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Química industrial: Esta es la rama de la química que se dedica al estudio de los procesos que puedan producir productos en alta escala, es decir se dedican a investigar si pueden crear un producto para distribuir con una rentabilidad económica alta y ambiental. La petroquímica es la industria dedicada a obtener derivados químicos del petróleo y de los gases asociados. Los productos petroquímicos incluyen todas las sustancias químicas que de ahí se derivan. La industria petroquímica moderna data de finales del siglo XIX. La mayor parte de los productos petroquímicos se fabrican a partir de un número relativamente pequeño de hidrocarburos, entre ellos el metano, el etano, propano, butano y los aromáticos que derivan del benceno, entre otros. La petroquímica, por lo tanto, aporta los conocimientos y mecanismos para la extracción de sustancias químicas a partir de los combustibles fósiles. La gasolina, el gasoil, el querosén, el propano, el metano y el butano son algunos de los combustibles fósiles que permiten el desarrollo de productos de la petroquímica. La fisicoquímica, también llamada química física, es una subdisciplina de la química que estudia la materia empleando conceptos físicos y químicos. Según el renombrado químico estadounidense Gilbert Lewis, "la fisicoquímica es cualquier cosa interesante", con lo cual probablemente se refería al hecho de que muchos fenómenos de la naturaleza con respecto a la materia son de principal interés en la físicoquímica. La fisicoquímica representa una rama donde ocurre un cambio de diversas ciencias, como la química, la física, termodinámica, electroquímica y la mecánica cuántica dondefunciones matemáticas pueden representar interpretaciones a nivel molecular y atómico estructural. Cambios en la temperatura, presión, volumen, calor y trabajo en lossistemas, sólido, líquido y/o gaseoso se encuentran también relacionados a estas interpretaciones de interacciones moleculares. La fisicoquímica moderna tiene firmes bases en la física pura. Áreas de estudio muy importantes en ella incluyen a la termoquímica (termodinámica química), cinética y dinámica química, química cuántica, mecánica estadística, electroquímica, magnetoquímica, energética, química del estado sólido y de superficies, y espectroscopia. La

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Quimica industrial para ingenieria

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Qumica industrial: Esta es la rama de la qumica que se dedica al estudio de los procesos que puedan producir productos en alta escala, es decir se dedican a investigar si pueden crear un producto para distribuir con una rentabilidad econmica alta y ambiental.La petroqumica es la industria dedicada a obtener derivados qumicos del petrleo y de los gases asociados. Los productos petroqumicos incluyen todas las sustancias qumicas que de ah se derivan. La industria petroqumica moderna data de finales del siglo XIX. La mayor parte de los productos petroqumicos se fabrican a partir de un nmero relativamente pequeo de hidrocarburos, entre ellos el metano, el etano, propano, butano y los aromticos que derivan del benceno, entre otros. La petroqumica, por lo tanto, aporta los conocimientos y mecanismos para la extraccin de sustancias qumicas a partir de los combustibles fsiles. La gasolina, el gasoil, el querosn, el propano, el metano y el butano son algunos de los combustibles fsiles que permiten el desarrollo de productos de la petroqumica.Lafisicoqumica, tambin llamadaqumica fsica, es una subdisciplina de laqumicaque estudia la materia empleando conceptos fsicos y qumicos.Segn el renombradoqumicoestadounidenseGilbert Lewis,"la fisicoqumica es cualquier cosa interesante", con lo cual probablemente se refera al hecho de que muchos fenmenos de lanaturalezacon respecto a lamateriason de principal inters en la fsicoqumica.La fisicoqumica representa una rama donde ocurre un cambio de diversas ciencias, como la qumica, la fsica,termodinmica,electroqumicay lamecnica cunticadondefunciones matemticaspueden representar interpretaciones a nivel molecular yatmico estructural. Cambios en latemperatura,presin,volumen,calorytrabajoen lossistemas,slido,lquidoy/ogaseosose encuentran tambin relacionados a estas interpretaciones de interaccionesmoleculares. La fisicoqumica moderna tiene firmes bases en la fsica pura. reas de estudio muy importantes en ella incluyen a latermoqumica(termodinmica qumica),cinticaydinmica qumica,qumica cuntica,mecnica estadstica,electroqumica,magnetoqumica,energtica,qumica del estado slidoy desuperficies, yespectroscopia. La fisicoqumica forma parte fundamental en el estudio de laciencia de materiales.la Radioqumica. En esta rama, podra llamarse tambin que es una especialidad, se estudian cmo reaccionan las sustancias qumicas al ser incididas por radioactividad. En esta ltima, se destaca la utilizacin de elementos radiactivos como istopos, as, se analiza cmo reaccionan las sustancias estudiando como decantan sus componentes.La Qumica Farmacutica es la rama de este campo de estudio que se puede tildar de teraputica ya que comprende el anlisis, estudio, bsqueda y sintonizacin de compuestos orgnicos e inorgnicos para ser utilizados en la medicina. La qumica farmacutica es una de las aplicaciones ms directas en la sociedad, ya que su impacto en esta es tan importante que representa una de las primeras variantes que se analizan a la hora de encontrar un nuevo elemento o componente en la naturales, Bsicamente es preguntarse si lo nuevo que se est consiguiendo o sintetizando sirve como tratamiento para alguna enfermedad.La bioqumica es una ciencia que estudia la composicin qumica de los seres vivos, especialmente las protenas, carbohidratos, lpidos y cidos nucleicos, adems de otras pequeas molculas presentes en las clulas y las reacciones qumicas que sufren estos compuestos (metabolismo) que les permiten obtener energa (catabolismo) y generar biomolculas propias (anabolismo). La bioqumica se basa en el concepto de que todo ser vivo contiene carbono y en general las molculas biolgicas estn compuestas principalmente de carbono, hidrgeno, oxgeno, nitrgeno, fsforo y azufre.Es la ciencia que estudia la base qumica de las molculas que componen las clulas y los tejidos, que catalizan las reacciones qumicas del metabolismo celular como la digestin, la fotosntesis y la inmunidad, entre otras muchas cosas. La astroqumica es la ciencia que se ocupa del estudio de la composicin qumica de los astros y el material difuso encontrado en el espacio interestelar, normalmente concentrado en grandes nubes moleculares. La astroqumica representa un campo de unin entre las disciplinas de la astrofsica y de la qumica. La molcula ms abundante en el Universo, el hidrgeno (H2) no presenta un momento dipolar elctrico, por lo que no es fcilmente detectable. En su lugar es mucho ms fcil estudiar el material difuso en molculas como el CO. Los astros qumicos han conseguido identificar cientos de tipos de molculas algunas tan complejas como aminocidos o fulerenos. La investigacin moderna en astro qumica incluye tambin el estudio de la formacin e interaccin de estas molculas complejas en medios tan poco densos pudiendo tener implicaciones en la comprensin del origen de la vida en la Tierra. El astro qumico se solapa fuertemente con la astrofsica ya que esta ltima describe las reacciones nucleares que ocurren en las estrellas enriqueciendo el medio interestelar en elementos pesados.La geoqumica es una especialidad de las ciencias naturales, que sobre la base de la geologa y de la qumica, estudia la composicin y dinmica de los elementos qumicos en la Tierra, determinando la abundancia absoluta y relativa, distribucin y migracin de los elementos entre las diferentes partes que conforman la Tierra (hidrosfera, atmsfera, bisfera y gesfera) utilizando como principales testimonios de las transformaciones los minerales y rocas componentes de la corteza terrestre, con el propsito de establecer leyes o principios en las cuales se basa tal distribucin.Los elementos geoqumicos son en una escala de mayor a menor abundancia: oxgeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio.

investigaciones cientficasEntre sus muchos logros cientficos destacan el descubrimiento de la fenolftalena, la fluorescena y otras resinas que en la actualidad forman la base de muchos plsticos, derivados del cido rico como el cido barbitrico (1864) (el componente base de los barbitricos), y las resinas de fenol-formaldehdo.En 1872 experiment con el fenol, estando a punto de descubrir lo que Leo Baekeland posteriormente llam baquelita.Pero Baeyer es conocido, sobre todo, por haber conseguido, en los primeros meses de 1880 y tras ms de diecisiete aos de investigacin con colorantes, la sntesis del ail, tambin conocido como ndigo, y haber determinado su estructura molecular en 1883; pero no fue hasta 1928 cuando se determin que la estereoqumica del doble enlace era un ismero trans y no cis como propona Baeyer, mediante el uso de la cristalografa de rayos X.Por este trabajo recibi la medalla Davy de la Royal Society en 1881 y en 1905 fue galardonado con el Premio Nobel de Qumica por el desarrollo de la qumica orgnica mediante los colorantes qumicos.

La lnea principal de investigacin de Berthelot fue la de la sntesis de Qumica Orgnica, obteniendo el alcohol etlico y el cido frmico conjuntamente con su maestro, llegando despus a sintetizar el metano, el acetileno y el benceno. Tambin estudi la esterificacin de los alcoholes, lo que le llev al descubrimiento de los equilibrios qumicos y aclar la nocin de velocidad de reaccin.Se considera a Berthelot como uno de los fundadores de la termoqumica, ya que estableci la distincin entre reacciones endotrmicas y exotrmicas, e inici el estudio y medida de los calores de reaccin, descubriendo fenmenos como la detonacin de explosivos. Investig a su vez el comportamiento de los gases, proponiendo una ecuacin de estado que correga a la de Van der Waals y estudiando la influencia del segundo coeficiente virial en la temperatura.A lo largo de su carrera public ms de 600 obras y memorias sobre compuestos orgnicos, su sntesis, termoqumica y tambin un libro sobre Historia de la Qumica titulado "Los orgenes de la Alquimia".Durante su estancia enVeronadescubri, junto al mdicoJosef von Mering, el veronal obarbital, el primersomnferodel grupo de losbarbitricos.En sus investigaciones demostr que lasprotenasestn compuestas por cadenas deaminocidosy que la accin de lasenzimases especfica, efectuando lahidrlisisde las protenas complejas en aminocidos. Tambin desarroll elmodelo de llave-cerradurade las enzimas, por el cual postulaba que la estructura del sustrato deba acoplarse perfectamente al centro activo, del mismo modo que una llave encaja en una cerradura; de modo que si esto no era as, no se llevara a cabo la catlisis. En su trabajo acerca de losglcidosdetermin la estructura molecular de laglucosay lafructosa(entre otros 13 azcares). Adems, fue el primer qumico que plante la frmula de derivados de lapurina, como por ejemplo elcido rico, y lacafena.En1902le fue concedido elPremio Nobel de Qumicapor sus estudios de sntesis del grupo de la purina.Tambin estableci un vnculo entre labiologa, laqumica orgnicay laestereoqumica. Su nombre forma parte de varios procesos qumicos, como laProyeccin de Fischer, lasntesis de pptidos de Fischer, lareduccin de Fischery otras. Las medallas otorgadas por la Sociedad Alemana de Qumica, llevan su nombre.El qumico ruso Dimitri Ivanovich Mendeliev fue reconocido como el investigador que puso orden en la selva de los elementos. En 1869, l, y el qumico alemn Julius Lothar Meyer, propusieron tablas de los elementos que, esencialmente, se regan por las ideas de Chancourtois y Newlands. Pero Mendeliev fue reconocido por la ciencia, porque tuvo el valor y la confianza de llevar sus ideas ms all que los otros. En primer lugar, la tabla peridica de Mendeliev ( llamada peridica porque demostraba la repeticin peridica de propiedades qumicas similares) era ms complicada que la de Newlands y ms parecida a la que hoy estimamos como correcta. En segundo lugar, cuando las propiedades de un elemento eran la causa de que no conservara el orden establecido en funcin de su peso atmico, cambiaba resueltamente el orden, basndose en que las propiedades eran ms importantes que el peso atmico. Finalmente, y esto es lo ms importante, cuando Mendeliev no consegua que los elementos encajaran bien en el sistema no vacilaba en dejar espacios vacos en la tabla y anunciar, con lo que pareca un gran descaro, que faltaban por descubrir elementos los cules rellenaran los vacos. Pero fue an ms lejos. Describi el elemento que corresponda a cada uno de los tres vacos, utilizando como gua las propiedades de los elementos situados por encima y por debajo del vaco de la tabla. Aqu Mendeliev mostrose genialmente intuitivo. Los tres elementos predichos fueron encontrados, ya en vida de ste por lo que pudo vivir el triunfo de su sistema. En 1875, el qumico francs Lecoq de Boisbaudran descubri el primero de dichos elementos al que llam Galio. En 1879 el qumico sueco Lars Fredrik Nilson encontr el segundo y lo llam escandinio. Y en 1886, el qumico alemn Clemens Alexander Winkler aisl el tercero y lo llam Germanio. Los tres elementos mostraban casi las mismas propiedades que predijera Mendeliev.Investigaciones cientficasFormul la ley de Ostwald que rige los fenmenos de disociacin en las disoluciones de electrolitos. En 1900 descubri un procedimiento de preparacin del cido ntrico por oxidacin del amonaco, facilitando la produccin masiva de fertilizantes y de explosivos en Alemania durante la I Guerra Mundial. Ide un viscosmetro, que se sigue utilizando para medir la viscosidad de las disoluciones.

Elabor una nueva teora del color, defendiendo la normalizacin de los colores y creando en Dresde un laboratorio destinado a su estudio en 1920. Destac, adems, como escritor y editor cientfico. En el campo de la filosofa merece mencionarse la doctrina energtica que elabor y que intenta explicar la mayora de los fenmenos en funcin de su energa fsica.

Entre sus obras destacan Filosofa natural (1902) y Ciencia del color (1923).

Obtuvo el premio Nobel de Qumica en 1909 por su trabajo en la catlisis y por sus investigaciones sobre los principios fundamentales que rigen los equilibrios qumicos y las velocidades de reaccin.

Alfred Nobel fue un inventor y qumico sueco, famoso principalmente por la invencin de la dinamita y por los premios que llevan su nombre.

An produjo otras invenciones en el terreno de los explosivos, como la gelignita (1875) o la balistita (1887). Nobel patent todos sus inventos y fund compaas para fabricarlos y comercializarlos desde 1865 (primero en Estocolmo y Hamburgo, luego tambin en Nueva York y San Francisco). Sus productos fueron de enorme importancia para la construccin, la minera y la ingeniera, pero tambin para la industria militar (para la cual haban sido expresamente diseados algunos de ellos, como la balistita o plvora sin humo); con ellos puso los cimientos de una fortuna, que acrecent con la inversin en pozos de petrleo en el Cucaso. Abrumado por la culpa de que la dinamita se utilizara con fines militares para construuir bombas don toda su fortuna para premiar a personas que hicieran algo en bien de la humanidad. Muri de un ataque cardaco cuando estaba en su hogar en San Remo, Italia, en el 10 de diciembre de 1896.

En julio de 1898 los esposos Curie pudieron anunciar el descubrimiento de una sustancia radiactiva a la cual Marie le dio el nombre de polonio en recuerdo de su amada Polonia. En 1902, a los cuarenta y cinco meses de haber anunciado los esposos Curie la probable existencia del radio, Marie logr preparar un decigramo de radio puro, y determin el peso atmico del nuevo elemento.A partir de aquel momento el radio exista oficialmente. El ltimo y ms maravilloso milagro era que el radio poda convertirse en un aliado del hombre en su lucha contra el cncer. Marie Curie junto a su esposo, tambin descubrieron que el Torio, poda producir radiactividad.En 1903 le fue entregado el Premio Nobel de Fsica en reconocimiento a los extraordinarios servicios rendidos en sus investigaciones conjuntas sobre los fenmenos de radiacin descubiertos por Henri Becquerel. Fue la primera mujer que obtuvo el galardn.En 1911 recibi el Premio Nobel de Qumica por el descubrimiento de los elementos radio y polonio, el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y compuestos de este elemento.Investigaciones cientficasBasndose en las teoras de Rutherford (tomo de Rutherford) public su modelo atmico (Modelo atmico de Bohr) en 1913, introduciendo la teora de las rbitas cuantificadas, que en la teora mecnica cuntica consiste en las caractersticas que, en torno al ncleo atmico, el nmero de electrones en cada rbita aumenta desde el interior hacia el exterior.En su modelo, adems, los electrones podan caer (pasar de una rbita a otra) desde un orbital exterior a otro interior, emitiendo un fotn de energa discreta, hecho sobre el que se sustenta la mecnica cuntica.En 1922 recibi el Premio Nobel de Fsica por sus trabajos sobre la estructura atmica y la radiacin. Numerosos fsicos, basndose en este principio, concluyeron que la luz presentaba una dualidad onda-partcula mostrando propiedades mutuamente excluyentes segn el caso.En 1933 Bohr propuso la hiptesis de la gota lquida, teora que permita explicar las desintegraciones nucleares y en concreto la gran capacidad de fisin del istopo de uranio 235.

Las aportaciones ms relevantes de Linus Pauling fueron su teora del enlace qumico y su programa de anlisis estructural de las macromolculas biolgicas. En su clebre obra The nature of the chemical bond (1939) explic en profundidad los enlaces qumicos entre tomos y, por tanto, la estructura de las molculas y sistemas cristalinos, y las propiedades resultantes de las sustancias, sobre la base firme y cuantitativa de la mecnica cuntica recin formulada, impulsando de forma decisiva la qumica cuntica. En cuanto a sus hallazgos en el nacimiento de la biologa molecular, aplicando las tcnicas de la difraccin de rayos X, determin la estructura molecular de diferentes protenas y estableci el modelo bsico de grandes cadenas polipptidas enrrolladas una en otra a modo de hlice, nocin que abri paso claramente a la hlice de DNA, de la que estuvo muy prximo.