos El agua es habitualmente denominada el disolvente universal por la gran cantidad de sustancias sobre las que puede actuar como disolvente Indice 1 Clasificacion de los disolventes 2 Disolventes organicos 3 Clasificacion de los disolventes neotericos 3 1 El agua empleada como disolvente 3 2 Liquido fluoroso 3 3 Liquido ionico 3 4 Fluido supercritico 4 Aplicaciones 5 Ventajas 6 Disolvente sostenible 7 Conclusiones 8 Vease tambien 9 Referencias 10 Bibliografia 11 Enlaces externosClasificacion de los disolventes EditarArticulo principal Polaridad de un disolvente Disolventes polares Son sustancias en cuyas moleculas la distribucion de la nube electronica es asimetrica por lo tanto la molecula presenta un polo positivo y otro negativo separados por una cierta distancia Hay un dipolo permanente El ejemplo clasico de solvente polar es el agua Los alcoholes de baja masa molecular tambien pertenecen a este tipo Los disolventes polares se pueden subdividir en Disolventes polares proticos contienen un enlacedel tipo O H o del N H 2 El agua H O H el etanol CH3 CH2 OH y el acido acetico CH3 C O OH son disolventes polares proticos Disolventes polares aproticos son disolventes polares que no tiene enlaces O H o N H Este tipo de disolvente no da ni aceptan protones La acetona CH3 C O CH3 el acetonitrilo la dimetilformamida o el THF Tetrahidrofurano son disolventes polares aproticos Disolventes apolares En general son sustancias de tipo organico y en cuyas moleculas la distribucion de la nube electronica es simetrica por lo tanto estas sustancias carecen de polo positivo y negativo en sus moleculas No pueden considerarse dipolos permanentes Esto no implica que algunos de sus enlaces sean polares Todo dependera de la geometria de sus moleculas Si los momentos dipolares individuales de sus enlaces estan compensados la molecula sera en conjunto apolar Algunos disolventes de este tipo son el eter etilico benceno tolueno xileno cetonas hexano ciclohexano tetracloruro de carbono es el que disuelve o va a disolver El cloroformo por su parte posee un momento dipolar considerable debido a que al poseer tres cloros en su molecula de caracter electronegativo hace que el carbono adquiera una carga parcial positiva y el Hidrogeno una carga parcial negativa lo que le da cierta polaridad Un caso especial lo constituyen los liquidos fluorosos que se comportan como disolventes mas apolares que los disolventes organicos convencionales Disolventes organicos EditarLos disolventes mas utilizados actualmente son los disolventes organicos que son compuestos organicos volatiles que se utilizan solos o en combinacion con otros agentes sin sufrir ningun cambio quimico para disolver materias primas productos o materiales residuales o se utilice como agente de limpieza para disolver la suciedad o como disolvente o como medio de dispersion o como modificador de la viscosidad o como agente tenso activo El uso de estos disolventes libera a la atmosfera compuestos organicos volatiles COV que tienen algunos problemas importantes para el entorno Algunos COV causan la degradacion de la capa de ozono como es el caso del 1 1 1 tricloroetano tetracloruro de carbono CFC HCFC Entre los disolventes organicos mas destacados podemos encontrar metanol etanol acetona cloroformo tolueno o el xileno entre otros El caracter volatil de los disolventes organicos hace que estos se evaporen rapidamente en el aire alcanzando concentraciones importantes en espacios confinados Los riesgos mayores para el ser humano se producen por la absorcion de estos a traves de la piel y por inhalacion El contacto directo con la piel permite que el disolvente pase a la sangre causando efectos inmediatos y a mas largo plazo Para reducir el impacto medioambiental de los actuales disolventes organicos existen una serie de sustancias que se pueden usar como alternativas siendo los llamados disolventes alternativos o nuevos disolventes pertenecientes a la rama de la quimica verde en la que se pueden englobar los siguientes principios El diseno de procesos que incorporen al maximo en el producto final todos los materiales usados durante el proceso minimizando la obtencion de subproductos El uso de sustancias quimicas seguras y respetuosas con el medio ambiente como son los disolventes reactivos etc El diseno de procesos energicamente eficientes Clases de disolventes alternativos Disolventes reactivos Son disolventes con baja volatilidad relativa y tienen la capacidad de reaccionar con otros componentes evaporandose al medioambiente no constituyen COV Disolventes benignos Son aquellos disolventes ambientalmente respetuosos En este grupo se hallan los disolventes libres de compuestos clorados con baja toxicidad y baja reactividad incremental maxima comparados con los disolventes convencionales Disolventes neotericos Como su propio nombre indica del termino neo significa moderno contemporaneo reciente Son una serie de disolventes que presentan una menor toxicidad son mas seguros y menos contaminantes que los disolventes convencionales Entre ellos se incluyen tanto nuevos fluidos con propiedades ajustables como compuestos poco usados como disolventes en la actualidad pero que estan siendo investigados por sus usos potenciales como disolventes ya que permitirian una mayor sostenibilidad en futuras aplicaciones Este es el caso del dioxido de carbono supercritico scCO2 y el liquido ionico a temperatura ambiente Clasificacion de los disolventes neotericos EditarLiquido fluoroso Liquido ionico Fluido supercritico AguaEl agua empleada como disolvente Editar Articulo principal Agua El agua denominada como el disolvente universal es la mejor eleccion como disolvente desde un punto de vista medioambiental ya que no es ni inflamable ni toxica Aunque presenta el inconveniente de tener una baja solubilidad con las resinas El elevado momento dipolar del agua y su facilidad para formar puentes de hidrogeno hacen que el agua sea un excelente disolvente Una molecula o ion es soluble en agua si puede interactuar con las moleculas de la misma mediante puentes de hidrogeno o interacciones del tipo ion dipolo Solubilidad de iones en agua con aniones que tengan atomos de oxigeno pueden formar puentes de hidrogeno dado que el oxigeno actua como aceptor de los mismos Ademas hay que tener en cuenta la atraccion del anion sobre el dipolo del agua Lo mismo ocurre con Cl o F que tienen pares de electrones solitarios y que pueden actuar como aceptores de puentes de hidrogeno Por su parte los cationes como el Na el K el Ca o el Mg se rodean de moleculas de agua a las que unen mediante interacciones del tipo ion dipolo los atomos de oxigeno se orientan hacia el cation Conforme aumenta la temperatura y la presion las propiedades del agua varian Por ejemplo la constante dielectrica disminuye y se hace mas similar a la de los disolventes organicos empeorando la solubilizacion de sustancias ionicas A alta temperatura y presion disuelve compuestos organicos transcurriendo los procesos en fase homogenea y con ello se facilita la separacion del soluto por enfriamiento siendo capaz de eliminar residuos Liquido fluoroso Editar Articulo principal Liquido fluoroso El termino fluoroso fue introducido por Istvan T Horvat en la decada de 1990 por su analogia con los medios acuosos Son compuestos organicos en los que se han sustituido los enlaces carbono hidrogeno por carbono fluor y que se encuentra en estado liquido en condiciones normales Son quimicamente inertes por lo que se evita la obtencion de subproductos Son termicamente estables por lo que se pueden usar a altas temperaturas sin peligro No son inflamables ni toxicos por lo que se evita los riesgos de incendios o explosiones Se pueden mezclar con muchos disolventes organicos y con el agua lo que facilita el uso de sistemas bifasicos Poseen un amplio intervalo de puntos de ebullicion de 50 a 220 C Liquido ionico Editar Articulo principal Liquido ionico Son compuestos que presentan caracteristicas de sales con su punto de temperatura de fusion por debajo de los 100 C Compuestos por un cation organico siendo uno de los mas comunes el tetraalquilamonio y un anionpoliatomico como puede ser el hexafluorofosfato Los liquidos ionicos pueden ser constituidos por un gran numero de aniones y cationes con lo que sus propiedades varian de unos a otros En cuanto a la utilizacion de un liquido ionico como disolvente alternativo resenar que presenta una escasa volatilidad debido a su presion de vapor practicamente nula Tambien presenta una excelente estabilidad quimica y termica pudiendose emplear a elevadas temperaturas y una gran solvatacion con otras muchas sustancias En contra partida decir que su coste de obtencion es elevado Fluido supercritico Editar Articulo principal Fluido supercritico Por su importancia como disolvente alternativo cabe destacar el fluido supercritico que es aquel que se encuentra por encima de su presion y de su temperatura critica En este estado la linea de separacion de fases liquido gas se interrumpe Esto implica la formacion de una sola fase en la que el fluido tiene propiedades intermedias entre las de un liquido y las de un gas por lo que mientras se mantiene una gran difusividad propia de los gases se consigue una alta densidad cercana a la de los liquidos Considerados como inertes y no toxicos siendo su coste barato y pudiendo variar sus propiedades con cambios de presion La propiedad mas caracteristica de los fluidos supercriticos es el amplio rango de altas densidades que pueden adoptar dependiendo de las condiciones de presion o de temperatura a diferencia de los liquidos que son practicamente incompresibles y de los gases que poseen densidades siempre muy bajas Aplicaciones EditarEn la produccion de principios activos farmaceuticos En la produccion de biodiesel y utilizacion de subproductos En la produccion de protectores de cosechas En barnices y pinturas etc En la extraccion de aceites Ventajas EditarLos disolventes neotericos se pueden obtener a partir de materias primas renovables siendo una alternativas a los disolventes derivados del petroleo siendo un ejemplo de ellos los procedentes de la biomasa La mayoria de estos disolventes presentan una baja toxicidad baja volatilidad no son corrosivos ni cancerigenos Ademas muchos de ellos se obtienen a partir de residuos vegetales lo que les hace economicamente competitivos Disolvente sostenible EditarUn disolvente sostenible es aquel que es inocuo para el medio ambiente Conclusiones EditarLos disolventes neotericos o alternativos son compuestos con los que se pretende sustituir a los ya conocidos como disolventes convencionales en su uso industrial por su importancia en la proteccion medioambiental debido a su posibilidad de reutilizacion reciclado y su baja o nula toxicidad La Union Europea estima que emite cada ano alrededor de 10 millones de toneladas de compuestos organicos volatiles procedentes de los carburantes y disolventes En marzo de 1999 se aprobo la Directiva 99 13 relativa a la limitacion de las emisiones de compuestos organicos volatiles debidas al uso de disolventes organicos en determinadas actividades e instalaciones En esta directiva se preve reducir en dos tercios el uso de compuestos organicos volatiles liberados en la atmosfera por el uso de disolventes industriales Una forma de reducir este uso de compuestos es el empleo de los disolventes neotericos La importancia del desarrollo de estos disolventes radica primordialmente en su coste puesto que al ser economicamente rentables hace viable su implementacion en los procesos industriales Vease tambien EditarDisolucion Disolucion acuosa Quimica verde 2 Metiltetrahidrofurano Lactato de 2 etilhexilo Estasol Solubilidad Concentracion Liposoluble Hidrosoluble 2 EtoxietanolReferencias Editar Montiel Hector Perez 31 de agosto de 2015 Fisica General Grupo Editorial Patria ISBN 9786077442813 Consultado el 26 de septiembre de 2018 McMurry John 2012 04 Quimica Organica Cengage Learning Editores ISBN 9786074817898 Consultado el 17 de abril de 2018 Bibliografia EditarDisolventes y metodos de reaccion no convencionales Master en Quimica Sostenible ano 2008 2009 de la Universidad de Zaragoza Ehecatl Ruiz C Desarrollo de nuevos procesos biotecnologicos basados en el uso de liquidos ionicos fluidos supercriticos y tecnologia de membranas Memoria por Francisco Jose Hernandez Fernandez Universidad de Murcia ano 2008 Mayoral J A Empleo de disolventes alternativos publicacion en Internet www unia es nuevo inf academica bisualizar file adjunto asp ID 1606 Restrepo J A Disolventes Alternativos Inpra Latina Edicion digital Vol 13 N º 5 Septiembre Octubre 2008 pag 16 19 Enlaces externos EditarUNIZAR Master de Quimica Sostenible Disolventes y metodos de reaccion no convencionales Portal para las industrias de pinturas y recubrimientos Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco Tecnologias de Fluidos Comprimidos Solventes alternativos fluidos supercriticos en portugues Los fluidos supercriticos como disolventes alternativos enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Disolventes mas seguros enlace roto disponible en 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