| CÓDIGO |
DESCRIPCIÓN |
Unidad |
AD-VALOREM |
| IMP. |
EXP. |
| 8504.90.04 |
Casquillos de metal para anclajes de bobinas,
reconocibles como concebidos exclusivamente para
aparatos electrónicos y de comunicaciones
eléctricas. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8504.90.05 |
Reconocibles como concebidas exclusivamente para
bobinas de frecuencia intermedia, de reactancia y de
autoinducción para uso en electrónica o para
transformadores de alta tensión ("fly-back") para
televisión. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8504.90.06 |
Para
juguetes o modelos reducidos de la partida
95.03. |
Kg |
10 |
Ex. |
| 8504.90.99 |
Los
demás. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8505.19.99 |
Los
demás. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8505.20.01 |
Acoplamientos, embragues, variadores de velocidad
y frenos, electromagnéticos. |
Kg |
10 |
Ex. |
| 8505.30.01 |
Con
capacidad igual o inferior a 53.5 t, concebidas para
soportar temperatura igual o inferior a 300°C. |
Kg |
10 |
Ex. |
| 8505.30.99 |
Los
demás. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8505.90.02 |
Cabezas magnéticas para máquinas
elevadoras. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8505.90.03 |
Partes
y piezas sueltas. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8505.90.99 |
Los
demás. |
Kg |
10 |
Ex. |
| 8507.10.01 |
Reconocibles para naves aéreas. |
Pza |
7 |
Ex. |
| 8507.20.01 |
Reconocibles para naves aéreas. |
Pza |
7 |
Ex. |
| 8507.20.02 |
Recargables, de plomo-ácido, para "flash"
electrónico hasta 6 voltios, con peso unitario igual o
inferior a 1 kg. |
Pza |
7 |
Ex. |
| 8509.90.01 |
Reconocibles como concebidas exclusivamente para
lo comprendido en la fracción 8509.80.10. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8509.90.02 |
Carcazas. |
Pza |
10 |
Ex. |
| 8509.90.99 |
Los
demás. |
Kg |
10 |
Ex. |
| 8510.90.01 |
Peines, para máquinas de cortar el
pelo. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8510.90.04 |
Partes
reconocidas como concebidas exclusivamente para máquinas
rasuradoras o de afeitar, excepto lo comprendido en las
fracciones 8510.90.02 y 8510.90.03. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8511.10.01 |
Reconocibles para naves aéreas. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8511.10.02 |
Reconocibles como concebidas exclusivamente para
tractores agrícolas e industriales o
motocicletas. |
Kg |
10 |
Ex. |
| 8511.10.03 |
Cuyo
electrodo central sea de níquel, tungsteno; platino,
iridio o de aleaciones de oro; o que contengan dos o más
electrodos a tierra; excepto, para todas las descritas
anteriormente, lo comprendido en las fracciones
8511.10.01 y 8511.10.02. |
Kg |
10 |
Ex. |
| 8511.10.99 |
Los
demás. |
Kg |
10 |
Ex. |
| 8511.20.01 |
Reconocibles para naves aéreas. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8511.20.02 |
Reconocibles como concebidas exclusivamente para
tractores agrícolas e industriales o
motocicletas. |
Kg |
10 |
Ex. |
| 8511.20.99 |
Los
demás. |
Kg |
10 |
Ex. |
| 8511.30.01 |
Reconocibles para naves aéreas. |
Pza |
7 |
Ex. |
| 8511.30.02 |
Reconocibles como concebidas exclusivamente para
tractores agrícolas o industriales. |
Pza |
10 |
Ex. |
| 8511.30.03 |
Distribuidores, excepto lo comprendido en las
fracciones 8511.30.01, 8511.30.02 y
8511.30.04. |
Pza |
10 |
Ex. |
| 8511.30.04 |
Reconocibles como concebidas exclusivamente para
motocicletas. |
Pza |
10 |
Ex. |
| 8511.30.99 |
Los
demás. |
Pza |
10 |
Ex. |
| 8511.40.01 |
Reconocibles para naves aéreas. |
Pza |
7 |
Ex. |
| 8511.40.02 |
Reconocibles como concebidas exclusivamente para
tractores agrícolas e industriales o
motocicletas. |
Pza |
10 |
Ex. |
| 8511.40.03 |
Motores de arranque, con capacidad inferior a 24
v y con peso inferior a 15 kg. |
Pza |
10 |
Ex. |
| 8511.40.99 |
Los
demás. |
Pza |
10 |
Ex. |
| 8511.50.01 |
Dínamos (generadores). |
Pza |
10 |
Ex. |
| 8511.50.02 |
Reconocibles para naves aéreas. |
Pza |
7 |
Ex. |
| 8511.50.03 |
Reconocibles como concebidas exclusivamente para
tractores agrícolas e industriales o
motocicletas. |
Pza |
10 |
Ex. |
| 8511.50.04 |
Alternadores, con capacidad inferior a 24 v y
peso menor a 10 kg. |
Pza |
10 |
Ex. |
| 8511.50.99 |
Los
demás. |
Pza |
7 |
Ex. |
| 8511.80.02 |
Reconocibles para naves aéreas. |
Pza |
7 |
Ex. |
| 8511.80.03 |
Bujías
de calentado (precalentadoras). |
Pza |
10 |
Ex. |
| 8511.80.04 |
Reconocibles como concebidos exclusivamente para
tractores agrícolas e industriales o
motocicletas. |
Pza |
10 |
Ex. |
| 8511.90.01 |
Platinos. |
Kg |
10 |
Ex. |
| 8511.90.02 |
Reconocibles como concebidas exclusivamente para
tractores agrícolas e industriales o
motocicletas. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8511.90.03 |
Inducidos o portaescobillas u otras partes o
piezas, reconocibles como concebidas exclusivamente para
motores de arranque, dínamos o alternadores. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8511.90.04 |
Reconocibles para naves aéreas. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8511.90.05 |
Colectores de cobre, con peso unitario inferior o
igual a 2 kg. |
Kg |
10 |
Ex. |
| 8511.90.99 |
Los
demás. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8512.10.01 |
Dínamos de alumbrado. |
Kg |
10 |
Ex. |
| 8512.10.02 |
Luces
direccionales y/o calaveras traseras. |
Kg |
10 |
Ex. |
| 8512.10.99 |
Los
demás. |
Kg |
10 |
Ex. |
| 8512.20.01 |
Faros,
luces direccionales delanteras y traseras, reconocibles
como concebidos exclusivamente para
motocicletas. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8512.20.02 |
Luces
direccionales y/o calaveras traseras, excepto lo
comprendido en la fracción 8512.20.01. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8512.20.99 |
Los
demás. |
Kg |
10 |
Ex. |
| 8512.30.01 |
Aparatos de señalización acústica. |
Kg |
10 |
Ex. |
| 8512.40.01 |
Limpiaparabrisas y eliminadores de escarcha o
vaho. |
Kg |
10 |
Ex. |
| 8512.90.01 |
Del
equipo farol dínamo de bicicleta. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8512.90.02 |
Reconocibles como concebidas exclusivamente para
bocinas u otros avisadores acústicos, excepto lo
comprendido en la fracción 8512.90.06. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8512.90.03 |
Hojas
montadas para limpiaparabrisas, con longitud igual o
superior a 50 cm. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8512.90.04 |
Reconocibles como concebidas exclusivamente para
faros de automóviles. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8512.90.05 |
Reconocibles como concebidas exclusivamente para
luces direccionales y/o calaveras traseras, excepto lo
comprendido en la fracción 8512.90.06. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8512.90.06 |
Reconocibles como concebidas exclusivamente para
motocicletas. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8512.90.99 |
Los
demás. |
Kg |
10 |
Ex. |
| 8513.10.01 |
De
seguridad, para mineros. |
Pza |
10 |
Ex. |
| 8514.20.01 |
De
inducción de baja frecuencia, para el recalentamiento de
metales. |
Pza |
7 |
Ex. |
| 8514.20.02 |
De
inducción de baja frecuencia, para fusión de
metales. |
Pza |
10 |
Ex. |
| 8514.30.05 |
Hornos
para el calentamiento y el secado con rayos catódicos,
láser, ultravioleta, infrarrojos y de alta
frecuencia. |
Pza |
7 |
Ex. |
| 8514.90.01 |
Reconocibles como concebidas exclusivamente para
hornos de laboratorio. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8514.90.02 |
Reconocibles como concebidas exclusivamente para
hornos de arco. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8514.90.03 |
Reconocibles como concebidas exclusivamente para
lo comprendido en las fracciones 8514.10.03, 8514.20.02,
8514.20.03 y 8514.30.03. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8514.90.99 |
Los
demás. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8515.19.99 |
Los
demás. |
Pza |
10 |
Ex. |
| 8515.21.01 |
Para
soldar metales por costuras o proyección. |
Pza |
7 |
Ex. |
| 8515.29.01 |
Para
soldar metales por costura o proyección, no
automáticos. |
Pza |
7 |
Ex. |
| 8515.29.99 |
Los
demás. |
Pza |
10 |
Ex. |
| 8515.31.02 |
Para
soldar o cortar, de arco, tipo generador o
transformador, superior a 1,260 amperes. |
Pza |
7 |
Ex. |
| 8515.39.02 |
Para
soldar o cortar, de arco, tipo generador o
transformador, superior a 1,260 amperes. |
Pza |
7 |
Ex. |
| 8515.80.01 |
Para
soldar materias termoplásticas por radiofrecuencia o
alta frecuencia. |
Pza |
10 |
Ex. |
| 8515.80.02 |
Para
soldar materias termoplásticas, excepto lo comprendido
en la fracción 8515.80.01. |
Pza |
7 |
Ex. |
| 8515.80.99 |
Los
demás. |
Pza |
10 |
Ex. |
| 8515.90.01 |
Pinzas
portaelectrodos o sus partes, para soldadura por
arco. |
Kg |
10 |
Ex. |
| 8515.90.99 |
Los
demás. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8516.33.01 |
Aparatos para secar las manos. |
Pza |
10 |
Ex. |
| 8516.79.01 |
Para
calefacción de automóviles. |
Pza |
10 |
Ex. |
| 8516.80.02 |
A base
de carburo de silicio. |
Kg |
10 |
Ex. |
| 8516.80.03 |
Para
desempañantes. |
Kg |
10 |
Ex. |
| 8516.80.99 |
Los
demás. |
Kg |
7 |
Ex. |
| 8516.90.01 |
Carcazas para tostadores. |
Kg |
10 |
Ex. |
| 8516.90.02 |
Carcazas y bases metálicas, reconocibles como
concebidas exclusivamente para lo comprendido en la
subpartida 8516.40. |
Pza |
10 |
Ex. |
| 8516.90.03 |
Reconocibles como concebidas exclusivamente para
lo comprendido en la fracción 8516.40.01, excepto lo
comprendido en la fracción 8516.90.02. |
Kg |
10 |
Ex. |
| 8516.90.04 |
Reconocibles como concebidas exclusivamente para
hornos de alta frecuencia (microondas). |
Kg |
10 |
Ex. |
| 8516.90.05 |
Carcazas, reconocibles como concebidas
exclusivamente para lo comprendido en la subpartida
8516.33. |
Pza |
10 |
Ex. |
| 8516.90.06 |
Ensambles reconocibles como concebidos
exclusivamente para lo comprendido en la subpartida
8516.50, que incorporen más de uno de los siguientes
componentes: cámara de cocción, chasis del soporte
estructural, puerta, gabinete exterior. |
Pza |
10 |
Ex. |
| 8516.90.07 |
Circuitos modulares reconocibles como concebidos
exclusivamente para lo comprendido en la subpartida
8516.50. |
Pza |
10 |
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27-12-2007
Los electrodos de pH
Los electrodos de pH
Para medir el pH, se utilizan dos tipos de electrodos y cada uno de ellos tiene un propósito específico. El electrodo “de cristal” tiene un bulbo hecho de composición de cristal especial que es muy selectivo y sensible a los iones de hidrógeno. Cuando este bulbo de cristal se sumerge en una solución, el voltaje generado en la superficie de los bulbos se relaciona con el pH de la solución.
El otro electrodo se llama “electrodo de referencia” y proporciona un voltaje estable y reproducible cuando se sumerge en una solución. Cuando los dos electrodos están conectados con un medidor de pH, la diferencia de voltaje se amplifica y se visualiza en un indicador analógico o digital. Un electrodo que combine el bulbo de cristal sensible al pH y una celda de la referencia en un cuerpo de electrodo se llama “electrodo de combinación” y se utiliza de la misma manera que un par del electrodos.
Los electrodos Ingold de Mettler Toledo han sido sinónimo de calidad durante más de 50 años. Sus productos abarcan la mayoría de aplicaciones tanto para el laboratorio como para la medición de campo.
Los electrodos de Mettler Toledo han sido probados de forma individual. Cada electrodo se cuenta con un certificado de que ha sido probado, garantizando de esta forma la trazabilidad según lo especificado en las ISO 9000.
A continuación le mostramos su amplio portafolio para encontrar el electrodo correcto para su aplicación.
Equipo |
Características |
|

|
Estos sensores negros son especialmente insensibles a la contaminación. Su electrodo de referencia está en contacto directo con el medio medido mediante dos conexiones abiertas, por lo tanto no hay ninguna junta que pueda contaminarle. |
|

|
Las sondas de la serie InLab®700 incluyen un sensor de temperatura incorporado que permite la compensación automática de la temperatura. El InLab®740 cumple fácilmente los exigentes requisitos de conductividad de the United States Pharmacopeia (USP). |
|

|
Mettler Toledo ofrece una de las gamas más amplias de electrodos selectivos de iones y sensibles al gas. Los electrodos selectivos de iones (ISE) pueden utilizarse tanto en su valorador como en su ionómetro. |
|

|
Cada electrodo selectivo de iones (ISE) y cada módulo de membranas son probados químicamente. Tiene que cumplir los exigentes requisitos de las mediciones directas, así como también, una aplicación de valoración típica. Cada ISE se expide con su propio número de serie y certificado de calidad. |
|

|
Las soluciones tampón de METTLER TOLEDO son trazables para los estándares primarios seleccionados por NIST (Nacional Institute of Standards and Technology, USA). Cada solución tampón viene con un certificado de inspección de calidad que garantiza los valores indicados y la trazabilidad. |
|
Un buen mantenimiento de los electrodos exige limpieza y conservación en condiciones correctas. Esto permite el uso inmediato de los electrodos y garantiza un tiempo de respuesta corto. Los electrodos con orificio de llenado pueden ser rellenados. Se debe calibrar un electrodo limpio con las soluciones tampón correctas. |
|
Para garantizar un rendimiento óptimo, se debe mantener y conservar correctamente los electrodos selectivos de iones. Mettler Toledo proporciona kits de membranas y electrolitos para los electrodos selectivos de iones. Se elige la solución del electrolito para maximizar la estabilidad del electrodo y la precisión de las mediciones ISE. |
Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Mettler Toledo.
O bien, haga contacto directo con Mettler Toledo para solicitar mayor información sobre sus equipos, haciendo clic en el producto de su interés.
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- Cómo seleccionar el equipo correcto para la medición de pH, conductividad o ISFET
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29-04-2008
Las bases de la potenciometría
Las bases de la potenciometría
El pH es una medición de acidez de una solución y se define convencionalmente como el logaritmo negativo de la actividad del ión Hidrógeno: pH = -Log10 aH+, donde aH+ es la concentración del ión hidrógeno.
Fundamento de la potenciometría
Esta prueba se basa en la determinación de la actividad de iones hidrógeno, empleando un instrumento potenciométrico, con sensibilidad para reproducir pH de 0.05 o 0.005 unidades usando un electrodo indicador al ión hidrógeno como un electrodo de vidrio y un electrodo de referencia apropiado, detectando el aparato el potencial en milivolts (mV) y en unidades de pH
Para las pruebas de pH se utiliza ampliamente el electrodo de vidrio porque da una respuesta inmediata a los cambios de rápidos de la actividad del ión hidrógeno aun en soluciones poco reguladas, mediante el desarrollo de un potencial eléctrico en la interface vidrio/ liquido. A temperatura constante, este potencial varía linealmente con el pH de la solución que está siendo medida, además de que este electrodo no lo perturban los agentes de oxidación o de reducción.
El cambio de potencial por unidad de pH es conocida como la pendiente del electrodo (la pendiente de un electrodo al 100 % de eficiencia varia en el orden de 59.16 mV por unidad de pH a una temperatura de 25 ºC. De acuerdo con la respuesta Nernst teórica). Este valor se incrementa con la temperatura. Una pendiente teórica se conoce como la pendiente de Nernst, y es idéntica a la desarrollada por el electrodo de Hidrógeno. Los valores de la pendiente de los electrodos de pH se aproximan muy cercanamente a los valores teóricos.
El potenciómetro es un medidor de milivolts D.C. con una impedancia alta para medir el potencial eléctrico de los electrodos en una solución. Mediante un sistema electrónico de balanceo en cero, el incremento es capaz de expresar el potencial medido directamente en milivoltios o, por conversión, en unidades de pH, la red de circuitos del instrumento consiste primordialmente de un paso de entrada dual–FET electrométrica, un amplificador operacional con realimentación, vías de conversión milivoltios a pH, un indicador de lectura digital o analógica, y una fuente de abastecimiento de corriente regulada.
Los elementos fundamentales del circuito de un potenciómetro sencillo se presenta en la figura siguiente, se conecta una célula de trabajo (Et) (que puede ser una pila seca o de batería de potencial mayor que el que se desea medir), a una celda que se desea medir (Ex), se conecta la misma resistencia con una polaridad en oposición a la Et, mediante un contacto fijo(A) y un contacto corredizo (C). El Galvanómetro (G) en serie nos mide el paso de corriente y el voltímetro (V), en paralelo a la célula problema, de las lecturas aproximadas del voltaje. Para calibrar el instrumento se conecta el conmutador a la celda patrón (Ep) cuyo potencial se conoce con exactitud y se mueve el contacto (C) hasta coincidir con (B). Se cierra ahora el circuito en (K) y se observa una desviación en el galvanómetro. Se ajusta a continuación la resistencia (R) hasta que no se aprecie paso de corriente en el galvanómetro (punto cero). En estas condiciones la caída de potencial entre (A) y (B) es la misma que el voltaje de la celda patrón. Se retira luego (ES) y se conecta la celda que se desea medir (problema), (Ex), moviéndose a continuación el contacto (C) hasta que el galvanómetro no registre paso de corriente. En este momento la caída de potencial entre (A) y (C) es igual al potencial de la celda problema y representa la fracción AC/AB conocida del voltaje de la celda patrón (Ep) utilizada para la calibración. Generalmente la resistencia (AB) esta enrollada en forma circular, y tiene acoplada una escala en voltios y milivoltios, de tal forma que cualquier porción de contacto (C) puede leerse directamente en la celda. Se calibra el instrumento colocando la celda de tal forma que indique el voltaje exacto de la celda patrón (Ep) y ajustado (R) hasta corriente cero. Cualquier voltaje desconocido (Ex), puede leerse en la escala de voltios o milivoltios.
Para medir el pH puede graduarse directamente la escala, teniendo en cuenta que un cambio de la unidad de pH corresponde a un cambio de 0.059 V (a 25 ºC) en la F.E.M. de la celda. El instrumento se calibra utilizando una solución reguladora de pH conocido en la celda (Ex) y ajustando la resistencia (R) hasta corriente cero. La solución a medir se coloca en la celda, moviendo luego el contacto (C) hasta que no pase corriente por el galvanómetro, el pH se lee directamente en la escala graduada. Cuando se utiliza un electrodo de vidrio para medir el pH se sustituye el galvanómetro por un amplificador de vacío.

|
E = F.E.M.
BA = Batería.
R = Resistencia Variable.
A-B = Alambre de contacto corredizo.
C = Contacto Corredizo.
G = Galvanómetro.
V = Voltímetro.
K = Clavija.
SB = Puente salino.
CE = Electrodo de Calomel.
I = Electrodo Indicador. |
Para su funcionamiento óptimo, el instrumento debe mantenerse continuamente con corriente y en método de reserva cuando no se utilice, siguiendo este procedimiento no abra que esperar a que el instrumento caliente cada vez que se use. Por añadidura se evitan en el instrumento las fluctuaciones grandes de señal y, al mismo tiempo, se reserva la vida de la presentación analógica o digital.
Para asegurar el funcionamiento adecuado tanto del electrodo como de las partes eléctricas del potenciómetro es necesario realizar calibraciones.
Proveedores de servicios de calibración de equipos de potenciometría
A continuación le presentamos a Instrumentos Científicos y de Laboratorio (ICLAB), proveedor de servicios de calibración de equipos:
Instrumentos Científicos y de Laboratorio S. A. de C. V., (ICLAB), es una empresa con la misión de proporcionar servicios de calibración y calificación de la más alta calidad a equipos e instrumentos, cumpliendo con los requerimientos de normas y recomendaciones nacionales e internacionales.
El personal de ICLAB está ampliamente capacitado para dar un servicio y asesoría a la mayoría de los instrumentos existentes en el mercado.
Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Instrumentos Científicos y de Laboratorio S. A. de C. V., (ICLAB).
O bien, haga contacto directo con ICLAB para solicitar mayor información sobre servicio de calibración de equipos.
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30-10-2007
El mercurio y los compuestos de mercurio
El mercurio y los compuestos de mercurio
El mercurio
El mercurio es el único metal que tiene la propiedad de permanecer en estado líquido a temperatura ambiente. Es poco frecuente que lo encontremos en la litosfera, en la que constituye tan sólo del 4 al 10 por ciento.
Tiene color blanco plateado, muy brillante, pero en capas delgadas es casi transparente, de color azul violáceo, es volátil, y soluble tanto en líquidos polares como no polares.
El mercurio se pierde con facilidad de las soluciones acuosas diluidas, incluso de soluciones mercúricas, debido a la reducción de las mismas por residuos de materiales con poderes reductores.
Los compuestos de mercurio
Los compuestos de mercurio más conocidos son los halogenuros. El fluoruro (Hg2F2) es inestable en agua dando lugar a ácido fluorhídrico (HE), HgO y mercurio. El nitrato y el perclorato mercuriosos son solubles en agua y dan, mediante reacción de doble descomposición, haluros, sulfatos, acetatos y otras sales. Otras sales mercuriosas poco solubles conocidas son el sulfato, clorato, bromato, yodato y acetato.
El mercurio forma también complejos halogenados y las mismas especies que se encuentran en el mercurio, se encuentran en el cadmio.
El ioduro de mercurio (I), Hg2I2, es un polvo amarillo, pesado, inodoro e insípido, de densidad entre 7.6 y 7.7 g/cm3. Apenas se disuelve en agua y es insoluble en alcohol y en éter. Cuando se calienta a unos 70°C toma un color rojo que pasa al violeta oscuro si se sigue calentando más. A 200°C se funde dando un líquido negro que, calentado con cuidado, sublima en cristales amarillos, transparentes, de yoduro mercurioso.
El cloruro mercurioso (Hg2Cl2), también llamado calomelano o mercurio dulce, se encuentra, aunque raras veces, en la naturaleza formando el denominado mercurio córneo. El cloruro mercurioso es insípido, soluble en frío en agua, alcohol, éter y ácidos diluidos. Calentándolo toma color amarillo, a 150°C empieza a volatilizarse y a mayor temperatura se convierte en vapor incoloro sin fundirse previamente.
El electrodo de calomelanos, es muy utilizado en electro-química como patrón, está constituido por una porción de mercurio líquido (en el que se sumerge un alambre de platino) que está en contacto con una disolución saturada de Hg2Cl2 en KCl acuoso de concentración conocida, siendo este tipo de electrodo el más adecuado para una utilización general que el electrodo normal de hidrógeno.
Proveedores de cloruro mercurioso
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A continuación le presentamos a Grupo Minero Rago de México, proveedor de cloruro mercurioso:
Grupo Minero Rago de México es una empresa dedicada a la extracción, destilación, distribución y comercialización de metales y minerales.
Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Grupo Minero Rago de México.
O bien, haga contacto directo con Grupo Minero Rago de México para solicitar mayor información sobre cloruro mercurioso.
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