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Propiedades ácido – base de óxidos inorgánicos

Publicado el febrero 13, 2019enero 30, 2022 Por admin
Propiedades ácido – base de óxidos inorgánicos

Los óxidos inorgánicos son compuestos conformados por un elemento más oxígeno. Generalmente los óxidos son obtenidos a través de la combustión del elemento en un ambiente rico en oxígeno, y cuando estos óxidos entran en contacto con el agua alteran el equilibrio de los iones presentes en la solución, alterando el pH. El estudio del…

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Manual de laboratorio, Química Inorgánica

Minoxidil

Publicado el febrero 12, 2019enero 30, 2022 Por admin
Minoxidil

El minoxidil (nombre IUPAC 2,6-diamino-4-(piperidin-1-yl)pyrimidine 1-oxide) es un medicamento antihipertensivo vasodilatador, que también es empleado en el tratamiento de la perdida de cabello. Actualmente se comercializa de manera genérica y de libre venta como tratamiento para la alopecia androgénica. Desarrollo del minoxidil El minoxidil fue desarrollado a fines de la década de 1950 por la…

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Compuesto de la semana

Josiah Willard Gibbs

Publicado el febrero 11, 2019febrero 11, 2022 Por admin
Josiah Willard Gibbs

Tiempo de lectura estimado: 3 minutos

Josiah Willard Gibbs (11 de febrero de 1839 – 28 de abril de 1903) fue un científico estadounidense que realizó importantes contribuciones teóricas a la física, la química y las matemáticas.

Josiah Willard Gibbs

Su trabajo en las aplicaciones de la termodinámica fue clave en la transformación de la fisicoquímica en una ciencia inductiva rigurosa.

Junto con James Clerk Maxwell y Ludwig Boltzmann, creó la mecánica estadística (un término que acuñó), explicando las leyes de la termodinámica como consecuencias de las propiedades estadísticas de los conjuntos de los posibles estados de un sistema físico compuesto de muchas partículas.

Gibbs también trabajó en la aplicación de las ecuaciones de Maxwell a problemas en óptica física. Como matemático, inventó el cálculo vectorial moderno (independientemente del científico británico Oliver Heaviside, que realizó un trabajo similar durante el mismo período).

Sello postal con la efigie de Josiah Willard Gibbs. EEUU, 2005
Sello postal con la efigie de Josiah Willard Gibbs. EEUU, 2005

En 1863, Yale le otorgó a Gibbs el primer doctorado estadounidense en ingeniería. Después de una estancia de tres años en Europa, Gibbs pasó el resto de su carrera en Yale, donde fue profesor de física matemática desde 1871 hasta su muerte.

Trabajando en un relativo aislamiento, se convirtió en el primer científico teórico en los Estados Unidos en ganar una reputación internacional y fue alabado por Albert Einstein como «la mente más grande en la historia de Estados Unidos».

En 1901, Gibbs recibió lo que entonces se consideraba el más alto honor otorgado por la comunidad científica internacional, la Medalla Copley de la Royal Society de Londres, «por sus contribuciones a la física matemática».

Los biógrafos de Gibbs han comentado el contraste entre la vida tranquila y solitaria de Gibbs en Nueva Inglaterra y el gran impacto internacional de sus ideas.

Aunque su trabajo fue casi completamente teórico, el valor práctico de las contribuciones de Gibbs se hizo evidente con el desarrollo de la química industrial durante la primera mitad del siglo XX.

Según Robert A. Millikan, en ciencia pura, Gibbs «hizo por la mecánica estadística y la termodinámica lo que hizo Laplace por la mecánica celeste y Maxwell por la electrodinámica, es decir, hizo de su campo una estructura teórica casi terminada»

Tumba de Josiah Willard Gibbs
Tumba de Josiah Willard Gibbs

Gibbs fue percibido por personas que lo conocían como amable, comprensivo y feliz. El nunca se casó. Compartió la casa familiar con sus hermanas: Anna, que permaneció soltera; y Julia, su esposo e hijos.

Josiah Willard Gibbs murió a los 64 años el 28 de abril de 1903, justo un año después de que publicara su trabajo seminal sobre termodinámica estadística. Su muerte fue causada por una obstrucción intestinal.

Fue enterrado en el cementerio Grove Street, New Haven.

Para más información Gibbs, Josiah Willard (1839-1903)

  • Entropía y energía libre de mezclas
  • Rendimiento de reacción
  • Pirómetro de Wedgwood
  • Erwin Schrödinger

Como citar este artículo:

APA: (2019-02-11). Josiah Willard Gibbs. Recuperado de https://quimicafacil.net/infografias/biografias/josiah-willard-gibbs/

ACS: . Josiah Willard Gibbs. https://quimicafacil.net/infografias/biografias/josiah-willard-gibbs/. Fecha de consulta 2025-10-13.

IEEE: , "Josiah Willard Gibbs," https://quimicafacil.net/infografias/biografias/josiah-willard-gibbs/, fecha de consulta 2025-10-13.

Vancouver: . Josiah Willard Gibbs. [Internet]. 2019-02-11 [citado 2025-10-13]. Disponible en: https://quimicafacil.net/infografias/biografias/josiah-willard-gibbs/.

MLA: . "Josiah Willard Gibbs." https://quimicafacil.net/infografias/biografias/josiah-willard-gibbs/. 2019-02-11. Web.

Si tiene alguna pregunta o sugerencia, escribe a administracion@quimicafacil.net, o visita Como citar quimicafacil.net

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Biografias, Infografías

Análisis e identificación de aldehídos y cetonas

Publicado el febrero 6, 2019enero 2, 2024 Por admin
Análisis e identificación de aldehídos y cetonas

Los aldehídos y cetonas son compuestos simples que contienen un grupo carbonilo en su estructura (un doble enlace carbono – oxigeno). La reactividad de estos dos tipos de compuesto es determinada por la posición del doble enlace con el oxígeno, siendo mayor la reactividad de los aldehídos en comparación a las cetonas. El estudio de…

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Manual de laboratorio, Química Orgánica

Beaker o vaso de precipitados

Publicado el febrero 4, 2019enero 2, 2024 Por admin
Beaker o vaso de precipitados

El vaso de precipitados o beaker es uno de los elementos de vidrio mas empleado en laboratorios alrededor del mundo y uno de los más reconocidos por el publico en general, pero no es solo un simple vaso. Ningún laboratorio estaría completo sin vasos de precipitados. Los vasos de precipitados se utilizan para las mediciones…

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Infografías, Material de laboratorio

Introducción al análisis inorgánico cualitativo

Publicado el enero 30, 2019junio 26, 2023 Por admin
Introducción al análisis inorgánico cualitativo

El análisis inorgánico cualitativo clásico es un método de la química analítica que busca determina la composición elemental de los compuestos inorgánicos. Se basa en el principio de la detección de iones en una solución acuosa, por lo que es necesario que los materiales que se desean analizar sean solubles o solubilizados para emplear métodos…

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Manual de laboratorio, Química analítica

Historia de la tabla periódica IV

Publicado el enero 28, 2019enero 28, 2024 Por admin
Historia de la tabla periódica IV

Tiempo de lectura estimado: 4 minutos

El desarrollo definitivo de la tabla periódica vino de la mano de Lothar Meyer y Dmitri Mendeleev. El químico alemán Lothar Meyer señaló las secuencias de propiedades químicas y físicas similares que se repiten a intervalos periódicos.

Según él, si los pesos atómicos se trazan en ordenadas y los volúmenes atómicos en abscisas -la curva obtiene una serie de máximos y mínimos-, los elementos más electropositivos aparecen en los picos de la curva en el orden de sus pesos atómicos.

Historia de la tabla periódica IV

En 1864 se publicó un libro suyo que contenía una primera versión de la tabla periódica que incluía 28 elementos, clasificados en seis familias por su valencia; por primera vez, los elementos se habían agrupado de acuerdo con su valencia.

Los trabajos sobre la organización de los elementos por peso atómico hasta entonces habían sido infructuosos por las mediciones inexactas de los pesos atómicos. En 1868, Meyer revisó su tabla, pero este borrador de tabla fue publicado sólo después de su muerte.

En un documento de diciembre de 1869 que apareció a principios de 1870, Meyer publicó una nueva tabla periódica de 55 elementos, en la que la serie de períodos está correctamente terminada por un elemento del grupo de metales alcalinotérreos.

Retrato de Julius Lothar Meyer
Retrato de Julius Lothar Meyer

El documento también incluía una tabla de volúmenes atómicos relativos, que ilustraba las relaciones periódicas de las características físicas de los elementos, y que ayudaba a Meyer a decidir dónde debían aparecer los elementos en su tabla periódica. Para entonces ya había visto la publicación de la primera tabla periódica de Mendeleev, pero su trabajo parece haber sido en gran parte independiente.

El químico ruso Dmitri Mendeleev ordenó los elementos por masa atómica, correspondiente a la masa molar relativa.

Mendeleev utilizó las tendencias que vio para sugerir que los pesos atómicos de algunos elementos eran incorrectos y, por lo tanto, cambió su ubicación: por ejemplo, pensó que no había lugar para un uranio trivalente con una masa de 120 en su obra, y duplicó tanto el peso atómico como la valencia del uranio, sugiriendo que se trataba de un elemento hexavalente con el peso atómico de 240.

Mendeleev también pensó que algunos de los espacios de su propuesta no tenían ningún elemento que lo ocuparan, y dejó huecos para a los futuros descubrimientos, usando los elementos antes y después de los espacios que faltaban para predecir sus propiedades.

En 1869, finalizó su primer trabajo y lo hizo publicar. Mendeleev también lo envió a varios químicos conocidos, entre ellos Meyer; esto precedió a la primera tabla periódica completa de Meyer que publicó unos meses más tarde, reconociendo la prioridad de Mendeleev.

Dmitri Mendeleev
Dmitri Mendeleev, considerado el padre de la tabla periódica

Mendeleev continuó mejorando su propuesta; en 1870 adquirió forma de tabla, y en 1871, se tituló «tabla periódica». También se produjeron algunos cambios con las nuevas revisiones, con algunos elementos que cambiaron de posición.

El primero de los pronósticos de Mendeleev fue confirmado en 1875, cuando se descubrió el galio; sus propiedades se acercaban a las predichas por Mendeleev, ya que lo denominó eka-aluminio. Dos de sus predicciones fueron confirmadas dentro de la siguiente década.

Mendeleev incluso fue capaz de corregir algunas mediciones iniciales con sus predicciones. Los químicos posteriores usaron esto para justificar la tabla de Mendeleev.

En 1882, tanto Meyer como Mendeleev recibieron la Medalla Davy de la Royal Society en reconocimiento a su trabajo sobre la ley periódica.

Sello postal en honor a Dmitri Mendeleev, Rusia 2009
Sello postal en honor a Dmitri Mendeleev, Rusia 2009

Para más información Mendeleev’s Periodic Table – Corrosion-Doctors.org

Artículos en esta serie

  1. Historia de la tabla periódica I
  2. Historia de la tabla periódica II
  3. Historia de la tabla periódica III
  4. Historia de la tabla periódica IV
  5. Historia de la tabla periódica IX
  6. Historia de la tabla periódica V
  7. Historia de la tabla periódica VI
  8. Historia de la tabla periódica VII
  9. Historia de la tabla periódica VIII
  10. Historia de la tabla periódica X
  • Dmitri Ivanovich Mendeleev
  • Julius Lothar Meyer
  • Chemistry: A Volatile History Episodio 2
  • Aparato de Victor Meyer
  • Historia de la tabla periódica V

Como citar este artículo:

APA: (2019-01-28). Historia de la tabla periódica IV. Recuperado de https://quimicafacil.net/infografias/tablas-periodicas/historia-de-la-tabla-periodica-iv/

ACS: . Historia de la tabla periódica IV. https://quimicafacil.net/infografias/tablas-periodicas/historia-de-la-tabla-periodica-iv/. Fecha de consulta 2025-10-13.

IEEE: , "Historia de la tabla periódica IV," https://quimicafacil.net/infografias/tablas-periodicas/historia-de-la-tabla-periodica-iv/, fecha de consulta 2025-10-13.

Vancouver: . Historia de la tabla periódica IV. [Internet]. 2019-01-28 [citado 2025-10-13]. Disponible en: https://quimicafacil.net/infografias/tablas-periodicas/historia-de-la-tabla-periodica-iv/.

MLA: . "Historia de la tabla periódica IV." https://quimicafacil.net/infografias/tablas-periodicas/historia-de-la-tabla-periodica-iv/. 2019-01-28. Web.

Si tiene alguna pregunta o sugerencia, escribe a administracion@quimicafacil.net, o visita Como citar quimicafacil.net

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Historia de la tabla periódica, Tablas Periódicas

Determinación del punto de ebullición por el método de Siwoloboff

Publicado el enero 23, 2019enero 8, 2024 Por admin
Determinación del punto de ebullición por el método de Siwoloboff

El punto de ebullición es la temperatura a la cual se genera un cambio de líquido a vapor y se determina con el método de Siwoloboff. ¿Que es el punto de ebullición? En el caso del punto de fusión, la sustancia pasa de estado solido a estado liquido cuando se le agrega energía. Si se…

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Manual de laboratorio, Química Orgánica

Felix Hoffmann

Publicado el enero 21, 2019junio 26, 2023 Por admin
Felix Hoffmann

Tiempo de lectura estimado: 3 minutos

Felix Hoffmann (21 de enero de 1868 – 8 de febrero de 1946) nació en Ludwigsburg, Alemania. Fue un químico alemán notable por volver a sintetizar la diamorfina (independientemente de Alder Wright que la sintetizó 23 años antes), que se popularizó con el nombre comercial de «heroína» de Bayer.

También se le atribuye la síntesis de aspirina, aunque se cuestiona si lo hizo por iniciativa propia o bajo las instrucciones de Arthur Eichengrün.

Su trabajo en el campo de la farmacia lo fascinó tanto que decidió ampliar su conocimiento en este campo estudiando química.

En 1891 se graduó magna cumlaude de la Universidad de Munich. Dos años más tarde obtuvo su doctorado, también magna cum laude, después de completar su tesis titulada «Sobre ciertos derivados del dihidroantraceno».

Felix Hoffmann y publicidad de aspirina ®
Felix Hoffmann y publicidad de aspirina ®

Por recomendación del eventual ganador del Premio Nobel, el profesor Adolf von Baeyer, con quien Hoffmann había estudiado, se unió a «Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co.» en 1894 para trabajar en el laboratorio químico.

Fue principalmente por casualidad que hizo un descubrimiento de importancia histórica el 10 de agosto de 1897. Acetilando ácido salicílico con anhídrido acético, logró crear ácido acetilsalicílico (AAS) en una forma químicamente pura y estable.

Felix Hoffmann en publicidad aspirin de Bayer
Felix Hoffmann en publicidad de aspirina de Bayer

El farmacólogo responsable de verificar estos resultados se mostró escéptico al principio, sin embargo, el alcance de esta maravilla farmacéutica se hizo evidente una vez que se completaron varios estudios a gran escala para investigar la eficacia y la tolerabilidad de la sustancia: Hoffmann había descubierto un analgésico, reductor de la fiebre y Sustancia antiinflamatoria.

Luego, la empresa trabajó a fondo para desarrollar un proceso de producción rentable que permitiera suministrar el prometedor ingrediente activo como producto farmacéutico.

En 1899 se lanzó por primera vez bajo el nombre comercial Aspirin ™, inicialmente como un polvo suministrado en botellas de vidrio. Aspirin ™ ha hecho que el nombre de Bayer sea mundialmente famoso como ningún otro medicamento.

Poco después de la síntesis del ácido acetilsalicílico, Hoffmann fue nombrado jefe del departamento de marketing farmacéutico.

Cuando se retiró en 1928, su descubrimiento ya era un éxito mundial. Sin embargo, permaneció desconocido para el público internacional. Vivió en Suiza fuera del ojo público hasta su muerte en 1946. Felix Hoffmann nunca estuvo casado y no tuvo hijos.

Para más información Felix Hoffmann – Personalities of Bayer’s History – Bayer

  • Síntesis de ácido acetilsalicílico
  • Aspirina
  • Condensador de Allihn
  • Condensador de Dimroth
Infografia Felix Hoffmann

Como citar este artículo:

APA: (2019-01-21). Felix Hoffmann. Recuperado de https://quimicafacil.net/infografias/biografias/felix-hoffmann/

ACS: . Felix Hoffmann. https://quimicafacil.net/infografias/biografias/felix-hoffmann/. Fecha de consulta 2025-10-13.

IEEE: , "Felix Hoffmann," https://quimicafacil.net/infografias/biografias/felix-hoffmann/, fecha de consulta 2025-10-13.

Vancouver: . Felix Hoffmann. [Internet]. 2019-01-21 [citado 2025-10-13]. Disponible en: https://quimicafacil.net/infografias/biografias/felix-hoffmann/.

MLA: . "Felix Hoffmann." https://quimicafacil.net/infografias/biografias/felix-hoffmann/. 2019-01-21. Web.

Si tiene alguna pregunta o sugerencia, escribe a administracion@quimicafacil.net, o visita Como citar quimicafacil.net

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Biografias

Propiedades de alcoholes y fenoles

Publicado el enero 16, 2019enero 9, 2024 Por admin
Propiedades de alcoholes y fenoles

Los alcoholes se pueden definir como cualquier compuesto orgánico en los cuales un grupo funcional hidroxilo se encuentra ligado a un carbono. El alcohol mas conocido es el etílico o etanol, el cual es parte de las bebidas alcohólicas y se produce a partir de la fermentación de carbohidratos. El etanol también puede ser empleado…

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