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Introducción

Fase Experimental

Condiciones Experimentales

Resultados y Análisis

ANALISIS DE LAS MUESTRAS DE PEGA

HERCULES E ISARCOL

Por CROMATOGRAFIA DE GASES

INTRODUCCION

Los vapores de solventes orgánicos en las gomas de pegar, están constituidos por una mezcla variable de hidrocarburos alifáticos y aromáticos, los cuales son los responsables de las manifestaciones agudas y crónicas observadas en los adictos al consumo de estas sustancias químicas.

Los hidrocarburos alifáticos insaturados tienen un comportamiento toxicológico semejante al de los alcanos de similar número de átomos de carbonos, aun que su reactividad química es superior.

De los hidrocarburos aromáticos solo los bencenoides tienen interés practico en el campo de la toxicología. Los bencenoides se dividen en aquellos que solo tiene un anillo bencenico y los policíclicos que poseen varios.

Los hidrocarburos aromáticos monocíclicos bencenoides, son probablemente el grupo más importante y valioso desde el punto de vista industrial. Sus múltiples empleos obligan a que aunque se conozcan sus potenciales cancerígenos, no hayan sido sustituido por otros compuestos. Frecuentemente se usaban en la industria de las colas de pegar como mezclas, las cuales comercialmente tienen el nombre del hidrocarburo más abundante; Benzol, Tuluol, Xilol, etc. Pero también tienen proporciones variables de otros hidrocarburos.

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FASE EXPERIMENTAL:

Se analizaron dos muestras de cola de pegar de diferentes marcas comerciales: Hércules e Isarcoll 500.

Se introdujo la muestra en una ampolla de vidrio, herméticamente con un sello de goma y un aro metálico.

Se hicieron análisis por Cromatografía de Espectroscopia de Masa de los gases producidos, a temperatura ambiente y calentando la muestra a 60 ºC.

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CONDICIONES EXPERIMENTALES:

Los análisis se realizaron en dos cromatografos marcas Hewlett Packard Modelo HP5890, uno de ellos equipado con un Detector de Conductividad Térmica y el otro con un Detector de Masas Cuadrupolar.

Cromatografo 1

Detector Masas: Cuadrupolar.

Temperatura del Detector: Detector: A= 50oC. off.

Detector B: 280ºC.

Temperatura del horno: Programada desde 40ºC a 150ºC. Velocidad

de programación 15º/min.

Temperatura del inyector: Inyector A y B = 250ºC.

Columna: HP5

Longitud de la columna: 30.0 m.

Diámetro interno de la columna: 0.25 mm.

Gas de arrastre: He.

Flujo: 0.7 ml/min.

Velocidad linear: 31.3 cm/seg.

Fuente del inyector: Manual.

Volumen inyectado: 1 Ml.

Cromatografo 2

Detector: Conductividad térmica

Temperatura del horno: 60ºC a 120ºC

Temperatura del inyector: 150ºC

Temperatura del detector: 180ºC

Columna: SE -30 101 sobre Chromosorb W 80/100

Longitud de la columna: 1 mts

Diámetro interno de la columna: 1 mm

Gas de arrastre: He

Flujo: 30 ml/min.

Fuente del inyector: Manual

Volúmen inyectado: 1 Ml.

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RESULTADOS Y ANALISIS:

MUESTRA: PEGA HERCULES.

En la figura 1 se muestra el cromatograma que se obtuvo de la muestra pega Hércules. Como se observa, en dicha figura se pueden diferenciar dos picos, el primero de los cuales es la envolvente de dos picos centrados en los tiempos de retención de 2.6 y 3.0 min., respectivamente; mientras que el segundo pico está aproximadamente en 5.1 min. Cuando se analizan por espectrocopía de masas, se obtiene que estos dos primeros picos corresponden a pentanos sustituidos (figura 2,3) y el tercer pico describe la fragmentación característica del tolueno. Estas afirmaciones están corroboradas por la librería del equipo empleado.

MUESTRA: PEGA ISARCOLL 500.

La figura 5 muestra el cronomatograma obtenido con la pega, marca Isarcoll 500. En el se puede observar una señal que va de 2,2 a 5.0 min. Donde hay presencia de compuestos C3 con nitrógeno y alifáticos. Ver figura 6 y 7.

Por ultimo, el máximo que está a 5 min. Corresponde nuevamente al tolueno.

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