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aplicaciones analiticas de la microbalanza de cristal de cuarzo ...

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jeringa contro<strong>la</strong>da por computadora bajo agitación constante. A cada alícuotaagregada se midió <strong>la</strong> función <strong>de</strong> transferencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> MCQ y se obtuvieron losparámetros equivalentes mediante un ajuste no lineal en tiempo real como se explicaen <strong>la</strong> sección 3.3.La figura 4.5 muestra los parámetros equivalentes R f y X Lf en función <strong>de</strong> <strong>la</strong>concentración <strong>de</strong> PAA expresada en moles <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s monoméricas por litro. Pue<strong>de</strong>verse que a toda concentración R f > X Lf lo que correspon<strong>de</strong> al comportamiento <strong>de</strong> unlíquido viscoelástico <strong>de</strong> espesor infinito según se vio en <strong>la</strong> sección 2.1.5.La separación re<strong>la</strong>tiva <strong>de</strong> R f y X Lf aumenta con <strong>la</strong> concentración, indicando que <strong>la</strong>componente elástica es mayor a concentraciones mayores.230220210R fZ f/ Ω200190X Lf1801700 50 100 150 200 250 300[PAA] / mMFig. 4.5Variación <strong>de</strong> los parámetros equivalentes para soluciones acuosas <strong>de</strong>PAA cuando varía <strong>la</strong> concentración. T = 20 °CPara un líquido no newtoniano infinito es posible <strong>de</strong>convolucionar los valores <strong>de</strong>lmódulo elástico G' y <strong>de</strong>l módulo <strong>de</strong> pérdidas G" <strong>de</strong>spejando estas cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong>secuaciones 2.9 y 2.1064

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