Publicado

2015-09-01

PROPIEDADES VISCOSIMÉTRICAS DE LA DL-ALANINA EN SOLUCIONES ACUOSAS DE TRIFLUOROMETANOSULFONATO DE 1-BUTIL-3-METIL IMIDAZOLIO A DIFERENTES TEMPERATURAS

Viscometric properties of DL-alanine in aqueous solutions of 1-Butyl- 3-methyl imidazolium trifluoromethanesulfonic acid at different temperatures

Palabras clave:

líquido iónico, viscosidad, parámetros de activación, flujo viscoso (es)
ionic liquid, viscosity, activation parameters, viscous flow (en)

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Autores/as

  • Manuel S. Páez Universidad de Córdoba. Departamento de Química. Facultad de Ciencias Básicas
  • Juan D. Garcia Universidad de Córdoba. Departamento de Química. Facultad de Ciencias Básicas
  • María K. Vergara Universidad de Córdoba. Departamento de Química. Facultad de Ciencias Básicas

Se determinaron los tiempos de flujo de la DL-alanina en soluciones acuosas del líquido iónico trifluorometanosulfonato de 1-Butil-3-metil imidazolio (0,1000-1,0000 mol/Kg) usando un viscosímetro Anton Paar® modelo AMVn a temperaturas de 283,15; 288,15; 293,15; 298,15; 303,15; 308,1; 313,15 y 318,15 K y 0,10 MPa. A partir de los datos obtenidos se calcularon las viscosidades absolutas, los coeficientes B de viscosidad, la pendiente  y los parámetros de activación del flujo viscoso  del estado de dilución infinita. Los valores obtenidos para estos parámetros fueron discutidos en términos de las interacciones presentes en solución.

Flow times of DL-alanine in aqueous solutions of ionic liquid 1-butyl-3-methyl imidazolium trifluoromethanesulfonate (0.1000-1.0000 mol/Kg) were determined, using a viscometer model Anton Paar® AMVn at 283.15, 288.15, 293.15, 298.15, 303.15, 308.1, 313.15 and 318.15 K and 0.10 MPa. From the data obtained the absolute viscosities, viscosity coefficients B, the slope 𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝜕𝜕 and the activation parameters of viscous flow 𝛥𝛥𝛥𝛥°!, 𝛥𝛥𝛥𝛥°!, 𝛥𝛥𝛥𝛥°! at state of infinite dilution were calculated. The values obtained for these parameters were discussed in terms of the interactions present in solution.

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Citas

Sanjibita, D.; Upendra, D. Viscometric study of glycine, α-alanine and β-alanine in aqueous and aqueous D-glucose solutions at different temperatures. J. Chem. Pharm. Res. 2012, 4(8), 3869-3876.

Horvat, J.; Bešter-Rogaˇc, M.; Klofutar, C.; Rudan-Tasic, D. Viscosity of aqueous solutions of lithium, sodium, potassium, rubidium and caesium cyclohexylsulfamates from 293.15 to 323.15 K. J. Solution. Chem. 2008, 37(9), 1329-1342. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10953-008-9311-1

Páez, M.; Vergara, M.; De la Espriella, N. Interacciones de la DL-alanina en Soluciones acuosas de trifluorometanosulfonato de 1-butil-3-metilimidazolio a diferentes temperaturas. Inf. tecnol. 2015, 26(1), 63-70. DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642015000100007

Páez, M.; Vergara, M.; Pérez, O. Propiedades volumétricas de la DL-alanina en soluciones acuosas del líquido iónico cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio a las temperaturas desde 283.15 hasta 313.15.K. Inf. tecnol. 2015, 26(5), 113-120. DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642015000500015

Shekaari, H.; Jebali, F. Densities and electrical conductances of amino acids + iónic liquid ([Hmim]Br) + H2O mixtures at 298.15K. Fluid. Phase. Equilib. 2010, 295(1), 68-75. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.fluid.2010.04.002

Yang, J.; Dai, L.; Wang, X.;Chen,Y. Densities and viscosities of binary mixtures of methyl 4-chlorobutyrate with aromatic hydrocarbons at T = (298.15 to 318.15)K. J. Chem. Eng. Data. 2009, 54(8), 2332–2337. DOI: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/je900194

Zamir, T. Thermodynamical Behaviour of 1-1 Strong Electrolytes In Water, Dimethyl Sulfoxide And Water-Dimethyl Sulfoxide Mixtures. Ph.D. Dissertation [Online], University of Balochistan, Pakistan , February 2004. http://prr.hec.gov.pk/Thesis/298S.pdf (consultado el 15 de abril de 2015)

Páez, M.; Vergara, M.; Pérez, O. Interacciones moleculares de la mezcla de [Bmim][TfO] + agua a partir de datos de viscosidad. Inf. tecnol. 2014, 25(6), 85-90. DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642014000600011

Páez, M.; Alvarino, G .; Cantero, P. Viscosidades y propiedades viscosimétricas de la glicina en soluciones acuosas de tiosulfato de sodio pentahidratado (Na2S2O3 .5H2O) a diferentes temperaturas. DYNA. 2014, 81(186), 218-225. DOI: http://dx.doi.org/10.15446/dyna.v81n186.40023

Mansour, S. E.; Hasieb, I. H. Viscosity B-coefficient for viscous flow of some amino acids during the passage of alternating current at different voltages. Int. J. Biol. Chem. 2012, 6(1), 17-23. DOI: http://dx.doi.org/10.3923/ijbc.2012.17.23

Anwar, A.; Sabir, S.; Tariq, M. Volumetric, Viscometric and refractive index behaviors of  Amino acids in aqueous caffeine solution at varying temperatures. Acta Phys-chim Sin. 2007, 23(1), 79-84. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1872-1508(07)60008-4

Páez, M.; Alvis, A.; Arrázola, G. Efecto de la temperatura sobre la viscosidad de soluciones acuosas diluidas de cloruro de 1-butil-3-metil imidazolio [Bmim+][Cl-]. Inf. tecnol. 2014, 25(3), 185-190. DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642014000300021

Zhao, H. Viscosity B-coefficients and standard partial molar volumes of amino acids, and their roles in interpreting the protein (enzyme) stabilization. Biophys. Chem. 2006, 122(3), 157-183. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bpc.2006.03.008

Abdulagatov, I.; Zeinalova, A.; Azizov, N. Experimental viscosity B-coefficients of aqueous LiCl solutions. J. Mol. Liq. 2006, 126(1-3), 75-88. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2005.10.006

Falkanhagen, H. The quantitative limiting law for the viscosity of strong binary electrolytes. Physik. Z. 1931, 32, 745-764.

Bhat, R.; Kishore, N.; Ahluwalia, J.C. Thermodynamic studies of transfer of some amino acids and peptides from water to aqueous glucose and sucrose solutions at 298.15 K. J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1. 1988, 84(8), 2651-2665. DOI: http://dx.doi.org/10.1039/F19888402651

Li, S.; Sang, W.; Lin, R. Partial molar volumes of glycine, L-alanine and L-serine in aqueous glucose solutions at T = 298.15 K. J. Chem. Thermodyn. 2002, 34(11), 1761-1768. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0021-9614(02)00125-8

Jiang, X .;Zhu, C.; Ma, Y. Volumetric and viscometric studies of amino acids in L-ascorbic acid aqueous solutions at T=(293.15 to 323.15) K. J. Chem. Thermodyn. 2014, 71, 50-63. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2013.11.002

Sharma, S.; Sharma, K. Viscosities of lithium chloride in different composition of lactose at different temperatures. Arch. Appl. Sci. Res. 2012, 4(4), 1771-1777.

Salman, T. A.; Khatab, A. A. Thermodynamic properties of nicotinic acid in dilute HCl and in aqueous NaCl solutions at (293.15, 298.15, 303.15 and 308.15)K. Baghdad Science Journal. 2013, 10(2), 432-441.

Bird, R.; Stewart, W.; Lightfoot, E. Fenómenos de Transporte, 2da ed. Editorial LIMUSA WILEY: México, 2006; pp 29-31.

Alp, A.; Nain, A. K.; Kumar, N.; Ibrahim, M. Density and viscosity of magnesium sulphate in formamide + ethylene glycol mixed solvents. Proc. Indian Acad. Sci. (Chem. Sci.). 2002, 114(5), 495–500. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF02704193

Sinha, B.; Roy, P. K.; Roy, M. N. Apparent molar volumes and viscosity B-coefficients of glycine in aqueous silver sulphate solutions at T = (298.15, 308.15, 318.15) K. Acta Chim. Slov. 2010, 57(3), 651-659.

Roy, M. N.; Banerjee, A.; Roy, P. K. Partial molar volumes and viscosity B-coefficients of nicotinamide in aqueous resorcinol solutions at T = (298.15, 308.15, and 318.15) K. Int. J. Thermophys. 2009, 30(2), 515-528. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10765-009-0567-5

Khanuja, P. Volumetric and viscometric study of interactions of amino acids in aqueous sucrose solution at different temperatures. Chem. Sci. Trans. 2013, 2(4), 1268-1275. DOI: http://dx.doi.org/10.7598/cst2013.524

Yan, Z.; Wang, J.; Zhang, H.; Xuan, X. Volumetric and Viscosity Properties of α-Amino Acids and Their Groups in Aqueous Sodium Caproate Solutions at (298.15,308.15) K. J. Chem. Eng. Data. 2005, 50(6), 1864-1870. DOI: http://dx.doi.org/10.1021/je0501484