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| 040 |
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| 044 | _aag | ||
| 100 | 1 |
_aDe Vega, F. _955084 |
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| 245 | 1 | 0 | _aCorrelación Biofisicoquímica del pH con la alcalinidad total y osmolaridad determinada en los ríos de la Provincia de Jujuy. |
| 500 | _aRelevamiento: 1997. | ||
| 520 | 3 | _aDeduced the balance existing in the different river ecosystems having present the pH determinated and knowing the buffer system and the stechiometry relation (CO3H-)/(CO3H2), we correlated the pH with total alkalinity ( TAC ) measured as (CO3=), because this give us an indirect measure of the vuffer ability of the system. The water samples were taken in a time of not growing, in polyethylene containers, and the pH were determinated at 20ºC. The total alkalinity ( TAC ) was valued with HCI solution 0,1122 N, using methyl orange as indicator and it was calculated as (CO3=). The rivers studied were of the Valley, Ravine and Puna zones, Valle Grande and the rivers La Almona, El Morado and Paños (San Antonio department). We have got a lineal equation like pH = 7,233 + 0,143 x Total Alkalinity, and in the case of variation of pH with osmolarity: pH = 7,218 + 0,02 x Osmolarity, which let us correlate the pH of a system with its osmolarity or total alkalinity in zones of pH velow 8,3. The pH in the 99 (por ciento) of de rivers was below 8,3; that's means that the relation (CO3=) / (CO3H) is less than 1/100, considering the second constant of CO3H2 at 25ºC, pK2 which is 10,25; because of this, most of the total alkalinity was owing to CO3H- and free alkali, which gave us the buffer ability of the system in an indirect form. . | |
| 520 | 3 | _aDeducidos los equilibrios existentes en los distintos ecosistemas de los ríos, de acuerdo al pH determinado y conociendo los sistemas buffer y la relación estequiométrica media (CO3H) / (CO3H2), correlacionamos el pH con los valores de la Alcalinidad Total (AC) medida como (CO3=), dado que esto nos da una medida indirecta de la capacidad buffer del sistema. Las muestras de agua fueron recogidas en épocas de no crecientes, en recipientes de polietileno y los pH se determinaron a 20ºC. La alcalinidad total (TAC) o (SBV) se valoró con una solución de HCI 0,1122 N, usando Naranja de metilo como indicador y se calculó como (CO3=). Las muestras de agua procedieron de los distintos ríos de la zonas de los Valles, Quebrada, Puna, Valle Grande y sus afluentes; como de los ríos de La Almona, El Morado y Paños del Departamento de San Antonio (Zona de los Valles). Se obtuvo una ecuación lineal del tipo : pH = 7,233 + 0,143 x Alcanidad total y en el caso de la variación del pH= 7,218 + 0,02 x Osmolaridad, que nos permite relacionar el pH de un sitema con su osmolaridad o alcalinidad total en zonas de pH inferionres a 8,3. El pH en un 99 (por ciento) de los rios fue inferior a 8,3; vale decir que la relación (CO3=)/(CO3H) es menor de 1 a 100 considerando la segunda constante del CO3H2 a 25ª C, pK que es de 10,25; de lo que se infiere que la alcalinidad total se debió en su mayoría a CO3H- y álcalis libre, que indirectamente da la capacidad fuffer del sistema. | |
| 650 | 4 | _aGeoquímica | |
| 650 | 4 | _aOsmolaridad | |
| 650 | 4 | _aRio | |
| 653 | 0 | _aAlcalinidad | |
| 653 | 0 | _apH | |
| 655 | 4 |
_aArtículo _924605 |
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| 710 | 2 |
_aInstituto de Geología y Minería _eeditor _941747 |
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| 773 | 0 |
_tRevista del Instituto de Geología y Minería _gvol.11, no.2, p.47-60 _x0326-9817 |
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| 942 |
_cAR _2cdu |
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| 945 | _aidgym | ||
| 999 |
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