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<title>Material Docente Quim. Ana.</title>
<link>http://hdl.handle.net/10498/6826</link>
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<dc:date>2026-09-21T19:32:07Z</dc:date>
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<title>Muestreo de la laguna "Aguazul" y determinación del contenido de Cu y Ni por EAA- Horno de grafito (Muestreo Marzo)</title>
<link>http://hdl.handle.net/10498/39680</link>
<description>Muestreo de la laguna "Aguazul" y determinación del contenido de Cu y Ni por EAA- Horno de grafito (Muestreo Marzo)
Bellido Milla, Dolores; Milla González, Miguel; Espada Bellido, Estrella; Granado Castro, María Dolores
Este ejercicio interactivo aborda el proceso completo de toma de muestras medioambientales, incluyendo la definición de las condiciones de muestreo, el etiquetado y el transporte adecuado de las muestras al laboratorio. Asimismo, se realizan los análisis de muestras de agua para la determinación de los metales cobre (Cu) y níquel (Ni) mediante espectrometría de absorción atómica con horno de grafito (EAA-GF).
Archivos interactivos tipo Flash.&#13;
Se pueden visualizar con el  emulador flash:   &#13;
https://ruffle.rs/demo/
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<dc:date>2026-05-27T00:00:00Z</dc:date>
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<item rdf:about="http://hdl.handle.net/10498/33237">
<title>Videotutorial del juego de mesa Block Building Biosensors</title>
<link>http://hdl.handle.net/10498/33237</link>
<description>Videotutorial del juego de mesa Block Building Biosensors
García Guzmán, Juan José; Palacios Santander, José María; Cubillana Aguilera, Laura
En este video se explica brevemente cómo se desarrolla una sesión ordinaria del juego de cartas "Block Building Biosensors". En este juego de mesa, los jugadores asumen el papel de jóvenes investigadores que compiten por obtener una prestigiosa beca en el desarrollo de biosensores, tras la inversión en innovación tecnológica post-pandemia. El objetivo es lograr 7 contratos de investigación construyendo biosensores con afinidad a biomarcadores específicos. Los participantes deben combinar transductores, modificantes y elementos de reconocimiento biológico para alcanzar la victoria.
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<dc:date>2024-09-16T00:00:00Z</dc:date>
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<item rdf:about="http://hdl.handle.net/10498/31194">
<title>Determinación de la viscosidad mediante el viscosímetro Caída de Bola</title>
<link>http://hdl.handle.net/10498/31194</link>
<description>Determinación de la viscosidad mediante el viscosímetro Caída de Bola
Durán Guerrero, Enrique; Pastor Sánchez, Gabriel; Ferreiro González, Marta
La viscosidad es una medida de la resistencia interna al movimiento de un fluido, que se debe a la fuerza de atracción entre sus moléculas. Los fluidos con alta viscosidad ofrecen cierta resistencia a fluir, mientras que los poco viscosos lo hacen con facilidad. &#13;
Se trata de una de las propiedades más importantes de los aceites lubricantes, ya que se relaciona con el calor causado por la fricción de las moléculas y por lo tanto afecta entre otras cosas al régimen de bombeo.&#13;
La viscosidad se ve afectada por la temperatura, la presión, la densidad y la presencia de aditivos.&#13;
Existen diferentes tipos de viscosidad, la dinámica o absoluta y la cinemática, cada una de las cuales tiene sus unidades físicas (Poises y Stokes respectivamente). Las unidades prácticas sin embargo provienen de los aparatos utilizados para medir la viscosidad de los fluidos, conocidos como viscosímetros. Al finalizar la práctica el alumno deberá:&#13;
­	Conocer el concepto de viscosidad y observar de forma experimental cómo distintas variables pueden afectar a esta propiedad.&#13;
­	Determinación de la viscosidad dinámica mediante el viscosímetro de caída de bola Höppler de forma ordenada y correcta.
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<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<item rdf:about="http://hdl.handle.net/10498/31193">
<title>Determinación de la presión de vapor Reid</title>
<link>http://hdl.handle.net/10498/31193</link>
<description>Determinación de la presión de vapor Reid
Ferreiro González, Marta; Pastor Sánchez, Gabriel; Durán Guerrero, Enrique
La presión de vapor Reid (PVR) es una medida de la presión provocada por los gases de un fluido contra las paredes del recipiente que lo contiene, cuando dicho fluido se encuentra a una temperatura de 100ºF (37,8 ºC).&#13;
La PVR es importante tanto para la seguridad en el transporte. Conociendo dicha propiedad podrá tenerse una idea general del comportamiento de la muestra, ya que la PVR está directamente relacionada con la estabilidad de ésta. Por ejemplo, la PVR de la gasolina es mucho mayor a la del gasóleo, por ende la gasolina tendrá una mayor tendencia a volatilizarse durante su transporte que el gasóleo, teniendo como consecuencia una mayor pérdida de volumen.&#13;
La PVR podrá facilitar también la toma de decisiones sobre el almacenaje de las sustancias. De esta forma, una sustancia con mayor PVR tendrá un mayor carácter inflamable y las medidas de seguridad respecto a su almacenaje deberán ser más restrictivas.  La PVR también influyen en las características del arranque en los combustibles para motores. Al finalizar la práctica el alumno deberá:&#13;
­	-Conocer el concepto de presión de vapor Reid y cómo dicha propiedad puede ayudar a predecir el comportamiento de un fluido.&#13;
­	-Determinación de la presión de vapor Reid de forma ordenada y correcta.
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<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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