SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 28
PROFESOR:Dr.MiguelA.LarreaCéspedes
ALUMNA:Claudia
CoronelAller
CODIGO:05-27906
2009
INFORMENº03
DETERMINACIONES
REFRACTOMETRICAS EN ALIMENTOS
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE
GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS
ANALISIS DE LOS ALIMENTOS
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
PRACTICA Nº 03
DETERMINACIONES REFRACTOMETRICAS EN ALIMENTOS
I. OBJETIVO:
• Conocer los fundamentos del uso de los instrumentos y sus aplicaciones en
la determinación del índice de refracción como un método de análisis en los
alimentos el mismo que permitirá determinar el contenido de sólidos
solubles, sólidos totales, establecer relaciones tabulares y graficas entre:
gravedad especifica, grados Brix, índice de refracción, sólidos solubles, etc.
II. FUNDAMENTO TEORICO:
1. Definición
Es una técnica analítica que consiste en la medida del índice de refracción de un líquido
con objeto de investigar su composición si se trata de una disolución o de su pureza si
es un compuesto único.
Poco han variado los refractómetros desde el diseño original de Abbé (1874) y Pulfrich
(1887).
1.1. Teoría
Un rayo de luz que pasa oblicuamente desde un medio hacia otro de diferente densidad,
cambia su dirección cuando traspasa la superficie. Este cambio en la dirección se
denomina refracción. Cuando el segundo medio es más denso que el primero, el rayo el
rayo se aproxima a la perpendicular trazada sobre la superficie divisoria en el punto de
incidencia. La causa fundamental de este cambio en la dirección se debe al cambio en la
velocidad de la luz que se hace más lenta cuanto más denso sea el medio por el que
pasa el haz. La luz amarilla de la lámpara de sodio disminuye su velocidad desde
3x1010 cm/s en el vacío hasta 2,25x1010 cm/s en el agua.
El ángulo formado entre el rayo en el primer medio y la perpendicular se llama ángulo
de incidencia, i, mientras que el correspondiente ángulo en el segundo medio se
denomina ángulo de refracción, r. El índice de refracción, n, es la razón entre las
velocidades de la luz en ambos medios. La ley de Snell representa a este índice como la
razón de los senos de los ángulos de incidencia y refracción
Es práctica normal referir el índice de refracción al vacío que se define arbitrariamente
como índice de refracción unidad. Si se refiere al aire el error cometido es 3 partes en
104. Es una constante adimensional por lo tanto, cuyo valor para una luz de una
determinada longitud de onda viene determinada por las características del medio
líquido o sólido y el aire como medio de referencia. Si se va a comparar los índices de
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
líquidos o disoluciones se debe indicar el medio de referencia así como otras variables
que afectan a la velocidad de la luz en la muestra a medir. El símbolo nD20
, por
ejemplo, se refiere a la medida a 20 °C del índice para las líneas D del sodio. La
mayoría de los índices de refracción recogidos en la bibliografía se refieren a estas
condiciones.
Ejemplos: Agua, 1,33; vidrio “crown”, 1,50; CS2, 1,63; vidrio “Flint”, 1,75; diamante,
2,42; rutilo (TiO2), 2,60-2,90.
1.2. Índice de Refracción (IR)
El índice de refracción (IR) de una sustancia, al que generalmente se le asigna el
símbolo n, es una medida de la velocidad de la luz a través de la sustancia y se define
como la razón entre la velocidad de la luz en la sustancia y la velocidad de la luz en el
vacío. Para fines prácticos, se usa la velocidad de la luz en el aire y no en el vacío,
siendo la diferencia muy pequeña.
sustancialaenluzladeVelocidad
vacíoelenluzladeVelocidad
=a(n)determinadsustanciaunaderefraccióndeÍndice
La velocidad de la luz a través de un medio depende de la longitud de onda (o el
color) de la luz. Por lo tanto, el IR debe definirse a una longitud de onda especifica, por
lo general, la luz del sodio. Por ejemplo, nD indica un índice de refracción basad en la
longitud de onda de la línea D del sodio, de 589 nm.
El IR también esta en función de la temperatura. Normalmente, un aumento de la
temperatura da lugar a una disminución de la densidad y la luz viaja más rápido a
través de un medio de densidad mas baja. Por lo tanto, el IR tiende a disminuir a
aumentar la temperatura.
Para medir el índice de refracción de las sustancias, generalmente líquidos, se usa un
refractómetro. La mayoría de los refractómetros se basan en el efecto del ángulo
crítico, que define el punto de equilibrio, el punto de sombra o limite, entre la
refracción y el reflejo interno total de la luz en un interfaz prisma/muestra.
El índice de refracción de la muestra se deriva de la geometría de la vía óptica y el
índice de refracción del material del prisma.
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
2. Clases de Refractómetros
Los aparatos más importantes se basan en dos principios: refractómetros de ángulo
límite o crítico y los refractómetros de desplazamiento de imagen.
2.1. Refractómetros de ángulo límite
En estos aparatos se observa el campo del ocular dividido en una zona obscura y otra
clara. La separación entre ambas corresponde al rayo límite. El rayo límite se puede
visualizar en el esquema siguiente. La luz pasa a través de una capa delgada de
muestra (0,1 mm) y entra en el prisma de difracción P2. El prisma P1 es de difusión de
manera que muestra una superficie rugosa y actúa como fuente de un número infinito
de rayos que entran en la muestra en todas direcciones. La radiación que únicamente
roza la superficie del prisma P2 penetra en él formando un ángulo Øc llamado ángulo
límite o crítico y su valor depende de la longitud de onda y de los índices de refracción
de la muestra y del prisma. Ningún rayo puede formar un ángulo superior al límite ya
que la fuente de tales rayos no penetra en el prisma y todos los demás rayos que
penetran en el prisma se refractan según ángulos menores (a la derecha), que el ángulo
límite, e iluminarán la parte derecha del ocular. La zona de la izquierda permanece
obscura ya que no se refractan rayos a ángulos superiores al límite.
La medida de este ángulo permite medir el índice de refracción de la muestra. En un
aparato de Abbe, lo que se mide es α que es el complementario de Øc, y es el ángulo con
el que emergen los rayos del prisma P2. La mayoría de los refractómetros utilizan este
principio y los más importantes son los de Abbe, Pulfrich y los de inmersión.
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
a. Refractómetro de Abbe
Aparece un esquema que muestra dos prismas articulados entre los cuales se coloca la
muestra. Por el centro de los prismas pasa un eje que permite mover el prisma de
refracción P2 y así medir a en una escala graduada que es proyectada en el ocular y
que se gradúa en unidades de nD hasta 0,001. El amplificador permite determinar la
siguiente cifra, 0,0001. Se miden índices entre 1,3 y 1,7.
Los denominados compensadores están formados por unos prismas (prismas de Amici),
y permiten utilizar luz blanca como fuente. Estos prismas de vidrio permiten dispersar
todas las longitudes de onda excepto el color amarillo en le vecindad de la línea D del
sodio, que es la única que atraviesa el prisma. Es decir, actúa como un monocromador,
pero la resolución no es perfecta.
Refractómetro de Abbe
b. Refractómetro de inmersión
Es el más simple de todos. Requiere sólo 10-15 ml de muestra. En prisma simple va
montado en un telescopio que contiene el compensador y el ocular. La escala se sitúa
debajo del ocular dentro del tubo. La superficie inferior del prisma se sumerge en un
pequeño vaso que contiene a la muestra, con un espejo debajo para reflejar la luz hacia
arriba a través del líquido.
Refractómetro de inmersión
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
c. Refractómetro de Pulfrich
Se usa sobre todo para medidas precisas en disoluciones o líquidos muy volátiles,
reactivos o higroscópicos, para placas sólidas, estudios diferenciales y para medidas de
dispersión. Los valores absolutos obtenidos no son fiables en la quinta cifra decimal,
pero una comparación a dos longitudes de onda o con dos sustancias puede dar una
precisión de ±1x10-5
. Los sólidos o líquidos con índices entre 1,33 y 1,86 pueden ser
determinados en un amplio intervalo de temperaturas. El índice de refracción n no
puede ser determinado directamente, sino después de una serie de observaciones. Una
vez estabilizado el aparato es posible obtener el índice en unos cinco minutos.
2.2. Refractómetros de desplazamiento de imagen
En estos aparatos se mide el desplazamiento del rayo refractado en relación al rayo
incidente, en vez de medir el desplazamiento de la línea de separación entre la zona
clara y obscura debido al ángulo límite. Se construye un prisma con la muestra y el
índice se calcula en base al desplazamiento angulas de la luz al pasar por la muestra.
Si la muestra es líquida se coloca en un recipiente en forma de prisma. La precisión es
unas dos veces superior a la obtenida con el refractómetro de Abbe. No hay límite en la
determinación de índices de refracción y se puede trabajar en un mayor número de
longitudes de onda, incluso zonas del ultravioleta o infrarrojo cercano, si se usan
prismas de cuarzo. Entre estos aparatos están los refractómetros diferenciales.
a. Refractómetros diferenciales
Se emplean primariamente para el análisis de mezclas líquidas. Se aplican a cualquier
mezcla cuyo índice de refracción es una función simple de la composición; esto incluye
aproximadamente a todos los sistemas binarios. En la medida de los índices de
refracción siempre es un problema la temperatura que debe controlarse
cuidadosamente. Estos instrumentos emplean una sola célula a través de la cual la luz
es transmitida.
El rayo es difractado un ángulo cuyo valor depende de la diferencia del índice de
refracción entre la muestra y una muestra estándar que constituye una parte de la
célula. El ángulo de refracción se mide con un dispositivo fotoeléctrico.
La aplicabilidad al análisis de líquidos es mediante un procedimiento empírico.
Muestras de composición química conocida se hacen pasar a través del instrumento,
obteniendo así una curva de composición frente a lecturas del refractómetro. Algunos
instrumentos pueden dar rangos de valores hasta Δn = 10-5
a cualquier valor nominal.
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
La mínima diferencia de índice detectable es del 1% para rango de 10-7
unidades del
índice de refracción para los instrumentos más precisos. La precisión viene
condicionada por los cambios de temperatura y deformaciones del aparato.
3. Aplicaciones
En la industria alimentaria para la semilla de soja o del aceite de semilla de algodón
con índices de 1,47. El producto final para producir margarina tiene 1,43.
Otras aplicaciones se relacionan con la variación de la concentración de disoluciones.
Así, la concentración en azúcar, salmueras y ácidos es fácil de seguir mediante
refractometría. Por ejemplo, el índice de refracción de una disolución de sacarosa
aumenta 0,0002 unidades por un incremento de la concentración de 0,1%. También se
detectan cambios de 0,02% en la concentración de ácido nítrico por el mismo
procedimiento, e incluso más sensibilidad se puede conseguir en las medidas de las
concentraciones de ácido sulfúrico.
Índice de refracción frente a la concentración
Hay gran diferencia entre los índices de refracción de los compuestos aromáticos y los
saturados; los primeros tienen índices de alrededor de 1,50 y los segundos, 1,40.
Las mezclas alcohol-agua pueden también ser medidas. El agua tiene un índice de
1,33299, el metanol, 1,32920, el etanol 1,36176 y el isopropanol 1,37757; se puede
determinar concentraciones acuosas de estos alcoholes.
Para el control de torres de destilación fraccionaria como en la separación del
ciclohexano del n-hexano, con índices 1,42623 y 1,37486 respectivamente. Se pueden
detectar cambios en la composición de hasta 0,1%. Asimismo, se emplea este método en
la separación fraccionaria del butano e isobutano.
Los refractómetros de ángulo crítico son adecuados para su instalación en línea para
monitorizar las medidas especialmente en aquellos fluidos opacos, con partículas de
catalizador o polímeros.
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
Los refractómetros de ángulo crítico deben medir fluido representativo ya que el índice
de refracción medido es de la capa de la interfase. La agitación o turbulencia
contribuyen a la homogeneidad del fluido y a la limpieza del vidrio de la interfase; pero
cuando la agitación es pequeña o, en el caso de ser muy viscoso el fluido, se pueden
producir errores de lectura.
a. Refractómetros de ángulo crítico en línea
Miden el índice de refracción de líquidos en la interfase con aire o, más corrientemente,
un prisma de vidrio.
La luz es enviada a la interfase a varios ángulos cercanos al crítico. el ángulo crítico es
el ángulo formado por la perpendicular a la cual el haz cambia desde luz transmitida
en el líquido a luz totalmente reflejada en la superficie del líquido. A ángulos más
pequeños que el crítico la luz se transmite en el líquido. El ángulo crítico no depende
sólo de la composición de la disolución sino del material del prisma. El índice de
refracción se puede calcular así:
ic = arcsen(ng/nl),
Donde ic es el ángulo crítico en radianes en el vidrio; ng índice de refracción del vidrio,
nl el índice de refracción del líquido.
El principal hecho destacable de esta técnica es que el índice de refracción se mide en la
superficie de la disolución. Como la superficie de reflexión no requiere penetración del
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
rayo en la disolución, este instrumento puede ser usado para muestras bastante opacas
y suspensiones además de muestras transparentes.
III. MATERIALES ,EQUIPOS Y METODOS:
1. MATERIALES
− Refractómetro Abbe (de
mesa)
− Refractómetro manual
− Termómetro
− Embudos de 60 ml
− Baguetas
− Erlenmeyer de 250 ml
− Vasos de pp. De 50 ml
− Cocinilla eléctrica
− Probetas
− Agua destilada
− Alcohol
2. MUESTRAS:
• Soluciones salinas a diferentes concentraciones.
• Soluciones de sacarosa a diferentes concentraciones.
IV. PROCEDIMIENTO:
Funcionamiento del Refractómetro Manual
Utilice, lea el termómetro y registre la temperatura.
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
Compruebe que el prisma este limpio.
Utilice una pipeta para colocar una gota de sustancia problema, la misma que debe ser
lo suficientemente transparente para dejar pasara la luz. La medida será realizada a
20ºC; si la temperatura es diferente, deberá hacerse las correcciones de acuerdo a
tablas y productos especificados.
Mire a través del ocular.
Funcionamiento del Refractómetro Abbe
Abra el montaje del prisma y quite el tejido fino. Compruebe que el prisma este limpio.
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
Utilice una pipeta para colocar una gota de sustancia problema, la misma que debe ser
lo suficientemente transparente para dejar pasara la luz. La medida será realizada a
20ºC; si la temperatura es diferente, deberá hacerse las correcciones de acuerdo a
tablas y productos especificados.
Tenga cuidado de no tocar el prisma con el extremo de la pipeta, esto puede rasguñar el
cristal suave del prisma.
Mire a través del ocular.
Si usted está cerca índice de refracción de su muestra usted debe ver que la visión en el
ocular demuestra una región oscura en la región inferior y más clara en la tapa.
Para leer índice de refracción, presione el interruptor en el lado de la mano izquierda
del refractómetro hasta que usted ve la escala a través del ocular. La escala superior
indica índice de refracción. Cuidadosamente interpolando usted puede leer el valor a la
exactitud del lugar decimal 4. El ejemplo demostrado aquí tiene un índice de refracción
de 1,4606.
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
Registre el índice de refracción en su cuaderno del laboratorio. Después lea el
termómetro y registre la temperatura.
Después de que le acaben, limpie el refractómetro. Primero utilice un tejido fino al
lenguado lejos más de su muestra.
Entonces lave el prisma con un pequeño solvente, nosotros utilizan generalmente un
alcohol simple tal como etanol para las muestras orgánicas de la limpieza.
V. RESULTADOS Y DISCUSIONES:
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
A. REFRACTOMETRO MANUAL
i. Soluciones azucaradas o de sacarosa
 Solución de sacarosa (1)
 Temperatura.- 16ºC
 Sólidos Solubles.-
TABLA:
ción)(Concentra%1.65620.02438-1.9000
resta)(se2438.0X
5
219.1
219.15X
744.0475.09.13.1X
9.1475.0744.03.1X
9.1)25.0(1.3)24.0(
24.0
25.0
9.1
1.3
24.0
25.0
09.1
9.15
=
=
=
=
+=+
−=−
−=−
−
−
=
−
−
=
−
−
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
 Índice de Refracción.-
TABLA:
Concentración (%) IR
1.0000
1.6562
2.0000
1.3344
X
1.3359
Concentración (%) Corrección
0
1.9
5
0.24
X
0.25
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
(IR)3354.1X
3354.11X
4588.08766.06562.03438.0
6562.08766.04588.03438.0
6562.0)3359.1(3438.0)3344.1(
3344.1
3359.1
6562.0
3438.0
3344.1
3359.1
16562.1
6562.12
=
=
+=+
−=−
−=−
−
−
=
−
−
=
−
−
XX
XX
XX
X
X
X
X
 Grados Brix.-
TABLA:
Brix)(º6019.1X
01030.
0165.0
0165.001030.
01632.000018.00001.00102.0
0001.000018.001632.00102.0
0001.0)8.1(0102.0)6.1(
6.1
8.1
0001.0
0102.0
6.1
8.1
3353.13354.1
3354.13356.1
=
=
=
+=+
−=−
−=−
−
−
=
−
−
=
−
−
X
X
XX
XX
XX
X
X
X
X
 Sólidos Totales.-
Índice de Refracción Grados Brix
1.3353
1.3354
1.3356
1.6
X
1.8
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
455454.2ST
22.378-833454.24ST
22.378-354)701.51(0.0ST
22.378-1.3000)-354701.51(1.3ST
22.378-1.3000)-701.51(IRST
=
=
=
=
=
 Sólidos Insolubles.-
799254.0SI
6562.1455454.2SI
ST
=
−=
−=
+=
SSSTSI
SISS
 Solución de sacarosa (2)
 Temperatura.- 16ºC
 Sólidos Solubles.-
TABLA:
Concentración (%) Corrección
5
7.5
10
0.25
X
0.26
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
ción)(Concentra%245.70.255-7.500
resta)(se255.0X
2
51.0
51.02X
25.026.0X
)26.0()25.0(
25.0
26.0
1
25.0
26.0
5.2
5.2
25.0
26.0
55.7
5.710
=
=
=
=
+=+
−=−
−
−
=
−
−
=
−
−
=
−
−
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
 Índice de Refracción.-
TABLA:
245.1674276.1013059.1755.0
245.1)3448.1(755.0)3418.1(
3418.1
3448.1
245.1
755.0
3418.1
3448.1
6245.7
245.78
XX
XX
X
X
X
X
−=−
−=−
−
−
=
−
−
=
−
−
Concentración (%) IR
6.0000
7.2450
8.0000
1.3418
X
1.3448
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
(IR)3436675.1X
2
687335.2
687335.22X
013059.1674276.1245.1755.0
=
=
=
+=+
X
XX
 Grados Brix.-
TABLA:
Brix)(º245.7X
00030.
0021735.0
0021735.000030.
001674.00004995.00000675.00002325.0
0000675.00004995.0001674.00002325.0
0000675.0)4.7(0002325.0)2.7(
2.7
4.7
0000675.0
0002325.0
2.7
4.7
3436.13436675.1
3436675.13439.1
=
=
=
+=+
−=−
−=−
−
−
=
−
−
=
−
−
X
X
XX
XX
XX
X
X
X
X
 Sólidos Totales.-
25518793.8ST
22.378-633118793.30ST
22.378-436675)701.51(0.0ST
22.378-1.3000)-436675701.51(1.3ST
22.378-1.3000)-701.51(IRST
=
=
=
=
=
 Sólidos Insolubles.-
Índice de Refracción Grados Brix
1.3436
1.3436675
1.3439
3436675.1
7.2
X
7.4
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
01.1SI
245.725518793.8SI
ST
=
−=
−=
+=
SSSTSI
SISS
 Solución de sacarosa (3)
 Temperatura.- 16ºC
 Sólidos Solubles.-
TABLA:
ción)(Concentra%5283.30.2472-3.6000
resta)(se2472.0X
5
236.1
236.15X
336.09.06.3X4.1
6.39.0336.0X4.1
6.3)25.0(4.1)24.0(
24.0
25.0
6.3
4.1
24.0
25.0
06.3
6.35
=
=
=
=
+=+
−=−
−=−
−
−
=
−
−
=
−
−
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
 Índice de Refracción.-
TABLA:
Concentración (%) IR
2.0000
3.3528
4.0000
1.3359
X
1.3388
Concentración (%) Corrección
0
3.6
5
0.24
X
0.25
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
3528.18111.18646.06472.0
3528.1)3388.1(6472.0)359.1(
3359.1
3388.1
3528.1
6472.0
3359.1
3388.1
23528.3
3528.34
XX
XX
X
X
X
X
−=−
−=−
−
−
=
−
−
=
−
−
(IR)33785.1X
2
6757.2
6757.22X
8646.08111.13528.16472.0
=
=
=
+=+
X
XX
 Grados Brix.-
TABLA:
Índice de Refracción Grados Brix
1.3376
1.33785
1.3379
3.2
X
3.4
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
Brix)(º367.3X
00030.
00101.0
00101.000030.
00016.000085.000025.000005.0
00025.000085.000016.000005.0
00025.0)4.3(00005.0)2.3(
2.3
4.3
00025.0
00005.0
2.3
4.3
3376.133785.1
33785.13379.1
=
=
=
+=+
−=−
−=−
−
−
=
−
−
=
−
−
X
X
XX
XX
XX
X
X
X
X
 Sólidos Totales.-
1741535.4ST
22.378-5521535.26ST
22.378-3785)701.51(0.0ST
22.378-1.3000)-3785701.51(1.3ST
22.378-1.3000)-701.51(IRST
=
=
=
=
=
 Sólidos Insolubles.-
8213535.0SI
5283.31741535.4SI
ST
=
−=
−=
+=
SSSTSI
SISS
 Solución de sacarosa (4)
 Temperatura.- 16ºC
 Sólidos Solubles.-
TABLA:
Concentración (%) Corrección
5
5.7
10
0.25
X
0.26
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
ción)(Concentra%4486.50.2514-5.7000
resta)(se2514.0X
5
2571.1
257.15X
075.1182.07.0X3.4
7.0182.0075.13.4
7.0)26.0(3.4)25.0(
25.0
26.0
7.0
3.4
25.0
26.0
57.5
7.510
=
=
=
=
+=+
−=−
−=−
−
−
=
−
−
=
−
−
X
X
XX
XX
X
X
X
X
 Índice de Refracción.-
TABLA:
(IR)3409729.1X
2
6819458.2
6819458.22X
73821432.094373148.14486.15514.0
4486.194373148.173821432.05514.0
4486.1)3418.1(5514.0)3388.1(
3388.1
3418.1
4486.1
5514.0
3388.1
3418.1
44486.5
4486.56
=
=
=
+=+
−=−
−=−
−
−
=
−
−
=
−
−
X
XX
XX
XX
X
X
X
X
 Grados Brix.-
TABLA:
Concentración (%) IR
4.0000
5.4486
6.0000
1.3388
X
1.3418
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
Brix)(º448.5X
00030.
00163458.0
00163458.000030.
00122634.000040824.00000729.00002271.0
0000729.000040824.000122634.00002271.0
0000729.0)4.7(0002271.0)4.5(
4.5
6.5
0000729.0
0002271.0
4.5
6.5
3409.13409729.1
3409729.13412.1
=
=
=
+=+
−=−
−=−
−
−
=
−
−
=
−
−
X
X
XX
XX
XX
X
X
X
X
 Sólidos Totales.-
36489908.6ST
22.378-74289908.28ST
22.378-409729)701.51(0.0ST
22.378-1.3000)-3409729.1701.51(ST
22.378-1.3000)-701.51(IRST
=
=
=
=
=
 Sólidos Insolubles.-
91629908.0SI
4486.536489908.6SI
ST
=
−=
−=
+=
SSSTSI
SISS
CUADRO 1: Completar las constantes físicas de la soluciones de sacarosa.
Índice de Refracción Grados Brix
1.3409
1.3409729
1.3412
5.4
X
5.6
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
a. Conociendo el índice de refracción de las soluciones utilizadas en la práctica,
determinar la concentración de azúcar.
b. Con las ecuaciones indicadas anteriormente, calcular el % de sólidos totales
correspondientes a cada solución.
c. Confeccionar en papel milimetrado una curva la concentración (%) vs. ºBrix.
d. Realizar previamente las correcciones por efecto de la temperatura.
1
2
3
4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0 2 4 6 8
Concentración(%)
Grados Brix
Concentración (%)vs Grados Brix
ii. Soluciones de cloruro de sodio
 Solución de cloruro de sodio (A)
 Temperatura.- 16ºC
 Sólidos Solubles.- 12.45
 Índice de Refracción.-1.3512
 Sólidos Totales.-
Muestra Concentración
(%)
IR ºBrix S.S.
1
2
3
4
1.6562
7.2450
3.3528
5.4486
1.3354
1.3437
1.3379
1.3410
1.6019
7.2450
3.3670
5.4480
1.6562
7.2450
3.3528
5.4486
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
539312.13ST
22.378-917312.35ST
22.378-512)701.51(0.0ST
22.378-1.3000)-3512.1701.51(ST
22.378-1.3000)-701.51(IRST
=
=
=
=
=
 Solución de cloruro de sodio (B)
 Temperatura.- 16ºC
 Sólidos Solubles.- 8.9
 Grados Brix.-1.3431
 Sólidos Totales.-
857081.7ST
22.378-235081.30ST
22.378-431)701.51(0.0ST
22.378-1.3000)-3431.1701.51(ST
22.378-1.3000)-701.51(IRST
=
=
=
=
=
 Solución de cloruro de sodio (C)
 Temperatura.- 16ºC
 Sólidos Solubles.- 8.8
 Índice de Refracción.-1.3452
 Sólidos Totales.-
330252.9ST
22.378-708252.31ST
22.378-452)701.51(0.0ST
22.378-1.3000)-3452.1701.51(ST
22.378-1.3000)-701.51(IRST
=
=
=
=
=
 Solución de cloruro de sodio (D)
 Temperatura.- 16ºC
 Sólidos Solubles.- 10.2
 Índice de Refracción.-1.3452
 Sólidos Totales.-
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
206443.12ST
22.378-584443.34ST
22.378-493)701.51(0.0ST
22.378-1.3000)-3493.1701.51(ST
22.378-1.3000)-701.51(IRST
=
=
=
=
=
B. REFRACTÓMETRO ABBE
i. Soluciones azucaradas o de sacarosa
 Solución de sacarosa (1)
 Temperatura.- 20ºC
 Sólidos Solubles.- 2.4
 IR.- 1.3362
 Z.- 41.02
 Solución de sacarosa (2)
 Temperatura.- 21ºC
 Sólidos Solubles.- 5.678
 IR.- 1.34
 Z.- 41
 Solución de sacarosa (3)
 Temperatura.- 21ºC
 Sólidos Solubles.- 4.3
 IR.- 1.3391
 Z.- 41
 Solución de sacarosa (4)
 Temperatura.- 21ºC
 Sólidos Solubles.- 5.21
 IR.- 1.3419
 Z.- 42
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
ii. Soluciones de cloruro de sodio
 Solución de cloruro de sodio (A)
 Temperatura.- 21ºC
 Sólidos Solubles.- 12.4
 IR.- 1.3512
 Z.- 35.9
 Solución de cloruro de sodio (B)
 Temperatura.- 21ºC
 Sólidos Solubles.- 6.9
 IR.- 1.3431
 Z.- 35.9
 Solución de cloruro de sodio (C)
 Temperatura.- 21ºC
 Sólidos Solubles.- 8.4
 IR.- 1.3452
 Z.- 37.5
 Solución de cloruro de sodio (D)
 Temperatura.- 20.5ºC
 Sólidos Solubles.- 11
 IR.- 1.3493
 Z.- 40.8
iii. Agua
 Temperatura.- 20ºC
 Sólidos Solubles.- 11
 IR.- 1.3493
 Z.-
41.9
42.1
41.8
41.9
41.8
41.9
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
TABLA:
VI. CUESTIONARIO
1. ¿Como varia el índice de refracción cuando se aumenta la
temperatura? ¿Que esperaría encontrar si graficaría valores de índice
de refracción vs temperatura, porque?
El IR también esta en función de la temperatura. Normalmente, un aumento de la
temperatura da lugar a una disminución de la densidad y la luz viaja más rápido a
través de un medio de densidad mas baja. Por lo tanto, el IR tiende a disminuir a
aumentar la temperatura.
2. Explique el proceso que seguiría para determinar el numero ABBE y
diga cual es la interpretación de este numero
VII. CONCLUSIONES
 La refractometría de fundamenta en que un rayo de luz al pasar oblicuamente
desde un medio hacia otro de diferente densidad, cambia su dirección cuando
traspasa la superficie. Este cambio en la dirección se denomina refracción.
Concentración (%) IR
4.0000
5.4486
6.0000
1.3388
X
1.3418
Muestra Temperatura
(ºC)
IR
(T1) (T2)
1
2
3
4
16
16
16
16
20
20
20
20
1.3354
1.3437
1.3379
1.3410
23
Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos
 La velocidad de la luz que se hace más lenta cuanto más denso sea el medio por
el que pasa el haz.
 La refractometría nos ayuda a calcular la concentración en azúcar, salmueras y
ácidos, por ejemplo, el índice de refracción de una disolución de sacarosa
aumenta 0,0002 unidades por un incremento de la concentración de 0,1%.
 La temperatura cumple un papel importante en para la determinación de la
concentración, por lo que se deben realizar las correcciones necesarias con las
tablas en función de la temperatura.
VIII. BIBLIOGRAFIA
 http://pdf.directindustry.es/pdf/bellingham-stanley/principios-de-
refractometria/25236-5975-_4.html
 http://cursweb.educadis.uson.mx/payala/quimica_analitica2/Refractometria.htm

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Practica nº 03 determinación acidez de la leche
Practica nº 03 determinación acidez de la lechePractica nº 03 determinación acidez de la leche
Practica nº 03 determinación acidez de la lecheNilzaCiriaco
 
Curva calibracion
Curva calibracionCurva calibracion
Curva calibracionwandres270
 
Practica Numero 15 (Refractometria)
Practica Numero 15 (Refractometria) Practica Numero 15 (Refractometria)
Practica Numero 15 (Refractometria) e1-iq302
 
Muestreo Para AnáLisis QuíMico.2
Muestreo Para AnáLisis QuíMico.2Muestreo Para AnáLisis QuíMico.2
Muestreo Para AnáLisis QuíMico.2yolichavez
 
Volumetría de neutralización - Método Directo y por Retroceso del Ácido sulfú...
Volumetría de neutralización - Método Directo y por Retroceso del Ácido sulfú...Volumetría de neutralización - Método Directo y por Retroceso del Ácido sulfú...
Volumetría de neutralización - Método Directo y por Retroceso del Ácido sulfú...Noelia Centurion
 
Manual Permanganometria
Manual PermanganometriaManual Permanganometria
Manual Permanganometriaanaliticauls
 
Medición de la actividad de agua
Medición de la actividad de aguaMedición de la actividad de agua
Medición de la actividad de aguaMarco Burbano
 
Metodos de-mohr-fanjans-y-volhard
Metodos de-mohr-fanjans-y-volhardMetodos de-mohr-fanjans-y-volhard
Metodos de-mohr-fanjans-y-volhardKevin Alarcón
 
Volumetría REDOX - Permanganimetria
Volumetría REDOX - PermanganimetriaVolumetría REDOX - Permanganimetria
Volumetría REDOX - PermanganimetriaNoelia Centurion
 
Manual de métodos generales para determinación de carbohidratos
Manual de métodos generales para determinación de carbohidratosManual de métodos generales para determinación de carbohidratos
Manual de métodos generales para determinación de carbohidratosleidy cristancho
 
Potenciometría y acidez titulable
Potenciometría y acidez titulablePotenciometría y acidez titulable
Potenciometría y acidez titulableJose Luis Palomino
 
Informe de potenciometria
Informe de potenciometriaInforme de potenciometria
Informe de potenciometriaAdrian Martinez
 
Practica 8 (preparacion y estandarizacion del edta)
Practica 8 (preparacion y estandarizacion del edta)Practica 8 (preparacion y estandarizacion del edta)
Practica 8 (preparacion y estandarizacion del edta)e1-iq302
 
Analisis instrumental unidad 1
Analisis instrumental unidad 1Analisis instrumental unidad 1
Analisis instrumental unidad 1Jorge Lezama
 

Was ist angesagt? (20)

Practica nº 03 determinación acidez de la leche
Practica nº 03 determinación acidez de la lechePractica nº 03 determinación acidez de la leche
Practica nº 03 determinación acidez de la leche
 
Curva calibracion
Curva calibracionCurva calibracion
Curva calibracion
 
Practica Numero 15 (Refractometria)
Practica Numero 15 (Refractometria) Practica Numero 15 (Refractometria)
Practica Numero 15 (Refractometria)
 
Muestreo Para AnáLisis QuíMico.2
Muestreo Para AnáLisis QuíMico.2Muestreo Para AnáLisis QuíMico.2
Muestreo Para AnáLisis QuíMico.2
 
Volumetría de neutralización - Método Directo y por Retroceso del Ácido sulfú...
Volumetría de neutralización - Método Directo y por Retroceso del Ácido sulfú...Volumetría de neutralización - Método Directo y por Retroceso del Ácido sulfú...
Volumetría de neutralización - Método Directo y por Retroceso del Ácido sulfú...
 
Manual Permanganometria
Manual PermanganometriaManual Permanganometria
Manual Permanganometria
 
Medición de la actividad de agua
Medición de la actividad de aguaMedición de la actividad de agua
Medición de la actividad de agua
 
Metodos de-mohr-fanjans-y-volhard
Metodos de-mohr-fanjans-y-volhardMetodos de-mohr-fanjans-y-volhard
Metodos de-mohr-fanjans-y-volhard
 
Informe absorbancia
Informe absorbanciaInforme absorbancia
Informe absorbancia
 
Gravimetria
GravimetriaGravimetria
Gravimetria
 
Volumetría REDOX - Permanganimetria
Volumetría REDOX - PermanganimetriaVolumetría REDOX - Permanganimetria
Volumetría REDOX - Permanganimetria
 
Titulación conductimétrica ácido base
Titulación conductimétrica ácido baseTitulación conductimétrica ácido base
Titulación conductimétrica ácido base
 
Gravimetría
GravimetríaGravimetría
Gravimetría
 
Manual de métodos generales para determinación de carbohidratos
Manual de métodos generales para determinación de carbohidratosManual de métodos generales para determinación de carbohidratos
Manual de métodos generales para determinación de carbohidratos
 
Potenciometría y acidez titulable
Potenciometría y acidez titulablePotenciometría y acidez titulable
Potenciometría y acidez titulable
 
Sedimentación
SedimentaciónSedimentación
Sedimentación
 
Informe de potenciometria
Informe de potenciometriaInforme de potenciometria
Informe de potenciometria
 
Practica 8 (preparacion y estandarizacion del edta)
Practica 8 (preparacion y estandarizacion del edta)Practica 8 (preparacion y estandarizacion del edta)
Practica 8 (preparacion y estandarizacion del edta)
 
Determinación del porcentaje de humedad
Determinación del porcentaje de humedadDeterminación del porcentaje de humedad
Determinación del porcentaje de humedad
 
Analisis instrumental unidad 1
Analisis instrumental unidad 1Analisis instrumental unidad 1
Analisis instrumental unidad 1
 

Andere mochten auch

Andere mochten auch (11)

Tema 2 clasific calderas2
Tema 2 clasific calderas2Tema 2 clasific calderas2
Tema 2 clasific calderas2
 
Practica nº 02(densidad)
Practica nº 02(densidad)Practica nº 02(densidad)
Practica nº 02(densidad)
 
Tema 4 potencia rendimiento
Tema 4 potencia rendimientoTema 4 potencia rendimiento
Tema 4 potencia rendimiento
 
Tema 3 accesorios calderas
Tema 3 accesorios calderasTema 3 accesorios calderas
Tema 3 accesorios calderas
 
Eficiencia en calderos
Eficiencia en calderos Eficiencia en calderos
Eficiencia en calderos
 
Tema 1 generacion vapor2
Tema 1 generacion vapor2Tema 1 generacion vapor2
Tema 1 generacion vapor2
 
Eficiencia en calderas y combustion
Eficiencia en calderas y combustionEficiencia en calderas y combustion
Eficiencia en calderas y combustion
 
Reglamento Calderas Autoclaves Generadores Vapor Chile
Reglamento Calderas Autoclaves Generadores Vapor ChileReglamento Calderas Autoclaves Generadores Vapor Chile
Reglamento Calderas Autoclaves Generadores Vapor Chile
 
2. limites permisibles
2.  limites permisibles2.  limites permisibles
2. limites permisibles
 
Tema 5 prevencion calderas
Tema 5 prevencion calderasTema 5 prevencion calderas
Tema 5 prevencion calderas
 
Life@SlideShare
Life@SlideShareLife@SlideShare
Life@SlideShare
 

Ähnlich wie Practica nº 03(refractometría)

MANEJO DEL REFRACTÓMETRO ABBE
MANEJO DEL REFRACTÓMETRO ABBEMANEJO DEL REFRACTÓMETRO ABBE
MANEJO DEL REFRACTÓMETRO ABBEEmmanuelVaro
 
DIAPOSITIVAS DE GENERALIDADES DE ANALISIS INSTRUMENTAL
DIAPOSITIVAS DE GENERALIDADES DE ANALISIS INSTRUMENTALDIAPOSITIVAS DE GENERALIDADES DE ANALISIS INSTRUMENTAL
DIAPOSITIVAS DE GENERALIDADES DE ANALISIS INSTRUMENTALAnaBelnQuispeAguilar
 
Prctica 7-jair-uri-zárate
Prctica 7-jair-uri-záratePrctica 7-jair-uri-zárate
Prctica 7-jair-uri-záratebrian Sanchez
 
Refractometria12
Refractometria12Refractometria12
Refractometria12Abril K
 
determinaciones refractometricas.docx
determinaciones refractometricas.docxdeterminaciones refractometricas.docx
determinaciones refractometricas.docxYuliyamira
 
refractometria-y-polarimetria-2013-051942-1..pdf
refractometria-y-polarimetria-2013-051942-1..pdfrefractometria-y-polarimetria-2013-051942-1..pdf
refractometria-y-polarimetria-2013-051942-1..pdfAdelineFernandez
 
Organica 1 practica 5 indice de refraccion
Organica 1 practica 5 indice de refraccionOrganica 1 practica 5 indice de refraccion
Organica 1 practica 5 indice de refraccionPeterr David
 
Determinación de etanol en una bebida alcohólica por refractometría y de saca...
Determinación de etanol en una bebida alcohólica por refractometría y de saca...Determinación de etanol en una bebida alcohólica por refractometría y de saca...
Determinación de etanol en una bebida alcohólica por refractometría y de saca...jhoanson
 
Determinación de etanol en una bebida alcohólica por refractometría y de saca...
Determinación de etanol en una bebida alcohólica por refractometría y de saca...Determinación de etanol en una bebida alcohólica por refractometría y de saca...
Determinación de etanol en una bebida alcohólica por refractometría y de saca...jhoanson
 

Ähnlich wie Practica nº 03(refractometría) (20)

MANEJO DEL REFRACTÓMETRO ABBE
MANEJO DEL REFRACTÓMETRO ABBEMANEJO DEL REFRACTÓMETRO ABBE
MANEJO DEL REFRACTÓMETRO ABBE
 
DIAPOSITIVAS DE GENERALIDADES DE ANALISIS INSTRUMENTAL
DIAPOSITIVAS DE GENERALIDADES DE ANALISIS INSTRUMENTALDIAPOSITIVAS DE GENERALIDADES DE ANALISIS INSTRUMENTAL
DIAPOSITIVAS DE GENERALIDADES DE ANALISIS INSTRUMENTAL
 
Refractometria
RefractometriaRefractometria
Refractometria
 
Prctica 7 jair
Prctica 7 jairPrctica 7 jair
Prctica 7 jair
 
Prctica 7-jair-uri-zárate
Prctica 7-jair-uri-záratePrctica 7-jair-uri-zárate
Prctica 7-jair-uri-zárate
 
Prctica 7 jair
Prctica 7 jairPrctica 7 jair
Prctica 7 jair
 
Prctica 7-jair-2
Prctica 7-jair-2Prctica 7-jair-2
Prctica 7-jair-2
 
Refractometria12
Refractometria12Refractometria12
Refractometria12
 
Refractometria
RefractometriaRefractometria
Refractometria
 
INFORME #7.pdf
INFORME #7.pdfINFORME #7.pdf
INFORME #7.pdf
 
determinaciones refractometricas.docx
determinaciones refractometricas.docxdeterminaciones refractometricas.docx
determinaciones refractometricas.docx
 
Refractometria en la agroindustria
Refractometria en la agroindustriaRefractometria en la agroindustria
Refractometria en la agroindustria
 
Refractometria en la agroindustria
Refractometria en la agroindustriaRefractometria en la agroindustria
Refractometria en la agroindustria
 
refractometria-y-polarimetria-2013-051942-1..pdf
refractometria-y-polarimetria-2013-051942-1..pdfrefractometria-y-polarimetria-2013-051942-1..pdf
refractometria-y-polarimetria-2013-051942-1..pdf
 
Organica 1 practica 5 indice de refraccion
Organica 1 practica 5 indice de refraccionOrganica 1 practica 5 indice de refraccion
Organica 1 practica 5 indice de refraccion
 
Determinación de etanol en una bebida alcohólica por refractometría y de saca...
Determinación de etanol en una bebida alcohólica por refractometría y de saca...Determinación de etanol en una bebida alcohólica por refractometría y de saca...
Determinación de etanol en una bebida alcohólica por refractometría y de saca...
 
Determinación de etanol en una bebida alcohólica por refractometría y de saca...
Determinación de etanol en una bebida alcohólica por refractometría y de saca...Determinación de etanol en una bebida alcohólica por refractometría y de saca...
Determinación de etanol en una bebida alcohólica por refractometría y de saca...
 
FOTOCOLORIMETRIA
FOTOCOLORIMETRIAFOTOCOLORIMETRIA
FOTOCOLORIMETRIA
 
Absorcion
AbsorcionAbsorcion
Absorcion
 
S13C2
S13C2S13C2
S13C2
 

Kürzlich hochgeladen

ELABORACION DE GOMITAS , dulces, terapeuticas y con alcohol
ELABORACION DE GOMITAS , dulces, terapeuticas y con alcoholELABORACION DE GOMITAS , dulces, terapeuticas y con alcohol
ELABORACION DE GOMITAS , dulces, terapeuticas y con alcoholalejandroguzman330559
 
yodo -,caracteristicas y para que sirve.
yodo -,caracteristicas y para que sirve.yodo -,caracteristicas y para que sirve.
yodo -,caracteristicas y para que sirve.equispec432
 
Batidos y jugos saludables FrutiFresh.pdf
Batidos y jugos saludables FrutiFresh.pdfBatidos y jugos saludables FrutiFresh.pdf
Batidos y jugos saludables FrutiFresh.pdfAndrés Tunubalá
 
Recetario royal prestige pdf para una mejor cocina desde casa!
Recetario royal prestige pdf para una mejor cocina desde casa!Recetario royal prestige pdf para una mejor cocina desde casa!
Recetario royal prestige pdf para una mejor cocina desde casa!px522kdw4p
 
FOLLETO FODMAPS para indicar mejores alimentos
FOLLETO FODMAPS para indicar mejores alimentosFOLLETO FODMAPS para indicar mejores alimentos
FOLLETO FODMAPS para indicar mejores alimentosnutmargaritasolis
 
Auditorias Puntos Importantes SQF en industria de alimentos
Auditorias Puntos Importantes SQF en industria de alimentosAuditorias Puntos Importantes SQF en industria de alimentos
Auditorias Puntos Importantes SQF en industria de alimentosVictor Manuel Cardona Morales
 
Fisiopatología_Renal_Fundamentos_Cuarta_edición_Helmut_Rennke_Bradley (1).pdf
Fisiopatología_Renal_Fundamentos_Cuarta_edición_Helmut_Rennke_Bradley (1).pdfFisiopatología_Renal_Fundamentos_Cuarta_edición_Helmut_Rennke_Bradley (1).pdf
Fisiopatología_Renal_Fundamentos_Cuarta_edición_Helmut_Rennke_Bradley (1).pdfNATHALIENATIUSHKAESP
 
4° UNIDAD 2 SALUD,ALIMENTACIÓN Y DÍA DE LA MADRE (1) (3).pdf
4° UNIDAD 2 SALUD,ALIMENTACIÓN Y DÍA DE LA MADRE (1) (3).pdf4° UNIDAD 2 SALUD,ALIMENTACIÓN Y DÍA DE LA MADRE (1) (3).pdf
4° UNIDAD 2 SALUD,ALIMENTACIÓN Y DÍA DE LA MADRE (1) (3).pdfDianakiasPerez
 
Biosintesis de la Leche presentación ppp
Biosintesis de la Leche presentación pppBiosintesis de la Leche presentación ppp
Biosintesis de la Leche presentación pppAngelica Ushiña
 
MODELO DE ALIMENTACION actualmente 2024v
MODELO DE ALIMENTACION actualmente 2024vMODELO DE ALIMENTACION actualmente 2024v
MODELO DE ALIMENTACION actualmente 2024vjonathanscortesramos
 
deshidratacinehidratacionenpediatria2023-240204000209-ae429ba6.pptx
deshidratacinehidratacionenpediatria2023-240204000209-ae429ba6.pptxdeshidratacinehidratacionenpediatria2023-240204000209-ae429ba6.pptx
deshidratacinehidratacionenpediatria2023-240204000209-ae429ba6.pptxsalazarsilverio074
 

Kürzlich hochgeladen (11)

ELABORACION DE GOMITAS , dulces, terapeuticas y con alcohol
ELABORACION DE GOMITAS , dulces, terapeuticas y con alcoholELABORACION DE GOMITAS , dulces, terapeuticas y con alcohol
ELABORACION DE GOMITAS , dulces, terapeuticas y con alcohol
 
yodo -,caracteristicas y para que sirve.
yodo -,caracteristicas y para que sirve.yodo -,caracteristicas y para que sirve.
yodo -,caracteristicas y para que sirve.
 
Batidos y jugos saludables FrutiFresh.pdf
Batidos y jugos saludables FrutiFresh.pdfBatidos y jugos saludables FrutiFresh.pdf
Batidos y jugos saludables FrutiFresh.pdf
 
Recetario royal prestige pdf para una mejor cocina desde casa!
Recetario royal prestige pdf para una mejor cocina desde casa!Recetario royal prestige pdf para una mejor cocina desde casa!
Recetario royal prestige pdf para una mejor cocina desde casa!
 
FOLLETO FODMAPS para indicar mejores alimentos
FOLLETO FODMAPS para indicar mejores alimentosFOLLETO FODMAPS para indicar mejores alimentos
FOLLETO FODMAPS para indicar mejores alimentos
 
Auditorias Puntos Importantes SQF en industria de alimentos
Auditorias Puntos Importantes SQF en industria de alimentosAuditorias Puntos Importantes SQF en industria de alimentos
Auditorias Puntos Importantes SQF en industria de alimentos
 
Fisiopatología_Renal_Fundamentos_Cuarta_edición_Helmut_Rennke_Bradley (1).pdf
Fisiopatología_Renal_Fundamentos_Cuarta_edición_Helmut_Rennke_Bradley (1).pdfFisiopatología_Renal_Fundamentos_Cuarta_edición_Helmut_Rennke_Bradley (1).pdf
Fisiopatología_Renal_Fundamentos_Cuarta_edición_Helmut_Rennke_Bradley (1).pdf
 
4° UNIDAD 2 SALUD,ALIMENTACIÓN Y DÍA DE LA MADRE (1) (3).pdf
4° UNIDAD 2 SALUD,ALIMENTACIÓN Y DÍA DE LA MADRE (1) (3).pdf4° UNIDAD 2 SALUD,ALIMENTACIÓN Y DÍA DE LA MADRE (1) (3).pdf
4° UNIDAD 2 SALUD,ALIMENTACIÓN Y DÍA DE LA MADRE (1) (3).pdf
 
Biosintesis de la Leche presentación ppp
Biosintesis de la Leche presentación pppBiosintesis de la Leche presentación ppp
Biosintesis de la Leche presentación ppp
 
MODELO DE ALIMENTACION actualmente 2024v
MODELO DE ALIMENTACION actualmente 2024vMODELO DE ALIMENTACION actualmente 2024v
MODELO DE ALIMENTACION actualmente 2024v
 
deshidratacinehidratacionenpediatria2023-240204000209-ae429ba6.pptx
deshidratacinehidratacionenpediatria2023-240204000209-ae429ba6.pptxdeshidratacinehidratacionenpediatria2023-240204000209-ae429ba6.pptx
deshidratacinehidratacionenpediatria2023-240204000209-ae429ba6.pptx
 

Practica nº 03(refractometría)

  • 1. PROFESOR:Dr.MiguelA.LarreaCéspedes ALUMNA:Claudia CoronelAller CODIGO:05-27906 2009 INFORMENº03 DETERMINACIONES REFRACTOMETRICAS EN ALIMENTOS UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN FACULTAD DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS ANALISIS DE LOS ALIMENTOS
  • 2. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos PRACTICA Nº 03 DETERMINACIONES REFRACTOMETRICAS EN ALIMENTOS I. OBJETIVO: • Conocer los fundamentos del uso de los instrumentos y sus aplicaciones en la determinación del índice de refracción como un método de análisis en los alimentos el mismo que permitirá determinar el contenido de sólidos solubles, sólidos totales, establecer relaciones tabulares y graficas entre: gravedad especifica, grados Brix, índice de refracción, sólidos solubles, etc. II. FUNDAMENTO TEORICO: 1. Definición Es una técnica analítica que consiste en la medida del índice de refracción de un líquido con objeto de investigar su composición si se trata de una disolución o de su pureza si es un compuesto único. Poco han variado los refractómetros desde el diseño original de Abbé (1874) y Pulfrich (1887). 1.1. Teoría Un rayo de luz que pasa oblicuamente desde un medio hacia otro de diferente densidad, cambia su dirección cuando traspasa la superficie. Este cambio en la dirección se denomina refracción. Cuando el segundo medio es más denso que el primero, el rayo el rayo se aproxima a la perpendicular trazada sobre la superficie divisoria en el punto de incidencia. La causa fundamental de este cambio en la dirección se debe al cambio en la velocidad de la luz que se hace más lenta cuanto más denso sea el medio por el que pasa el haz. La luz amarilla de la lámpara de sodio disminuye su velocidad desde 3x1010 cm/s en el vacío hasta 2,25x1010 cm/s en el agua. El ángulo formado entre el rayo en el primer medio y la perpendicular se llama ángulo de incidencia, i, mientras que el correspondiente ángulo en el segundo medio se denomina ángulo de refracción, r. El índice de refracción, n, es la razón entre las velocidades de la luz en ambos medios. La ley de Snell representa a este índice como la razón de los senos de los ángulos de incidencia y refracción Es práctica normal referir el índice de refracción al vacío que se define arbitrariamente como índice de refracción unidad. Si se refiere al aire el error cometido es 3 partes en 104. Es una constante adimensional por lo tanto, cuyo valor para una luz de una determinada longitud de onda viene determinada por las características del medio líquido o sólido y el aire como medio de referencia. Si se va a comparar los índices de
  • 3. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos líquidos o disoluciones se debe indicar el medio de referencia así como otras variables que afectan a la velocidad de la luz en la muestra a medir. El símbolo nD20 , por ejemplo, se refiere a la medida a 20 °C del índice para las líneas D del sodio. La mayoría de los índices de refracción recogidos en la bibliografía se refieren a estas condiciones. Ejemplos: Agua, 1,33; vidrio “crown”, 1,50; CS2, 1,63; vidrio “Flint”, 1,75; diamante, 2,42; rutilo (TiO2), 2,60-2,90. 1.2. Índice de Refracción (IR) El índice de refracción (IR) de una sustancia, al que generalmente se le asigna el símbolo n, es una medida de la velocidad de la luz a través de la sustancia y se define como la razón entre la velocidad de la luz en la sustancia y la velocidad de la luz en el vacío. Para fines prácticos, se usa la velocidad de la luz en el aire y no en el vacío, siendo la diferencia muy pequeña. sustancialaenluzladeVelocidad vacíoelenluzladeVelocidad =a(n)determinadsustanciaunaderefraccióndeÍndice La velocidad de la luz a través de un medio depende de la longitud de onda (o el color) de la luz. Por lo tanto, el IR debe definirse a una longitud de onda especifica, por lo general, la luz del sodio. Por ejemplo, nD indica un índice de refracción basad en la longitud de onda de la línea D del sodio, de 589 nm. El IR también esta en función de la temperatura. Normalmente, un aumento de la temperatura da lugar a una disminución de la densidad y la luz viaja más rápido a través de un medio de densidad mas baja. Por lo tanto, el IR tiende a disminuir a aumentar la temperatura. Para medir el índice de refracción de las sustancias, generalmente líquidos, se usa un refractómetro. La mayoría de los refractómetros se basan en el efecto del ángulo crítico, que define el punto de equilibrio, el punto de sombra o limite, entre la refracción y el reflejo interno total de la luz en un interfaz prisma/muestra. El índice de refracción de la muestra se deriva de la geometría de la vía óptica y el índice de refracción del material del prisma.
  • 4. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos 2. Clases de Refractómetros Los aparatos más importantes se basan en dos principios: refractómetros de ángulo límite o crítico y los refractómetros de desplazamiento de imagen. 2.1. Refractómetros de ángulo límite En estos aparatos se observa el campo del ocular dividido en una zona obscura y otra clara. La separación entre ambas corresponde al rayo límite. El rayo límite se puede visualizar en el esquema siguiente. La luz pasa a través de una capa delgada de muestra (0,1 mm) y entra en el prisma de difracción P2. El prisma P1 es de difusión de manera que muestra una superficie rugosa y actúa como fuente de un número infinito de rayos que entran en la muestra en todas direcciones. La radiación que únicamente roza la superficie del prisma P2 penetra en él formando un ángulo Øc llamado ángulo límite o crítico y su valor depende de la longitud de onda y de los índices de refracción de la muestra y del prisma. Ningún rayo puede formar un ángulo superior al límite ya que la fuente de tales rayos no penetra en el prisma y todos los demás rayos que penetran en el prisma se refractan según ángulos menores (a la derecha), que el ángulo límite, e iluminarán la parte derecha del ocular. La zona de la izquierda permanece obscura ya que no se refractan rayos a ángulos superiores al límite. La medida de este ángulo permite medir el índice de refracción de la muestra. En un aparato de Abbe, lo que se mide es α que es el complementario de Øc, y es el ángulo con el que emergen los rayos del prisma P2. La mayoría de los refractómetros utilizan este principio y los más importantes son los de Abbe, Pulfrich y los de inmersión.
  • 5. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos a. Refractómetro de Abbe Aparece un esquema que muestra dos prismas articulados entre los cuales se coloca la muestra. Por el centro de los prismas pasa un eje que permite mover el prisma de refracción P2 y así medir a en una escala graduada que es proyectada en el ocular y que se gradúa en unidades de nD hasta 0,001. El amplificador permite determinar la siguiente cifra, 0,0001. Se miden índices entre 1,3 y 1,7. Los denominados compensadores están formados por unos prismas (prismas de Amici), y permiten utilizar luz blanca como fuente. Estos prismas de vidrio permiten dispersar todas las longitudes de onda excepto el color amarillo en le vecindad de la línea D del sodio, que es la única que atraviesa el prisma. Es decir, actúa como un monocromador, pero la resolución no es perfecta. Refractómetro de Abbe b. Refractómetro de inmersión Es el más simple de todos. Requiere sólo 10-15 ml de muestra. En prisma simple va montado en un telescopio que contiene el compensador y el ocular. La escala se sitúa debajo del ocular dentro del tubo. La superficie inferior del prisma se sumerge en un pequeño vaso que contiene a la muestra, con un espejo debajo para reflejar la luz hacia arriba a través del líquido. Refractómetro de inmersión
  • 6. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos c. Refractómetro de Pulfrich Se usa sobre todo para medidas precisas en disoluciones o líquidos muy volátiles, reactivos o higroscópicos, para placas sólidas, estudios diferenciales y para medidas de dispersión. Los valores absolutos obtenidos no son fiables en la quinta cifra decimal, pero una comparación a dos longitudes de onda o con dos sustancias puede dar una precisión de ±1x10-5 . Los sólidos o líquidos con índices entre 1,33 y 1,86 pueden ser determinados en un amplio intervalo de temperaturas. El índice de refracción n no puede ser determinado directamente, sino después de una serie de observaciones. Una vez estabilizado el aparato es posible obtener el índice en unos cinco minutos. 2.2. Refractómetros de desplazamiento de imagen En estos aparatos se mide el desplazamiento del rayo refractado en relación al rayo incidente, en vez de medir el desplazamiento de la línea de separación entre la zona clara y obscura debido al ángulo límite. Se construye un prisma con la muestra y el índice se calcula en base al desplazamiento angulas de la luz al pasar por la muestra. Si la muestra es líquida se coloca en un recipiente en forma de prisma. La precisión es unas dos veces superior a la obtenida con el refractómetro de Abbe. No hay límite en la determinación de índices de refracción y se puede trabajar en un mayor número de longitudes de onda, incluso zonas del ultravioleta o infrarrojo cercano, si se usan prismas de cuarzo. Entre estos aparatos están los refractómetros diferenciales. a. Refractómetros diferenciales Se emplean primariamente para el análisis de mezclas líquidas. Se aplican a cualquier mezcla cuyo índice de refracción es una función simple de la composición; esto incluye aproximadamente a todos los sistemas binarios. En la medida de los índices de refracción siempre es un problema la temperatura que debe controlarse cuidadosamente. Estos instrumentos emplean una sola célula a través de la cual la luz es transmitida. El rayo es difractado un ángulo cuyo valor depende de la diferencia del índice de refracción entre la muestra y una muestra estándar que constituye una parte de la célula. El ángulo de refracción se mide con un dispositivo fotoeléctrico. La aplicabilidad al análisis de líquidos es mediante un procedimiento empírico. Muestras de composición química conocida se hacen pasar a través del instrumento, obteniendo así una curva de composición frente a lecturas del refractómetro. Algunos instrumentos pueden dar rangos de valores hasta Δn = 10-5 a cualquier valor nominal.
  • 7. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos La mínima diferencia de índice detectable es del 1% para rango de 10-7 unidades del índice de refracción para los instrumentos más precisos. La precisión viene condicionada por los cambios de temperatura y deformaciones del aparato. 3. Aplicaciones En la industria alimentaria para la semilla de soja o del aceite de semilla de algodón con índices de 1,47. El producto final para producir margarina tiene 1,43. Otras aplicaciones se relacionan con la variación de la concentración de disoluciones. Así, la concentración en azúcar, salmueras y ácidos es fácil de seguir mediante refractometría. Por ejemplo, el índice de refracción de una disolución de sacarosa aumenta 0,0002 unidades por un incremento de la concentración de 0,1%. También se detectan cambios de 0,02% en la concentración de ácido nítrico por el mismo procedimiento, e incluso más sensibilidad se puede conseguir en las medidas de las concentraciones de ácido sulfúrico. Índice de refracción frente a la concentración Hay gran diferencia entre los índices de refracción de los compuestos aromáticos y los saturados; los primeros tienen índices de alrededor de 1,50 y los segundos, 1,40. Las mezclas alcohol-agua pueden también ser medidas. El agua tiene un índice de 1,33299, el metanol, 1,32920, el etanol 1,36176 y el isopropanol 1,37757; se puede determinar concentraciones acuosas de estos alcoholes. Para el control de torres de destilación fraccionaria como en la separación del ciclohexano del n-hexano, con índices 1,42623 y 1,37486 respectivamente. Se pueden detectar cambios en la composición de hasta 0,1%. Asimismo, se emplea este método en la separación fraccionaria del butano e isobutano. Los refractómetros de ángulo crítico son adecuados para su instalación en línea para monitorizar las medidas especialmente en aquellos fluidos opacos, con partículas de catalizador o polímeros.
  • 8. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos Los refractómetros de ángulo crítico deben medir fluido representativo ya que el índice de refracción medido es de la capa de la interfase. La agitación o turbulencia contribuyen a la homogeneidad del fluido y a la limpieza del vidrio de la interfase; pero cuando la agitación es pequeña o, en el caso de ser muy viscoso el fluido, se pueden producir errores de lectura. a. Refractómetros de ángulo crítico en línea Miden el índice de refracción de líquidos en la interfase con aire o, más corrientemente, un prisma de vidrio. La luz es enviada a la interfase a varios ángulos cercanos al crítico. el ángulo crítico es el ángulo formado por la perpendicular a la cual el haz cambia desde luz transmitida en el líquido a luz totalmente reflejada en la superficie del líquido. A ángulos más pequeños que el crítico la luz se transmite en el líquido. El ángulo crítico no depende sólo de la composición de la disolución sino del material del prisma. El índice de refracción se puede calcular así: ic = arcsen(ng/nl), Donde ic es el ángulo crítico en radianes en el vidrio; ng índice de refracción del vidrio, nl el índice de refracción del líquido. El principal hecho destacable de esta técnica es que el índice de refracción se mide en la superficie de la disolución. Como la superficie de reflexión no requiere penetración del
  • 9. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos rayo en la disolución, este instrumento puede ser usado para muestras bastante opacas y suspensiones además de muestras transparentes. III. MATERIALES ,EQUIPOS Y METODOS: 1. MATERIALES − Refractómetro Abbe (de mesa) − Refractómetro manual − Termómetro − Embudos de 60 ml − Baguetas − Erlenmeyer de 250 ml − Vasos de pp. De 50 ml − Cocinilla eléctrica − Probetas − Agua destilada − Alcohol 2. MUESTRAS: • Soluciones salinas a diferentes concentraciones. • Soluciones de sacarosa a diferentes concentraciones. IV. PROCEDIMIENTO: Funcionamiento del Refractómetro Manual Utilice, lea el termómetro y registre la temperatura.
  • 10. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos Compruebe que el prisma este limpio. Utilice una pipeta para colocar una gota de sustancia problema, la misma que debe ser lo suficientemente transparente para dejar pasara la luz. La medida será realizada a 20ºC; si la temperatura es diferente, deberá hacerse las correcciones de acuerdo a tablas y productos especificados. Mire a través del ocular. Funcionamiento del Refractómetro Abbe Abra el montaje del prisma y quite el tejido fino. Compruebe que el prisma este limpio.
  • 11. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos Utilice una pipeta para colocar una gota de sustancia problema, la misma que debe ser lo suficientemente transparente para dejar pasara la luz. La medida será realizada a 20ºC; si la temperatura es diferente, deberá hacerse las correcciones de acuerdo a tablas y productos especificados. Tenga cuidado de no tocar el prisma con el extremo de la pipeta, esto puede rasguñar el cristal suave del prisma. Mire a través del ocular. Si usted está cerca índice de refracción de su muestra usted debe ver que la visión en el ocular demuestra una región oscura en la región inferior y más clara en la tapa. Para leer índice de refracción, presione el interruptor en el lado de la mano izquierda del refractómetro hasta que usted ve la escala a través del ocular. La escala superior indica índice de refracción. Cuidadosamente interpolando usted puede leer el valor a la exactitud del lugar decimal 4. El ejemplo demostrado aquí tiene un índice de refracción de 1,4606.
  • 12. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos Registre el índice de refracción en su cuaderno del laboratorio. Después lea el termómetro y registre la temperatura. Después de que le acaben, limpie el refractómetro. Primero utilice un tejido fino al lenguado lejos más de su muestra. Entonces lave el prisma con un pequeño solvente, nosotros utilizan generalmente un alcohol simple tal como etanol para las muestras orgánicas de la limpieza. V. RESULTADOS Y DISCUSIONES:
  • 13. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos A. REFRACTOMETRO MANUAL i. Soluciones azucaradas o de sacarosa  Solución de sacarosa (1)  Temperatura.- 16ºC  Sólidos Solubles.- TABLA: ción)(Concentra%1.65620.02438-1.9000 resta)(se2438.0X 5 219.1 219.15X 744.0475.09.13.1X 9.1475.0744.03.1X 9.1)25.0(1.3)24.0( 24.0 25.0 9.1 1.3 24.0 25.0 09.1 9.15 = = = = +=+ −=− −=− − − = − − = − − X X X X XX X X X X  Índice de Refracción.- TABLA: Concentración (%) IR 1.0000 1.6562 2.0000 1.3344 X 1.3359 Concentración (%) Corrección 0 1.9 5 0.24 X 0.25
  • 14. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos (IR)3354.1X 3354.11X 4588.08766.06562.03438.0 6562.08766.04588.03438.0 6562.0)3359.1(3438.0)3344.1( 3344.1 3359.1 6562.0 3438.0 3344.1 3359.1 16562.1 6562.12 = = +=+ −=− −=− − − = − − = − − XX XX XX X X X X  Grados Brix.- TABLA: Brix)(º6019.1X 01030. 0165.0 0165.001030. 01632.000018.00001.00102.0 0001.000018.001632.00102.0 0001.0)8.1(0102.0)6.1( 6.1 8.1 0001.0 0102.0 6.1 8.1 3353.13354.1 3354.13356.1 = = = +=+ −=− −=− − − = − − = − − X X XX XX XX X X X X  Sólidos Totales.- Índice de Refracción Grados Brix 1.3353 1.3354 1.3356 1.6 X 1.8
  • 15. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos 455454.2ST 22.378-833454.24ST 22.378-354)701.51(0.0ST 22.378-1.3000)-354701.51(1.3ST 22.378-1.3000)-701.51(IRST = = = = =  Sólidos Insolubles.- 799254.0SI 6562.1455454.2SI ST = −= −= += SSSTSI SISS  Solución de sacarosa (2)  Temperatura.- 16ºC  Sólidos Solubles.- TABLA: Concentración (%) Corrección 5 7.5 10 0.25 X 0.26
  • 16. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos ción)(Concentra%245.70.255-7.500 resta)(se255.0X 2 51.0 51.02X 25.026.0X )26.0()25.0( 25.0 26.0 1 25.0 26.0 5.2 5.2 25.0 26.0 55.7 5.710 = = = = +=+ −=− − − = − − = − − = − − X X XX X X X X X X  Índice de Refracción.- TABLA: 245.1674276.1013059.1755.0 245.1)3448.1(755.0)3418.1( 3418.1 3448.1 245.1 755.0 3418.1 3448.1 6245.7 245.78 XX XX X X X X −=− −=− − − = − − = − − Concentración (%) IR 6.0000 7.2450 8.0000 1.3418 X 1.3448
  • 17. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos (IR)3436675.1X 2 687335.2 687335.22X 013059.1674276.1245.1755.0 = = = +=+ X XX  Grados Brix.- TABLA: Brix)(º245.7X 00030. 0021735.0 0021735.000030. 001674.00004995.00000675.00002325.0 0000675.00004995.0001674.00002325.0 0000675.0)4.7(0002325.0)2.7( 2.7 4.7 0000675.0 0002325.0 2.7 4.7 3436.13436675.1 3436675.13439.1 = = = +=+ −=− −=− − − = − − = − − X X XX XX XX X X X X  Sólidos Totales.- 25518793.8ST 22.378-633118793.30ST 22.378-436675)701.51(0.0ST 22.378-1.3000)-436675701.51(1.3ST 22.378-1.3000)-701.51(IRST = = = = =  Sólidos Insolubles.- Índice de Refracción Grados Brix 1.3436 1.3436675 1.3439 3436675.1 7.2 X 7.4
  • 18. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos 01.1SI 245.725518793.8SI ST = −= −= += SSSTSI SISS  Solución de sacarosa (3)  Temperatura.- 16ºC  Sólidos Solubles.- TABLA: ción)(Concentra%5283.30.2472-3.6000 resta)(se2472.0X 5 236.1 236.15X 336.09.06.3X4.1 6.39.0336.0X4.1 6.3)25.0(4.1)24.0( 24.0 25.0 6.3 4.1 24.0 25.0 06.3 6.35 = = = = +=+ −=− −=− − − = − − = − − X X X X XX X X X X  Índice de Refracción.- TABLA: Concentración (%) IR 2.0000 3.3528 4.0000 1.3359 X 1.3388 Concentración (%) Corrección 0 3.6 5 0.24 X 0.25
  • 19. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos 3528.18111.18646.06472.0 3528.1)3388.1(6472.0)359.1( 3359.1 3388.1 3528.1 6472.0 3359.1 3388.1 23528.3 3528.34 XX XX X X X X −=− −=− − − = − − = − − (IR)33785.1X 2 6757.2 6757.22X 8646.08111.13528.16472.0 = = = +=+ X XX  Grados Brix.- TABLA: Índice de Refracción Grados Brix 1.3376 1.33785 1.3379 3.2 X 3.4
  • 20. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos Brix)(º367.3X 00030. 00101.0 00101.000030. 00016.000085.000025.000005.0 00025.000085.000016.000005.0 00025.0)4.3(00005.0)2.3( 2.3 4.3 00025.0 00005.0 2.3 4.3 3376.133785.1 33785.13379.1 = = = +=+ −=− −=− − − = − − = − − X X XX XX XX X X X X  Sólidos Totales.- 1741535.4ST 22.378-5521535.26ST 22.378-3785)701.51(0.0ST 22.378-1.3000)-3785701.51(1.3ST 22.378-1.3000)-701.51(IRST = = = = =  Sólidos Insolubles.- 8213535.0SI 5283.31741535.4SI ST = −= −= += SSSTSI SISS  Solución de sacarosa (4)  Temperatura.- 16ºC  Sólidos Solubles.- TABLA: Concentración (%) Corrección 5 5.7 10 0.25 X 0.26
  • 21. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos ción)(Concentra%4486.50.2514-5.7000 resta)(se2514.0X 5 2571.1 257.15X 075.1182.07.0X3.4 7.0182.0075.13.4 7.0)26.0(3.4)25.0( 25.0 26.0 7.0 3.4 25.0 26.0 57.5 7.510 = = = = +=+ −=− −=− − − = − − = − − X X XX XX X X X X  Índice de Refracción.- TABLA: (IR)3409729.1X 2 6819458.2 6819458.22X 73821432.094373148.14486.15514.0 4486.194373148.173821432.05514.0 4486.1)3418.1(5514.0)3388.1( 3388.1 3418.1 4486.1 5514.0 3388.1 3418.1 44486.5 4486.56 = = = +=+ −=− −=− − − = − − = − − X XX XX XX X X X X  Grados Brix.- TABLA: Concentración (%) IR 4.0000 5.4486 6.0000 1.3388 X 1.3418
  • 22. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos Brix)(º448.5X 00030. 00163458.0 00163458.000030. 00122634.000040824.00000729.00002271.0 0000729.000040824.000122634.00002271.0 0000729.0)4.7(0002271.0)4.5( 4.5 6.5 0000729.0 0002271.0 4.5 6.5 3409.13409729.1 3409729.13412.1 = = = +=+ −=− −=− − − = − − = − − X X XX XX XX X X X X  Sólidos Totales.- 36489908.6ST 22.378-74289908.28ST 22.378-409729)701.51(0.0ST 22.378-1.3000)-3409729.1701.51(ST 22.378-1.3000)-701.51(IRST = = = = =  Sólidos Insolubles.- 91629908.0SI 4486.536489908.6SI ST = −= −= += SSSTSI SISS CUADRO 1: Completar las constantes físicas de la soluciones de sacarosa. Índice de Refracción Grados Brix 1.3409 1.3409729 1.3412 5.4 X 5.6
  • 23. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos a. Conociendo el índice de refracción de las soluciones utilizadas en la práctica, determinar la concentración de azúcar. b. Con las ecuaciones indicadas anteriormente, calcular el % de sólidos totales correspondientes a cada solución. c. Confeccionar en papel milimetrado una curva la concentración (%) vs. ºBrix. d. Realizar previamente las correcciones por efecto de la temperatura. 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 2 4 6 8 Concentración(%) Grados Brix Concentración (%)vs Grados Brix ii. Soluciones de cloruro de sodio  Solución de cloruro de sodio (A)  Temperatura.- 16ºC  Sólidos Solubles.- 12.45  Índice de Refracción.-1.3512  Sólidos Totales.- Muestra Concentración (%) IR ºBrix S.S. 1 2 3 4 1.6562 7.2450 3.3528 5.4486 1.3354 1.3437 1.3379 1.3410 1.6019 7.2450 3.3670 5.4480 1.6562 7.2450 3.3528 5.4486
  • 24. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos 539312.13ST 22.378-917312.35ST 22.378-512)701.51(0.0ST 22.378-1.3000)-3512.1701.51(ST 22.378-1.3000)-701.51(IRST = = = = =  Solución de cloruro de sodio (B)  Temperatura.- 16ºC  Sólidos Solubles.- 8.9  Grados Brix.-1.3431  Sólidos Totales.- 857081.7ST 22.378-235081.30ST 22.378-431)701.51(0.0ST 22.378-1.3000)-3431.1701.51(ST 22.378-1.3000)-701.51(IRST = = = = =  Solución de cloruro de sodio (C)  Temperatura.- 16ºC  Sólidos Solubles.- 8.8  Índice de Refracción.-1.3452  Sólidos Totales.- 330252.9ST 22.378-708252.31ST 22.378-452)701.51(0.0ST 22.378-1.3000)-3452.1701.51(ST 22.378-1.3000)-701.51(IRST = = = = =  Solución de cloruro de sodio (D)  Temperatura.- 16ºC  Sólidos Solubles.- 10.2  Índice de Refracción.-1.3452  Sólidos Totales.-
  • 25. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos 206443.12ST 22.378-584443.34ST 22.378-493)701.51(0.0ST 22.378-1.3000)-3493.1701.51(ST 22.378-1.3000)-701.51(IRST = = = = = B. REFRACTÓMETRO ABBE i. Soluciones azucaradas o de sacarosa  Solución de sacarosa (1)  Temperatura.- 20ºC  Sólidos Solubles.- 2.4  IR.- 1.3362  Z.- 41.02  Solución de sacarosa (2)  Temperatura.- 21ºC  Sólidos Solubles.- 5.678  IR.- 1.34  Z.- 41  Solución de sacarosa (3)  Temperatura.- 21ºC  Sólidos Solubles.- 4.3  IR.- 1.3391  Z.- 41  Solución de sacarosa (4)  Temperatura.- 21ºC  Sólidos Solubles.- 5.21  IR.- 1.3419  Z.- 42
  • 26. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos ii. Soluciones de cloruro de sodio  Solución de cloruro de sodio (A)  Temperatura.- 21ºC  Sólidos Solubles.- 12.4  IR.- 1.3512  Z.- 35.9  Solución de cloruro de sodio (B)  Temperatura.- 21ºC  Sólidos Solubles.- 6.9  IR.- 1.3431  Z.- 35.9  Solución de cloruro de sodio (C)  Temperatura.- 21ºC  Sólidos Solubles.- 8.4  IR.- 1.3452  Z.- 37.5  Solución de cloruro de sodio (D)  Temperatura.- 20.5ºC  Sólidos Solubles.- 11  IR.- 1.3493  Z.- 40.8 iii. Agua  Temperatura.- 20ºC  Sólidos Solubles.- 11  IR.- 1.3493  Z.- 41.9 42.1 41.8 41.9 41.8 41.9
  • 27. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos TABLA: VI. CUESTIONARIO 1. ¿Como varia el índice de refracción cuando se aumenta la temperatura? ¿Que esperaría encontrar si graficaría valores de índice de refracción vs temperatura, porque? El IR también esta en función de la temperatura. Normalmente, un aumento de la temperatura da lugar a una disminución de la densidad y la luz viaja más rápido a través de un medio de densidad mas baja. Por lo tanto, el IR tiende a disminuir a aumentar la temperatura. 2. Explique el proceso que seguiría para determinar el numero ABBE y diga cual es la interpretación de este numero VII. CONCLUSIONES  La refractometría de fundamenta en que un rayo de luz al pasar oblicuamente desde un medio hacia otro de diferente densidad, cambia su dirección cuando traspasa la superficie. Este cambio en la dirección se denomina refracción. Concentración (%) IR 4.0000 5.4486 6.0000 1.3388 X 1.3418 Muestra Temperatura (ºC) IR (T1) (T2) 1 2 3 4 16 16 16 16 20 20 20 20 1.3354 1.3437 1.3379 1.3410
  • 28. 23 Practica Nº 03: Determinaciones Refractometricas en Alimentos  La velocidad de la luz que se hace más lenta cuanto más denso sea el medio por el que pasa el haz.  La refractometría nos ayuda a calcular la concentración en azúcar, salmueras y ácidos, por ejemplo, el índice de refracción de una disolución de sacarosa aumenta 0,0002 unidades por un incremento de la concentración de 0,1%.  La temperatura cumple un papel importante en para la determinación de la concentración, por lo que se deben realizar las correcciones necesarias con las tablas en función de la temperatura. VIII. BIBLIOGRAFIA  http://pdf.directindustry.es/pdf/bellingham-stanley/principios-de- refractometria/25236-5975-_4.html  http://cursweb.educadis.uson.mx/payala/quimica_analitica2/Refractometria.htm