Química

ABONOS QUIMICOS REVESTIDOS CON MICROORGANISMOS

Los experimentos llevados a cabo por la empresa ADP Fertilizantes, S.A., en el campo de los abonos y fertilizantes químicos, revestidos con microorganismos, han culminado con el desarrollo de abonos químicos revestidos con microorganismos y procedimiento para su preparación.

La utilización de microorganismos en agricultura es una práctica habitual. Los ejemplos más conocidos están relacionados con la inoculación de semillas de leguminosas con bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico del género Rhizobium, o la introducción de micorrizas en la rizosfera de plantas leñosas, o la utilización de inoculantes en la producción de forraje y materia orgánica comportada.

EXPERIMENTOS - AGRICULTURA

Estos experimentos, han permitido encontrar nuevos abonos químicos nitrogenados o fosfatados o compuestos NP, PK o NPK revestidos con microorganismos, así como el procedimiento para su obtención por revestimiento en tambor, al final del procedimiento de producción. Estos nuevos abonos presentan propiedades mejoradas en relación con las de la técnica anterior, permitiendo obtener una mejora significativa en los cultivos, siendo también beneficioso para el medio ambiente.

Los abonos de la invención constituyen un nuevo concepto de abono que se obtiene como resultado de la impregnación de abonos químicos con microorganismos. Es una tecnología innovadora y que conduce a óptimos resultados largamente comprobados por decenas de ensayos experimentales.

Los microorganismos establecen una fuerte sinergia con los nutrientes de los abonos, interaccionan de forma casi simbiótica con las raíces de las plantas y transforman la materia orgánica del suelo en humus, con grandes beneficios para el medio ambiente.

Los microorganismos intervienen directamente en el ciclo de los nutrientes, a través de su actividad enzimática, la solubilización de sales y compuestos poco solubles que bloquean el acceso de las plantas a los nutrientes, la movilización de más nutrientes del complejo de intercambio y la participación en reacciones de oxidación-reducción que también hacen asequibles los nutrientes.

El resultado directo de los abonos de la invención es la mayor disponibilidad de nutrientes en solución en el suelo, lo que provoca un mayor desarrollo de las raíces con el consecuente aumento de exudación de azúcares, aminoácidos y ácidos orgánicos a la rizosfera, cuya energía estimula toda la vida microbiana del suelo.

Esta vida microbiana activa y compleja no sólo hace aumentar la disponibilidad de nutrientes, sino que también libera fitohormonas y sustancias indispensables en la fisiología vegetal (incluidas las auxinas, citocininas, flavonoides y vitaminas) y contribuye activamente a la supresión de agentes patógenos del suelo. Simultáneamente, la activa población microbiana interviene directamente en los procesos de descomposición de la materia orgánica y formación de humus, con los inherentes beneficios ambientales: estabilización del pH, prevención de la lixiviación de nutrientes a las capas freáticas, quelación de metales pesados, etc.

Experimentaciones relacionadas:

FUENTE | www.oepm.es

MATERIALES NANOCOMPUESTOS DE POLIPROPILENO Y NITRUROS DE CARBONO

Los experimentos llevados a cabo por el Centro Superior de Investigaciones Cinetíficas (CSIC) han culminado con el desarrollo de materiales nanocompuestos de polipropileno y nitruros de carbono, así como el procedimiento para su obtención y las aplicaciones.

La invención se refiere a un material nanocompuesto que comprende una matriz polimérica de polipropileno y nanopartículas de nitruro de carbono, a su procedimiento de obtención y a sus usos en la fabricación de artículos termoplásticos.

Experimentos - nanocompuestos

El avance de las sociedades modernas siempre ha estado asociado al desarrollo y mejora de los materiales. La obtención de mejores prestaciones (resistencia, ligereza, durabilidad, etc.) y la necesidad de combinar muchas de estas propiedades en un único material, dieron lugar al desarrollo de materiales multifuncionales que combinan en su estructura materiales de muy diferentes características y prestaciones. Entre estos nuevos materiales se encuentran los denominados nanocompuestos o nanocomposites poliméricos, los cuales incorporan nanopartículas a nivel nanométrico y ofrecen opciones competitivas en el mercado de materiales.

El polipropileno es uno de los polímeros de mayor consumo, que más interés científico y tecnológico ha despertado en el campo de los compuestos y los nanocompuestos poliméricos, debido a su bajo coste y gran versatilidad, tanto en lo referente a sus procesos de transformación como a sus aplicaciones. Su éxito reside por un lado en sus excelentes propiedades intrínsecas y, por otro, en el continuo avance en sus procesos de fabricación, lo que le permite adaptarse y ser adaptado para cubrir las necesidades de todo tipo de mercados.

La presente invención proporciona un material nanocompuesto que comprende una matriz polimérica de polipropileno y nanopartículas de nitruro de carbono preferiblemente de geometría elipsoidal o esférica, también proporciona su procedimiento de obtención y sus usos en la fabricación de artículos termoplásticos.

Dicho material comprende:

  • Una matriz polimérica que comprende polipropileno
  • Nanopartículas de nitruro de carbono.

La matriz puede ser cualquier derivado de polipropileno, es decir, homopolímero, copolímero, o combinación de 2 ó más polímeros siendo al menos uno de ellos polipropileno y el otro un polímero termoplástico.

Se entiende por “copolímero” una macromolécula compuesta por ...seguir leyendo este experimento »

COMO HACER EL PAPEL FLASH

Hoy en nuestra sección de “experimentos de química” os dejamos un nuevo vídeo en el que veréis cómo hacer el papel flash. Este papel flash es el papel que utilizan los magos en sus actuaciones, pues es un papel que al quemarlo desaparece. No creo que se pueda encontrar en una papeleria online.

El experimento consiste en utilizar 100ml de ácido sulfúrico concentrado y 125 ml de ácido nítrico y calentar hasta que llegue a una temperatura de 70 ºC. Posteriormente, cuando la temperatura haya bajado a los 40 ºC, introducimos un trozo de papel y lo sumergimos. Una vez que lo hemos remojado, con unas pinzas lo sacamos y lo metemos en un vaso de agua para enfriarlo. Se recomienda lavar el papel después bajo el grifo, con cuidado par no romperlo. Y esperaremos a que se seque.

Aquí os dejamos el vídeo, con los pasos del experimento:

Esperamos que os haya gustado el experimento de cómo hacer el papel flash que desaparece. A continuación os dejamos una lista con más experimentos de química.

Experimentos relacionados:

 

EXPERIMENTO DE SUBLIMACION

Hoy en nuestra sección de “experimentos caseros”, os dejamos un nuevo vídeo en el que veréis como puede pasar un cuerpo en estado sólido a estado líquido, o viceversa, sin pasar por el estado líquido. A este fenómeno se le llama sublimación.

En el vídeo que os dejamos más abajo aparecen dos experimentos. En uno de ellos, utilizarán una bola de naftalina, y en el otro experimento, un trozo de vela.

Aquí os dejamos con el vídeo:

Esperamos que os haya gustado el vídeo con la explicación de los cambios de estado que pueden sufrir los cuerpos, concretamente el de sublimación.

Experimentos relacionados:

 

COMO CONVERTIR EL AGUA EN BOLAS SOLIDAS

Hoy os dejamos un nuevo vídeo en nuestra sección de “experimentos caseros” con el que mediante un proceso químico veremos como el agua pasa de su estado normal, es decir, líquido, a convertirse al contacto con el aire en bolas sólidas.

El experimento consiste introducir una pequeña proporción de acetato de sodio en un vaso con unas gotas de vinagre. A continuación, introducimos el vaso durante 10 minutos en el frigorífico. Después, mezclamos con bicarbonato de calcio y añadimos media cucharada de sal.

Aquí os dejamos el vídeo con los pasos a seguir:

Esperamos que os haya gustado el experimento de como convertir el agua en bolas solidas.

Experimentos relacionados:

 

OXIDACION DE LA FRUTA

Hoy os enseñamos un experimento casero en el que se puede ver cómo la fruta se oxida por contacto con el aire, algunos métodos para evitar que se oxide, y la razón por la que se oxida la fruta.

La oxidación de la fruta es un proceso químico que se produce por entrar en contacto la fruta con el aire. La velocidad a la que se oxida la fruta depende entre otros factores, de la temperatura.

Podemos evitar que se oxide la fruta, evitando el contacto de la superficie de la fruta con el aire, por ejemplo tapándola con un papel de plástico.

También podemos evitar que se oxide la fruta bajando la temperatura, para disminuir la velocidad de oxidación, por ejemplo, tapando con hielo la fruta.

Y otro método para evitar que la fruta se oxide es utilizar la vitamina C, que es un antioxidante natural, por ejemplo, echándole un poco de limón a la fruta.

Aquí podéis ver un vídeo en el que se ve el proceso de oxidación dependiendo de cómo se exponga la fruta al aire:

 

Esperamos que os haya gustado este experimento de química con fruta. Ya sabéis que es una experimento casero sencillo que podéis realizar tranquilamente en vuestra casa.

 

Experimentos relacionados:

EXPERIMENTO CON ACIDOS Y BASE: TORNADO

Hoy os dejamos un vídeo muy interesante  en nuestra sección de “experimentos de química” en el que veremos como se produce un tornado por medio de una reacción entre ácidos y bases.

Aquí os dejamos el vídeo con el experimento (aparece en chino pero se entiende bien!):

 

Esperamos que os haya gustado este experimento de química sobre las reacciones ácidos y bases.

Dejad abajo los comentarios que queráis.

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Experimentos relacionados:

 

QUIMERA DE ADN POLIMERASA DEL FAGO φ29

Los experimentos pertenecientes al campo de la biotecnología, llevados a cabo por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en relación a la amplificación del ADN le han permitido concluir en la siguiente invención: Quimera de ADN polimerasa del fago φ29.

BIOTECNOLOGIA - EXPERIMENTOS

La ADN polimerasa del fago φ29 presenta varias características de gran interés para la amplificación de ADN como son; una elevada procesividad sin necesidad del concurso de ninguna proteína accesoria y una alta capacidad de desplazamiento de cadena que le permiten replicar el genoma de dicho bacteriófago en un solo evento de unión al ADN, así como una alta fidelidad en la inserción de nucleótidos en la nueva cadena.

Estas características han conducido al desarrollo de una gran variedad de protocolos para la amplificación isotérmica de ADN, basados en el uso de esta polimerasa que permiten la obtención de productos de alta calidad que pueden digerirse o ser secuenciados directamente sin necesidad de purificación previa. Sin embargo, existe una necesidad de protocolos que permitan la amplificación de ADN a partir de cantidades menores del mismo.

Los experimentos realizados responden a esta necesidad mediante dos enfoques: ...seguir leyendo este experimento »

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