Análisis Volumetrico / Dr. Gerhart Jander, Dr. Karl Friedrich Jahr
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TextLanguage: Español Publication details: México: Uteha, 1961.Edition: 1a. ediciónDescription: 400 paginas: Contiene diagramas; 17 cmLOC classification: - QD101.2 J36 1961
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CI Milpa Alta Sala General | QD101.2 J36 1961 | ej.1 | Available (Acceso restringido) |
Gerhart Jander (26 de octubre de 1892 – 8 de diciembre de 1961) fue un químico inorgánico alemán nacido en Altdöbern. Estudió química en Munich y la Universidad de Berlín, donde se doctoró en 1917 con una investigación sobre la tellursäure bajo la dirección de Arthur Rosenheim. En sus primeros años fue asistente de Richard Zsigmondy y Adolf Windaus en Göttingen, donde se habilitó en 1921 y en 1922 asumió como jefe del departamento de química inorgánica en esa universidad. Durante los años 30 se vinculó con el régimen nazi participó en investigaciones sobre armas químicas al servicio de la Reichswehr y fue miembro de la NSDAP, llegando a ser director interino del Instituto Kaiser‑Wilhelm de Química Física y Electroquímica en Berlín tras la marcha de Fritz Haber. Durante la guerra se distanció progresivamente del régimen y abandonó la NSDAP en 1944. Después del conflicto regresó a la enseñanza y en 1951 se trasladó a la TU de Berlín como director del Instituto de Química Inorgánica, donde se mantuvo hasta su jubilación en 1960. Fue autor de textos como Maßanalyse y su libro clásico sobre química analítica sigue siendo conocido como “Jander‑Blasius”
Karl Friedrich Jahr (14 de agosto de 1904 – 21 de junio de 1973) fue un químico alemán nacido en Brüel, doctorado en 1930 en la Universidad de Göttingen bajo la tutela de Gerhart Jander con una tesis sobre la química de molibdenatos. Tras trabajar como asistente en el Instituto Kaiser‑Wilhelm con Jander, se trasladó en 1935 a la Universidad de Greifswald, donde se habilitó. Luego continuó su carrera en Berlín y en 1954 fue nombrado profesor de química inorgánica en la Freie Universität Berlin. Publicó hasta 1968 y es ampliamente recordado como coautor, junto a Jander, del manual Maßanalyse (“Análisis volumétrico”), centrado en métodos de titulación clásicos y electroquímicos, con temas que abarcan desde poliácidos inorgánicos hasta técnicas de titulación electrométrica y crioscopia en soluciones salinas
Primera parte: Bases prácticas del análisis volumétrico
1. Práctica de la medida de volúmenes
2. Los líquidos volumétricos
Segunda parte: Los métodos volumétricos clásicos
3. Procesos de oxidación y de reducción
4. Manganimetría
5. El método con dicromato potásico
6. Valoraciones con el bromato potásico
7. Yodometría
8. Las bases de los análisis por neutralización
9. Los indicadores coloreados del análisis por neutralización
10. Alcalimetría y acidimetría
11. Las bases de los análisis por precipitación
12. Procedimientos por precipitación hidrolítica
13. La determinación de la plata por precipitación y la argentimetría
14. Análisis al toque
15. Complejometría
Tercera parte: Los métodos electrométricos del análisis volumétrico
16. Generalidades sobre los procedimientos electrométricos del análisis volumétrico
17. Teoría y práctica de la determinación de la conductibilidad
18. Posibilidades de aplicación y tipos de curvas de las determinaciones conductométricas
19. Las bases teóricas de la potenciometría
20. Práctica de patenciometría
21. Ejemplos de aplicaciones posibles de las valoraciones potenciométricas
En lo esencial, la ejecución de los análisis químicos cuantitativos puede efectuarse por dos vías, basadas ambas, en último término, en el empleo de la balanza.
El primer gran grupo de métodos cuantitativos de determinación se hallan reunidos con el término colectivo o común de gravimetría o análisis ponderal o por pesada. Todos los métodos pertenecientes a este grupo se practican fundamentalmente como sigue: por adición de cuerpos apropiados disueltos, los reactivos, a la solución de la sustancia que se analiza, uno de los componentes de ésta se convierte en una forma de combinación que: 1º, es prácticamente insoluble; 2º, posee, dentro de amplios límites de las condiciones experimentales, una composición conocida y precisa; 3º, permite una determinación ponderal exacta.
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