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Concentración

En química, la concentración de una disolución es la proporción o relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución o, a veces, de disolvente; donde el soluto es la sustancia que se disuelve, el solvente es la sustancia que disuelve al soluto, y la disolución es el resultado de la mezcla homogénea de las dos anteriores. Por menor proporción de soluto disuelto en el solvente, menos concentrada está la solución, y a mayor proporción más concentrada está.

Estos vasos, que contienen un tinte pardo rojizo, muestran cambios cualitativos en la concentración.

Una disolución (solución) es una mezcla homogénea, a nivel molecular, de dos o más sustancias.[1]

El término también es usado para hacer referencia a un proceso de concentración, y aumentar la proporción de soluto en el solvente, inverso al de dilución.

Solubilidad

 
tabla de solubilidad a 15 °C

Cada sustancia tiene una solubilidad para un solvente determinado. La solubilidad es la cantidad máxima de soluto que puede mantenerse disuelto en una solución, y depende de condiciones como la temperatura, presión, y otras sustancias disueltas o en suspensión.[2]​ Cuando se alcanza la máxima cantidad de soluto en una solución se dice que la solución está saturada, y ya no se admitirá más soluto disuelto en ella. Si agregamos un poco de sal común a un vaso de agua, por ejemplo, y la agitamos con una cucharita, la sal se disolverá. Si continuamos agregando sal, habrá cada vez más concentración de ésta hasta que el agua ya no pueda disolver más sal por mucho que la agitemos. Entonces, la disolución estará saturada, y la sal que le agreguemos, en vez de disolverse se precipitará al fondo del vaso. Si calentamos el agua, está podrá disolver más sal (aumentará la solubilidad de la sal en el agua), y si la enfriamos, el agua tendrá menos capacidad para retener disuelta la sal, y el exceso se precipitará.

Formas de expresar la concentración

 
Mapa conceptual de formas de expresar la concentración química

Los términos cuantitativos son cuando la concentración se expresa científicamente de una manera numérica muy exacta y precisa. Algunas de estas formas cuantitativas de medir la concentración son los porcentajes del soluto, la molaridad, la normalidad, y partes por millón, entre otras. Estas formas cuantitativas son las usadas tanto en la industria para la elaboración de productos como también en la investigación científica.[3]

Ejemplos

El alcohol comercial de uso doméstico. Generalmente no viene en una presentación pura (100 % alcohol), sino que es una disolución de alcohol en agua en cierta proporción, donde el alcohol es el soluto (la sustancia que se disuelve) y el agua es el disolvente (la sustancia que disuelve el soluto). Cuando la etiqueta del envase dice que este alcohol está al 70  % V/V (de concentración) significa que hay un 70 % de alcohol, y el resto, el 30 %, es agua. El zumo de naranja comercial suele tener una concentración de 60 % V/V, lo que indica que el 60 %, (el soluto), es zumo de naranja, y el resto, el 40 % (el disolvente), es agua. La tintura de yodo, que en una presentación comercial puede tener una concentración 5 %, significa que hay un 5 % de yodo, (el soluto), disuelto en un 95 % de alcohol, (el disolvente).

Concentración en términos cualitativos

La concentración de las disoluciones en términos cualitativos, también llamados empíricos, no toma en cuenta cuantitativamente (numéricamente) la cantidad exacta de soluto y disolvente presentes, y dependiendo de su proporción la concentración se clasifica como sigue:

Diluida o concentrada

 
Ejemplo de disolución concentrada: Miel

A menudo en el lenguaje informal, no técnico, la concentración se describe de una manera cualitativa, con el uso de adjetivos como "diluido" o "débil" para las disoluciones de concentración relativamente baja, y de otros como "concentrado" o "fuerte" para las disoluciones de concentración relativamente alta. En una mezcla, esos términos relacionan la cantidad de una sustancia con la intensidad observable de los efectos o propiedades, como el color, sabor, olor, viscosidad, conductividad eléctrica, etc, causados por esa sustancia. Por ejemplo, la concentración de un café puede determinarse por la intensidad de su color y sabor, la de una limonada por su sabor y olor, la del agua azucarada por su sabor. Una regla práctica es que cuanto más concentrada es una disolución cromática, generalmente más intensamente coloreada está.

 
Ejemplo de disolución diluida: azúcar en el café

Dependiendo de la proporción de soluto con respecto al disolvente, una disolución puede estar diluida o concentrada: (teniendo en cuenta la naturaleza de los componentes)

  • Disolución diluida: es aquella en donde la cantidad de soluto está en una pequeña proporción en un volumen determinado.
  • Disolución concentrada: es la que tiene una cantidad considerable de soluto en un volumen determinado.

Las disoluciones saturadas y sobresaturadas pueden ser diluidas o concentradas dependiendo de su solubilidad, así una disolución de saturada de NaCl (sal común) será concentrada, pero una disolución saturada de CaCO3 (calcita o caliza) será diluida porque es muy poco soluble.

  • Ejemplo de disolución diluida: azúcar en el café.
  • Ejemplo de disolución concentrada: la miel (los azúcares de la misma en el agua).
tipos de disoluciones
Diluida Concentrada
Es aquella que tiene una cantidad de soluto disuelto relativamente pequeña. Es una disolución que contiene cantidades relativamente grandes de soluto disuelto.[4]

Insaturada, saturada y sobresaturada

La concentración de una disolución puede clasificarse, en términos de la solubilidad. Dependiendo de si el soluto está disuelto en el disolvente en la máxima cantidad posible, o menor, o mayor a esta cantidad, para una temperatura y presión dados:

  • Disolución insaturada: Es la disolución en la cual el soluto no llega a su concentración máxima que puede diluir.
  • Disolución saturada: En ellas existe un equilibrio entre el soluto y el disolvente.
  • Disolución sobresaturada: tiene más soluto que el máximo permitido en una disolución saturada. Cuando se calienta una disolución saturada, se le puede disolver una mayor cantidad de soluto. Si esta disolución se enfría lentamente, puede mantener disuelto este soluto en exceso si no se le perturba. Sin embargo, la disolución sobresaturada es inestable, y con cualquier perturbación, como por ejemplo, un movimiento brusco, o golpes suaves en el recipiente que la contiene, el soluto en exceso inmediatamente se precipitará, quedando entonces como una disolución saturada.[5]
Tipos de Disoluciones
Insaturada Saturada Sobresaturada
Contiene menor cantidad de soluto de la que es capaz de disolver Contiene la máxima cantidad de soluto que se disuelve en un disolvente en particular, a una temperatura específica Contiene más soluto que la cantidad soportada en condiciones de equilibrio por el disolvente, a una temperatura dada.

Concentración en términos cuantitativos

Términos cuantitativos de disolución

Nombre Definición Definición Propiedad de una disolución medida cuando se suministra
Peso por ciento Unidades en peso de soluto contenidas en 100 unidades de peso de disolución. Gramos de soluto /100 gramos de disolución Peso de disolución
Concentración en peso Peso de soluto contenido en una unidad de volumen de disolución. Gramos de soluto / Litros de disolución Volumen de disolución
Molaridad (M) Número de moles de soluto contenidas en 1 lt de disolución. Moles de soluto /Litros de disolución Volumen de disolución
Normalidad (N) Número de equivalentes de soluto contenidos en 1 lt de disolución. Equivalencia de soluto / Litros de disolución Volumen de disolución
Molalidad Número de moles de soluto por kilogramo de disolvente. Moles de soluto / Kilogramos de disolvente Peso de disolución

Para usos científicos o técnicos, una apreciación cualitativa de la concentración casi nunca es suficiente, por lo tanto las medidas cuantitativas son necesarias para describir la concentración.

A diferencia de las concentraciones expresadas de una manera cualitativa o empírica, las concentraciones expresadas en términos cuantitativos o valorativos toman en cuenta de una manera muy precisa las proporciones entre las cantidades de soluto y disolvente que se están utilizando en una disolución. Este tipo de clasificación de las concentraciones es muy utilizada en la industria, los procedimientos químicos, en la farmacia, la ciencia, etc., ya que en todos ellos es necesario mediciones muy precisas de las concentraciones de los productos.[6]

Hay varias maneras de expresar la concentración cuantitativamente, basándose en la masa, el volumen, o ambos. Según cómo se exprese, puede no ser trivial convertir de una medida a la otra, pudiendo ser necesario conocer la densidad. Ocasionalmente esta información puede no estar disponible, particularmente si la temperatura varía. Por tanto, la concentración de la disolución puede expresarse como:

En el Sistema Internacional de Unidades (SI) se emplean las unidades mol·m-3.

Porcentaje masa-masa, volumen-volumen y masa-volumen

Porcentaje masa-masa (% m/m)

Se define como la masa de soluto (sustancia que se disuelve) por cada 100 unidades de masa de la solución:[7]

 

Por ejemplo, si se disuelven 20 g de azúcar en 80 g de agua, el porcentaje en masa será:   o, para distinguirlo de otros porcentajes, 20 % p/p (en inglés, % w/w).


Porcentaje volumen-volumen (% v/v)

Expresa el volumen de soluto por cada cien unidades de volumen de la disolución. Se suele usar para mezclas líquidas o gaseosas, en las que el volumen es un parámetro importante a tener en cuenta. Es decir, el porcentaje que representa el soluto en el volumen total de la disolución. Suele expresarse simplificadamente como «% v/v».

 

Por ejemplo, si se tiene una disolución del 20% en volumen (20 % v/v) de alcohol en agua quiere decir que hay 20 ml de alcohol por cada 100 ml de disolución.

La graduación alcohólica de las bebidas se expresa precisamente así: un vino de 12 grados (12°) tiene un 12% v/v de alcohol.

Porcentaje en masa-volumen (% m/v)

Se pueden usar también las mismas unidades que para medir la densidad aunque no conviene combinar ambos conceptos. La densidad de la mezcla es la masa de la disolución dividida por el volumen de esta, mientras que la concentración en dichas unidades es la masa de soluto dividida por el volumen de la disolución por 100. Se suelen usar gramos por mililitro (g/ml) y a veces se expresa como «% m/v».

 

Cálculos con porcentajes masa-masa y volumen-volumen

Para cálculos con los porcentajes masa-masa y volumen-volumen debemos manejar dos conceptos:

  1. La suma de la masa del soluto más la masa del disolvente es igual a la masa de la disolución
    Disolución = soluto + disolvente
  2. Se usa la regla de tres simple para calcular la proporcionalidad.

Molaridad

La molaridad (M), o concentración molar, es la cantidad de sustancia (n) de soluto por cada litro de disolución. Por ejemplo, si se disuelven 0, 5 moles de soluto en 1000 mL de disolución, se tiene una concentración de ese soluto de 0,5  M (0, 5 molar). Para preparar una disolución de esta concentración habitualmente se disuelve primero el soluto en un volumen menor, por ejemplo 300 mL, y se traslada esa disolución a un matraz aforado, para después enrasarlo con más disolvente hasta los 1000 mL.

 

Es el método más común de expresar la concentración en química, sobre todo cuando se trabaja con reacciones químicas y relaciones estequiométricas. Sin embargo, este proceso tiene el inconveniente de que el volumen cambia con la temperatura.

Se representa también como: M = n / V, en donde "n" es la cantidad de sustancia (n= mol soluto/masa molar) y "V" es el volumen de la disolución expresado en litros.

Molalidad

La molalidad (m) es el número de moles de soluto que contiene un kilogramo de solvente. Para preparar disoluciones de una determinada molalidad, no se emplea un matraz aforado como en el caso de la molaridad, sino que se puede hacer en un vaso de precipitados y pesando con una balanza analítica, previo peso del vaso vacío para poderle restar el correspondiente valor.

 

La principal ventaja de este método de medida respecto a la molaridad es que como el volumen de una disolución depende de la temperatura y de la presión, cuando éstas cambian, el volumen cambia con ellas. Gracias a que la molalidad no está en función del volumen, es independiente de la temperatura y la presión, y puede medirse con mayor precisión.

Es menos empleada que la molaridad pero igual de importante.

La unidad del SI para molalidad es el mol/kg.

Formalidad

La formalidad (F) es el número de peso-fórmula-gramo o Masa Molecular Relativa por litro de disolución, o bien número de moles del soluto.

 

El número de peso-fórmula-gramo tiene unidad de g / PFG.

Normalidad

La normalidad (N) es el número de equivalentes (eq-g) de soluto (sto) entre el volumen de la disolución en litros (L)

 

Normalidad ácido-base

Es la normalidad de una disolución cuando se utiliza para una reacción como ácido o como base. Por esto suelen titularse utilizando indicadores de pH.[8]

En este caso, los equivalentes pueden expresarse de la siguiente forma:

  para un ácido, o   para una base.

Donde:

Por esto, podemos decir lo siguiente:

  para un ácido, o   para una base.

Donde:

Ejemplos:

  • Una disolución 1 M de HCl cede 1 H+, por lo tanto, es una disolución 1 N.
  • Una disolución 1 M de Ca (OH)2 cede 2 OH, por lo tanto, es una disolución 2 N.

Normalidad redox

Es la normalidad de una disolución cuando se la utiliza para una reacción como agente oxidante o como agente reductor. Como un mismo compuesto puede actuar como oxidante o como reductor, suele indicarse si se trata de la normalidad como oxidante (Nox) o como reductor (Nrd). Por esto suelen titularse utilizando indicadores redox.

En este caso, los equivalentes pueden expresarse de la siguiente forma:

 .

Donde:

Por esto, podemos decir lo siguiente:

 .

Donde:

  • N es la normalidad de la disolución.
  • M es la molaridad de la disolución.
  • e: Es la cantidad de electrones intercambiados en la semirreacción de oxidación o reducción por mol de sustancia.

Ejemplos:

  • En el siguiente caso vemos que el anión nitrato en medio ácido (por ejemplo el ácido nítrico) puede actuar como oxidante, y entonces una disolución 1 M es 3 Nox.
4 H+ + NO3 + 3 eNO + 2 H2O
  • En el siguiente caso vemos que el anión ioduro puede actuar como reductor, y entonces una disolución 1 M es 1 Nrd.
2 II2 + 2 e
  • En el siguiente caso vemos que el catión argéntico, puede actuar como oxidante, donde una disolución 1 M es 1 Nox.
1 Ag+ + 1 eAg0

Concentraciones pequeñas

Para expresar concentraciones muy pequeñas, trazas de una sustancia muy diluida en otra, es común emplear las relaciones partes por millón (ppm), partes por "billón" (ppb) y partes por "trillón" (ppt). El millón equivale a 106, el billón estadounidense o millardo a 109 y el trillón estadounidense a 1012.

Es de uso relativamente frecuente en la medición de la composición de la atmósfera terrestre. Así el aumento de dióxido de carbono en el aire, uno de los causantes del calentamiento global, se suele dar en dichas unidades.[9]

Las unidades que se usan con más frecuencia son las siguientes:

ppmm = μg × g–1
ppmv = mL × m–3
ppbm = ng × g–1
ppbv = μL × m–3
pptm = pg × g–1
pptv = nL × m–3
  • Nota: Se pone una v o una m al final según se trate de partes en volumen o en masa. Recordando que para billón y trillón se usa la notación estadounidense

Sin embargo, a veces se emplean otras unidades.

Por ejemplo, 1 ppm de CO2 en aire podría ser, en algunos contextos, una molécula de CO2 en un millón de moléculas de componentes del aire.

Otro ejemplo: hablando de trazas en disoluciones acuosas, 1 ppm corresponde a 1 mg soluto/ kg disolución o, lo que es lo mismo, 1 mg soluto/ L disolución -ya que en estos casos, el volumen del soluto es despreciable, y la densidad del agua es 1 kg/L.

También se habla a veces de relaciones más pequeñas, por ejemplo "cuatrillón". Sin embargo son concentraciones excesivamente pequeñas y no se suelen emplear.

La IUPAC desaconseja el uso de estas relaciones (especialmente en el caso de masa entre volumen) y recomienda usar las unidades correspondientes.

Es particularmente delicado el uso de ppb y ppt, dado el distinto significado de billón y trillón en los entornos estadounidense y europeo.

Conversiones útiles

 
  • Fracción molar a molalidad ( Xst→m ), y recordando que Xst + Xsv = 1
 
 
  • Molaridad a molalidad ( M→m )
 
  • Porcentaje en peso a porcentaje peso en volumen
 
 

Donde:

  • Psv = Peso molar del disolvente (g/mol)
  • Pst = Peso molar del soluto (g/mol)
  • d = densidad (g/mL)
  • %P/P = Concentración en g soluto/100 g disolución
  • %P/V = Concentración en g soluto/100 mL disolución
  • m = Molalidad en mol de soluto/kg de disolvente

Otras formas de indicar la concentración

Para ciertas disoluciones de uso muy frecuente (por ejemplo ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, etc.) se indica la concentración de otras formas:

Densidad

Si bien la densidad no es una forma de expresar la concentración, esta es proporcional a la concentración (en las mismas condiciones de temperatura y presión). Por esto en ocasiones se expresa la densidad de la disolución en condiciones normales en lugar de indicar la concentración; pero se usa más prácticamente y con disoluciones utilizadas muy ampliamente. También hay tablas de conversión de densidad a concentración para estas disoluciones, aunque el uso de la densidad para indicar la concentración es una práctica que está cayendo en desuso.

Ácido % Pureza Densidad a 15 °C (g/mL)
Nítrico 69. 7 1. 42
Sulfúrico 98. 72 1. 84

Escala Baumé

La escala Baumé es una escala usada en la medida de las concentraciones de ciertas soluciones (jarabes, ácidos). Fue creada por el químico y farmacéutico francés Antoine Baumé (1728 – 1804) en 1768 cuando construyó su aerómetro. Cada elemento de la división de la escala Baumé se denomina grado Baumé y se simboliza por ºB o ºBé.

Escala Brix

Los grados Brix (símbolo °Bx) sirven para determinar el cociente total de sacarosa disuelta en un líquido. Una solución de 25 °Bx contiene 25 g de azúcar (sacarosa) por 100 g de líquido. Dicho de otro modo, en 100 g de solución hay 25 g de sacarosa y 75 g de agua.

Los grados Brix se cuantifican con un sacarímetro -que mide la densidad (o gravedad específica) de líquidos- o, más fácilmente, con un refractómetro o un polarímetro.

La escala Brix es un refinamiento de las tablas de la escala Balling, desarrollada por el químico alemán Karl Balling. La escala Plato, que mide los grados Plato, también parte de la escala Balling. Se utilizan las tres, a menudo alternativamente. Sus diferencias son de importancia menor. La escala Brix se usa, sobre todo, en fabricación de zumos (jugos), de vinos de frutas y de azúcar a base de caña. La escala Plato se utiliza, sobre todo, en elaboración de cerveza. La escala Balling es obsoleta, pero todavía aparece en los sacarímetros más viejos.

Nombres propios

Algunas disoluciones se usan en una concentración determinada para algunas técnicas específicas. Y en estos casos suele usarse un nombre propio.

Ejemplos
Gerber 0, 810-0, 812

Véase también

Referencias

  1. UAM, Química Física Aplicada. «concentración». Consultado el 19 de octubre de 2015. 
  2. Química para el acceso a ciclos formativos de Grado Superior e-book., p. 66, en Google Libros
  3. Zavala, Catalina Carmona Tellez, Eufrosina Alba Gutiérrez, Olivia Rodríguez (2011). La química en tus manos III: ciencias químico-biológicas y de la salud. México: Universidad Nacional Autónoma de México. pp. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. ISBN 978-607-02-2428-7. 
  4. Echeagaray Herrera, . Guadalupe. . Archivado desde el original el 8 de mayo de 2016. Consultado el 3 de noviembre de 2015. 
  5. Chang, Raymond (2007). Química (10a ed. edición). México: McGraw-Hill. ISBN 978-607-15-0307-7. 
  6. Rodriguez, Paul Ander [y] Anthony J. Sonnessa; versión española: Hortensia Corona (1973). Principios de química: introducción a los conceptos teóricos (1a ed., 7a reimp. edición). Mexico: Editorial Limusa. ISBN 968-18-0880-0. 
  7. al.], Ralph H. Petrucci...[et (2011). Química general: principios y aplicaciones modernas (10a. ed. edición). Madrid [etc.]: Prentice-Hall. ISBN 9788483226803. 
  8. Vázquez, Andoni Garritz Ruiz, Laura Gasque Silva, Ana Martínez (2005). Química universitaria. México: Pearson Educación. ISBN 970-26-0292-0. 
  9. Hidalgo, Morris Hein, Susan Arena; traducción, Consuelo (2001). Fundamentos de química (10a. ed. edición). México: Editorial International Thomson. ISBN 970-686-056-8. 

Enlaces externos

  • Tabla de fórmulas de concentración de disoluciones
  •   Datos: Q3686031

concentración, para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, química, concentración, disolución, proporción, relación, entre, cantidad, soluto, cantidad, disolución, veces, disolvente, donde, soluto, sustancia, disuelve, solvente, sustancia, disuelv. Para otros usos de este termino vease Concentracion desambiguacion En quimica la concentracion de una disolucion es la proporcion o relacion que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolucion o a veces de disolvente donde el soluto es la sustancia que se disuelve el solvente es la sustancia que disuelve al soluto y la disolucion es el resultado de la mezcla homogenea de las dos anteriores Por menor proporcion de soluto disuelto en el solvente menos concentrada esta la solucion y a mayor proporcion mas concentrada esta Estos vasos que contienen un tinte pardo rojizo muestran cambios cualitativos en la concentracion Una disolucion solucion es una mezcla homogenea a nivel molecular de dos o mas sustancias 1 El termino tambien es usado para hacer referencia a un proceso de concentracion y aumentar la proporcion de soluto en el solvente inverso al de dilucion Indice 1 Solubilidad 2 Formas de expresar la concentracion 2 1 Ejemplos 2 2 Concentracion en terminos cualitativos 2 2 1 Diluida o concentrada 2 2 2 Insaturada saturada y sobresaturada 3 Concentracion en terminos cuantitativos 4 Porcentaje masa masa volumen volumen y masa volumen 4 1 Porcentaje masa masa m m 4 2 Porcentaje volumen volumen v v 4 3 Porcentaje en masa volumen m v 4 4 Calculos con porcentajes masa masa y volumen volumen 5 Molaridad 6 Molalidad 7 Formalidad 8 Normalidad 8 1 Normalidad acido base 8 2 Normalidad redox 9 Concentraciones pequenas 10 Conversiones utiles 11 Otras formas de indicar la concentracion 11 1 Densidad 11 2 Escala Baume 11 3 Escala Brix 11 4 Nombres propios 12 Vease tambien 13 Referencias 14 Enlaces externosSolubilidad EditarArticulo principal Solubilidad tabla de solubilidad a 15 C Cada sustancia tiene una solubilidad para un solvente determinado La solubilidad es la cantidad maxima de soluto que puede mantenerse disuelto en una solucion y depende de condiciones como la temperatura presion y otras sustancias disueltas o en suspension 2 Cuando se alcanza la maxima cantidad de soluto en una solucion se dice que la solucion esta saturada y ya no se admitira mas soluto disuelto en ella Si agregamos un poco de sal comun a un vaso de agua por ejemplo y la agitamos con una cucharita la sal se disolvera Si continuamos agregando sal habra cada vez mas concentracion de esta hasta que el agua ya no pueda disolver mas sal por mucho que la agitemos Entonces la disolucion estara saturada y la sal que le agreguemos en vez de disolverse se precipitara al fondo del vaso Si calentamos el agua esta podra disolver mas sal aumentara la solubilidad de la sal en el agua y si la enfriamos el agua tendra menos capacidad para retener disuelta la sal y el exceso se precipitara Formas de expresar la concentracion Editar Mapa conceptual de formas de expresar la concentracion quimica Los terminos cuantitativos son cuando la concentracion se expresa cientificamente de una manera numerica muy exacta y precisa Algunas de estas formas cuantitativas de medir la concentracion son los porcentajes del soluto la molaridad la normalidad y partes por millon entre otras Estas formas cuantitativas son las usadas tanto en la industria para la elaboracion de productos como tambien en la investigacion cientifica 3 Ejemplos Editar El alcohol comercial de uso domestico Generalmente no viene en una presentacion pura 100 alcohol sino que es una disolucion de alcohol en agua en cierta proporcion donde el alcohol es el soluto la sustancia que se disuelve y el agua es el disolvente la sustancia que disuelve el soluto Cuando la etiqueta del envase dice que este alcohol esta al 70 V V de concentracion significa que hay un 70 de alcohol y el resto el 30 es agua El zumo de naranja comercial suele tener una concentracion de 60 V V lo que indica que el 60 el soluto es zumo de naranja y el resto el 40 el disolvente es agua La tintura de yodo que en una presentacion comercial puede tener una concentracion 5 significa que hay un 5 de yodo el soluto disuelto en un 95 de alcohol el disolvente Concentracion en terminos cualitativos Editar La concentracion de las disoluciones en terminos cualitativos tambien llamados empiricos no toma en cuenta cuantitativamente numericamente la cantidad exacta de soluto y disolvente presentes y dependiendo de su proporcion la concentracion se clasifica como sigue Diluida o concentrada Editar Ejemplo de disolucion concentrada Miel A menudo en el lenguaje informal no tecnico la concentracion se describe de una manera cualitativa con el uso de adjetivos como diluido o debil para las disoluciones de concentracion relativamente baja y de otros como concentrado o fuerte para las disoluciones de concentracion relativamente alta En una mezcla esos terminos relacionan la cantidad de una sustancia con la intensidad observable de los efectos o propiedades como el color sabor olor viscosidad conductividad electrica etc causados por esa sustancia Por ejemplo la concentracion de un cafe puede determinarse por la intensidad de su color y sabor la de una limonada por su sabor y olor la del agua azucarada por su sabor Una regla practica es que cuanto mas concentrada es una disolucion cromatica generalmente mas intensamente coloreada esta Ejemplo de disolucion diluida azucar en el cafe Dependiendo de la proporcion de soluto con respecto al disolvente una disolucion puede estar diluida o concentrada teniendo en cuenta la naturaleza de los componentes Disolucion diluida es aquella en donde la cantidad de soluto esta en una pequena proporcion en un volumen determinado Disolucion concentrada es la que tiene una cantidad considerable de soluto en un volumen determinado Las disoluciones saturadas y sobresaturadas pueden ser diluidas o concentradas dependiendo de su solubilidad asi una disolucion de saturada de NaCl sal comun sera concentrada pero una disolucion saturada de CaCO3 calcita o caliza sera diluida porque es muy poco soluble Ejemplo de disolucion diluida azucar en el cafe Ejemplo de disolucion concentrada la miel los azucares de la misma en el agua tipos de disoluciones Diluida ConcentradaEs aquella que tiene una cantidad de soluto disuelto relativamente pequena Es una disolucion que contiene cantidades relativamente grandes de soluto disuelto 4 Insaturada saturada y sobresaturada Editar La concentracion de una disolucion puede clasificarse en terminos de la solubilidad Dependiendo de si el soluto esta disuelto en el disolvente en la maxima cantidad posible o menor o mayor a esta cantidad para una temperatura y presion dados Disolucion insaturada Es la disolucion en la cual el soluto no llega a su concentracion maxima que puede diluir Disolucion saturada En ellas existe un equilibrio entre el soluto y el disolvente Disolucion sobresaturada tiene mas soluto que el maximo permitido en una disolucion saturada Cuando se calienta una disolucion saturada se le puede disolver una mayor cantidad de soluto Si esta disolucion se enfria lentamente puede mantener disuelto este soluto en exceso si no se le perturba Sin embargo la disolucion sobresaturada es inestable y con cualquier perturbacion como por ejemplo un movimiento brusco o golpes suaves en el recipiente que la contiene el soluto en exceso inmediatamente se precipitara quedando entonces como una disolucion saturada 5 Tipos de Disoluciones Insaturada Saturada SobresaturadaContiene menor cantidad de soluto de la que es capaz de disolver Contiene la maxima cantidad de soluto que se disuelve en un disolvente en particular a una temperatura especifica Contiene mas soluto que la cantidad soportada en condiciones de equilibrio por el disolvente a una temperatura dada Concentracion en terminos cuantitativos EditarTerminos cuantitativos de disolucion Nombre Definicion Definicion Propiedad de una disolucion medida cuando se suministraPeso por ciento Unidades en peso de soluto contenidas en 100 unidades de peso de disolucion Gramos de soluto 100 gramos de disolucion Peso de disolucionConcentracion en peso Peso de soluto contenido en una unidad de volumen de disolucion Gramos de soluto Litros de disolucion Volumen de disolucionMolaridad M Numero de moles de soluto contenidas en 1 lt de disolucion Moles de soluto Litros de disolucion Volumen de disolucionNormalidad N Numero de equivalentes de soluto contenidos en 1 lt de disolucion Equivalencia de soluto Litros de disolucion Volumen de disolucionMolalidad Numero de moles de soluto por kilogramo de disolvente Moles de soluto Kilogramos de disolvente Peso de disolucionPara usos cientificos o tecnicos una apreciacion cualitativa de la concentracion casi nunca es suficiente por lo tanto las medidas cuantitativas son necesarias para describir la concentracion A diferencia de las concentraciones expresadas de una manera cualitativa o empirica las concentraciones expresadas en terminos cuantitativos o valorativos toman en cuenta de una manera muy precisa las proporciones entre las cantidades de soluto y disolvente que se estan utilizando en una disolucion Este tipo de clasificacion de las concentraciones es muy utilizada en la industria los procedimientos quimicos en la farmacia la ciencia etc ya que en todos ellos es necesario mediciones muy precisas de las concentraciones de los productos 6 Hay varias maneras de expresar la concentracion cuantitativamente basandose en la masa el volumen o ambos Segun como se exprese puede no ser trivial convertir de una medida a la otra pudiendo ser necesario conocer la densidad Ocasionalmente esta informacion puede no estar disponible particularmente si la temperatura varia Por tanto la concentracion de la disolucion puede expresarse como Porcentaje masa masa m m Porcentaje volumen volumen V V Porcentaje masa volumen m V Molaridad Molalidad Formalidad Normalidad Fraccion molar En concentraciones muy pequenas Partes por millon PPM Partes por billon PPB Partes por trillon PPT Otras Densidad Nombres propiosEn el Sistema Internacional de Unidades SI se emplean las unidades mol m 3 Porcentaje masa masa volumen volumen y masa volumen EditarPorcentaje masa masa m m Editar Se define como la masa de soluto sustancia que se disuelve por cada 100 unidades de masa de la solucion 7 masa masa del soluto g masa de disolucion g 100 displaystyle mbox masa frac mbox masa del soluto g mbox masa de disolucion g cdot 100 Por ejemplo si se disuelven 20 g de azucar en 80 g de agua el porcentaje en masa sera 20 20 80 100 20 displaystyle frac 20 20 80 cdot 100 20 o para distinguirlo de otros porcentajes 20 p p en ingles w w Porcentaje volumen volumen v v Editar Expresa el volumen de soluto por cada cien unidades de volumen de la disolucion Se suele usar para mezclas liquidas o gaseosas en las que el volumen es un parametro importante a tener en cuenta Es decir el porcentaje que representa el soluto en el volumen total de la disolucion Suele expresarse simplificadamente como v v volumen volumen de soluto ml volumen de disolucion ml 100 displaystyle mbox volumen frac mbox volumen de soluto ml mbox volumen de disolucion ml cdot 100 Por ejemplo si se tiene una disolucion del 20 en volumen 20 v v de alcohol en agua quiere decir que hay 20 ml de alcohol por cada 100 ml de disolucion La graduacion alcoholica de las bebidas se expresa precisamente asi un vino de 12 grados 12 tiene un 12 v v de alcohol Porcentaje en masa volumen m v Editar Se pueden usar tambien las mismas unidades que para medir la densidad aunque no conviene combinar ambos conceptos La densidad de la mezcla es la masa de la disolucion dividida por el volumen de esta mientras que la concentracion en dichas unidades es la masa de soluto dividida por el volumen de la disolucion por 100 Se suelen usar gramos por mililitro g ml y a veces se expresa como m v m v masa de soluto g volumen de disolucion ml 100 displaystyle mbox m v frac mbox masa de soluto g mbox volumen de disolucion ml cdot 100 Calculos con porcentajes masa masa y volumen volumen Editar Para calculos con los porcentajes masa masa y volumen volumen debemos manejar dos conceptos La suma de la masa del soluto mas la masa del disolvente es igual a la masa de la disolucion Disolucion soluto disolvente Se usa la regla de tres simple para calcular la proporcionalidad Molaridad EditarArticulo principal Molaridad La molaridad M o concentracion molar es la cantidad de sustancia n de soluto por cada litro de disolucion Por ejemplo si se disuelven 0 5 moles de soluto en 1000 mL de disolucion se tiene una concentracion de ese soluto de 0 5 M 0 5 molar Para preparar una disolucion de esta concentracion habitualmente se disuelve primero el soluto en un volumen menor por ejemplo 300 mL y se traslada esa disolucion a un matraz aforado para despues enrasarlo con mas disolvente hasta los 1000 mL M moles de soluto n volumen de disolucion L displaystyle M frac mbox moles de soluto n mbox volumen de disolucion L Es el metodo mas comun de expresar la concentracion en quimica sobre todo cuando se trabaja con reacciones quimicas y relaciones estequiometricas Sin embargo este proceso tiene el inconveniente de que el volumen cambia con la temperatura Se representa tambien como M n V en donde n es la cantidad de sustancia n mol soluto masa molar y V es el volumen de la disolucion expresado en litros Molalidad EditarLa molalidad m es el numero de moles de soluto que contiene un kilogramo de solvente Para preparar disoluciones de una determinada molalidad no se emplea un matraz aforado como en el caso de la molaridad sino que se puede hacer en un vaso de precipitados y pesando con una balanza analitica previo peso del vaso vacio para poderle restar el correspondiente valor m moles de soluto n masa de disolvente kg displaystyle m frac mbox moles de soluto n mbox masa de disolvente kg La principal ventaja de este metodo de medida respecto a la molaridad es que como el volumen de una disolucion depende de la temperatura y de la presion cuando estas cambian el volumen cambia con ellas Gracias a que la molalidad no esta en funcion del volumen es independiente de la temperatura y la presion y puede medirse con mayor precision Es menos empleada que la molaridad pero igual de importante La unidad del SI para molalidad es el mol kg Formalidad EditarLa formalidad F es el numero de peso formula gramo o Masa Molecular Relativa por litro de disolucion o bien numero de moles del soluto F nº PFG volumen litro disolucion displaystyle F frac mbox nº PFG mbox volumen litro disolucion El numero de peso formula gramo tiene unidad de g PFG Normalidad EditarLa normalidad N es el numero de equivalentes eq g de soluto sto entre el volumen de la disolucion en litros L N e q g s t o V L displaystyle N frac eqg sto V L Normalidad acido base Editar Es la normalidad de una disolucion cuando se utiliza para una reaccion como acido o como base Por esto suelen titularse utilizando indicadores de pH 8 En este caso los equivalentes pueden expresarse de la siguiente forma n m o l e s H displaystyle n moles cdot H para un acido o n m o l e s O H displaystyle n moles cdot OH para una base Donde moles es la cantidad de moles OH es la cantidad de hidroxilos cedidos por una molecula de la base Por esto podemos decir lo siguiente N M H displaystyle N M cdot H para un acido o N M O H displaystyle N M cdot OH para una base Donde M es la molaridad de la disolucion H es la cantidad de protones cedidos por una molecula del acido OH es la cantidad de hidroxilos cedidos por una molecula de la base Ejemplos Una disolucion 1 M de HCl cede 1 H por lo tanto es una disolucion 1 N Una disolucion 1 M de Ca OH 2 cede 2 OH por lo tanto es una disolucion 2 N Normalidad redox Editar Es la normalidad de una disolucion cuando se la utiliza para una reaccion como agente oxidante o como agente reductor Como un mismo compuesto puede actuar como oxidante o como reductor suele indicarse si se trata de la normalidad como oxidante Nox o como reductor Nrd Por esto suelen titularse utilizando indicadores redox En este caso los equivalentes pueden expresarse de la siguiente forma n m o l e s e displaystyle n moles cdot e Donde n es la cantidad de equivalentes moles es la cantidad de moles e es la cantidad de electrones intercambiados en la semirreaccion de oxidacion o reduccion Por esto podemos decir lo siguiente N M e displaystyle N M cdot e Donde N es la normalidad de la disolucion M es la molaridad de la disolucion e Es la cantidad de electrones intercambiados en la semirreaccion de oxidacion o reduccion por mol de sustancia Ejemplos En el siguiente caso vemos que el anion nitrato en medio acido por ejemplo el acido nitrico puede actuar como oxidante y entonces una disolucion 1 M es 3 Nox 4 H NO3 3 e NO 2 H2OEn el siguiente caso vemos que el anion ioduro puede actuar como reductor y entonces una disolucion 1 M es 1 Nrd 2 I I2 2 e En el siguiente caso vemos que el cation argentico puede actuar como oxidante donde una disolucion 1 M es 1 Nox 1 Ag 1 e Ag0Concentraciones pequenas EditarPara expresar concentraciones muy pequenas trazas de una sustancia muy diluida en otra es comun emplear las relaciones partes por millon ppm partes por billon ppb y partes por trillon ppt El millon equivale a 106 el billon estadounidense o millardo a 109 y el trillon estadounidense a 1012 Es de uso relativamente frecuente en la medicion de la composicion de la atmosfera terrestre Asi el aumento de dioxido de carbono en el aire uno de los causantes del calentamiento global se suele dar en dichas unidades 9 Las unidades que se usan con mas frecuencia son las siguientes ppmm mg g 1 ppmv mL m 3 ppbm ng g 1 ppbv mL m 3 pptm pg g 1 pptv nL m 3 Nota Se pone una v o una m al final segun se trate de partes en volumen o en masa Recordando que para billon y trillon se usa la notacion estadounidense Sin embargo a veces se emplean otras unidades Por ejemplo 1 ppm de CO2 en aire podria ser en algunos contextos una molecula de CO2 en un millon de moleculas de componentes del aire Otro ejemplo hablando de trazas en disoluciones acuosas 1 ppm corresponde a 1 mg soluto kg disolucion o lo que es lo mismo 1 mg soluto L disolucion ya que en estos casos el volumen del soluto es despreciable y la densidad del agua es 1 kg L Tambien se habla a veces de relaciones mas pequenas por ejemplo cuatrillon Sin embargo son concentraciones excesivamente pequenas y no se suelen emplear La IUPAC desaconseja el uso de estas relaciones especialmente en el caso de masa entre volumen y recomienda usar las unidades correspondientes Es particularmente delicado el uso de ppb y ppt dado el distinto significado de billon y trillon en los entornos estadounidense y europeo Conversiones utiles EditarX s t m 1000 P s v m displaystyle X st frac m frac 1000 P sv m Fraccion molar a molalidad Xst m y recordando que Xst Xsv 1m 1000 X s t P s v X s v displaystyle m frac 1000 cdot X st P sv cdot X sv Molalidad a molaridad m M M 1000 d m 1000 m P s t displaystyle M frac 1000 cdot d cdot m 1000 m cdot P st Molaridad a molalidad M m m 1000 M 1000 d M P s t displaystyle m frac 1000 cdot M 1000 cdot d M cdot P st Porcentaje en peso a porcentaje peso en volumen P V P P d displaystyle P V P P cdot d Peso en volumen a molaridadM P V 10 P s t displaystyle M frac P V cdot 10 P st Donde Psv Peso molar del disolvente g mol Pst Peso molar del soluto g mol d densidad g mL P P Concentracion en g soluto 100 g disolucion P V Concentracion en g soluto 100 mL disolucion m Molalidad en mol de soluto kg de disolventeOtras formas de indicar la concentracion EditarPara ciertas disoluciones de uso muy frecuente por ejemplo acido sulfurico hidroxido de sodio etc se indica la concentracion de otras formas Densidad Editar Si bien la densidad no es una forma de expresar la concentracion esta es proporcional a la concentracion en las mismas condiciones de temperatura y presion Por esto en ocasiones se expresa la densidad de la disolucion en condiciones normales en lugar de indicar la concentracion pero se usa mas practicamente y con disoluciones utilizadas muy ampliamente Tambien hay tablas de conversion de densidad a concentracion para estas disoluciones aunque el uso de la densidad para indicar la concentracion es una practica que esta cayendo en desuso Acido Pureza Densidad a 15 C g mL Nitrico 69 7 1 42Sulfurico 98 72 1 84Escala Baume Editar La escala Baume es una escala usada en la medida de las concentraciones de ciertas soluciones jarabes acidos Fue creada por el quimico y farmaceutico frances Antoine Baume 1728 1804 en 1768 cuando construyo su aerometro Cada elemento de la division de la escala Baume se denomina grado Baume y se simboliza por ºB o ºBe Escala Brix Editar Los grados Brix simbolo Bx sirven para determinar el cociente total de sacarosa disuelta en un liquido Una solucion de 25 Bx contiene 25 g de azucar sacarosa por 100 g de liquido Dicho de otro modo en 100 g de solucion hay 25 g de sacarosa y 75 g de agua Los grados Brix se cuantifican con un sacarimetro que mide la densidad o gravedad especifica de liquidos o mas facilmente con un refractometro o un polarimetro La escala Brix es un refinamiento de las tablas de la escala Balling desarrollada por el quimico aleman Karl Balling La escala Plato que mide los grados Plato tambien parte de la escala Balling Se utilizan las tres a menudo alternativamente Sus diferencias son de importancia menor La escala Brix se usa sobre todo en fabricacion de zumos jugos de vinos de frutas y de azucar a base de cana La escala Plato se utiliza sobre todo en elaboracion de cerveza La escala Balling es obsoleta pero todavia aparece en los sacarimetros mas viejos Nombres propios Editar Algunas disoluciones se usan en una concentracion determinada para algunas tecnicas especificas Y en estos casos suele usarse un nombre propio EjemplosGerber 0 810 0 812Vease tambien Editar Wikcionario tiene definiciones y otra informacion sobre concentracion y normalidad Emulsion Disolvente Disolucion Equilibrio quimico Fraccion molar Soluto Solubilidad OsmolReferencias Editar UAM Quimica Fisica Aplicada concentracion Consultado el 19 de octubre de 2015 Quimica para el acceso a ciclos formativos de Grado Superior e book p 66 en Google Libros Zavala Catalina Carmona Tellez Eufrosina Alba Gutierrez Olivia Rodriguez 2011 La quimica en tus manos III ciencias quimico biologicas y de la salud Mexico Universidad Nacional Autonoma de Mexico pp 25 26 27 28 29 30 31 ISBN 978 607 02 2428 7 fechaacceso requiere url ayuda Echeagaray Herrera Guadalupe Unidad II Sistemas Dispersos Archivado desde el original el 8 de mayo de 2016 Consultado el 3 de noviembre de 2015 Chang Raymond 2007 Quimica 10a ed edicion Mexico McGraw Hill ISBN 978 607 15 0307 7 Rodriguez Paul Ander y Anthony J Sonnessa version espanola Hortensia Corona 1973 Principios de quimica introduccion a los conceptos teoricos 1a ed 7a reimp edicion Mexico Editorial Limusa ISBN 968 18 0880 0 al Ralph H Petrucci et 2011 Quimica general principios y aplicaciones modernas 10a ed edicion Madrid etc Prentice Hall ISBN 9788483226803 Vazquez Andoni Garritz Ruiz Laura Gasque Silva Ana Martinez 2005 Quimica universitaria Mexico Pearson Educacion ISBN 970 26 0292 0 Hidalgo Morris Hein Susan Arena traduccion Consuelo 2001 Fundamentos de quimica 10a ed edicion Mexico Editorial International Thomson ISBN 970 686 056 8 Enlaces externos EditarTabla de formulas de concentracion de disoluciones Datos Q3686031 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Concentracion amp oldid 140352154 Molalidad, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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