• Repositorio Institucional Universidad de Pamplona
  • Trabajos de pregrado y especialización
  • Facultad de Ciencias Básicas
  • Física
  • Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3377
    Registro completo de metadatos
    Campo DC Valor Lengua/Idioma
    dc.contributor.authorCalvo De Armas, Yailinn Yadiana.-
    dc.date.accessioned2022-10-03T19:39:09Z-
    dc.date.available2021-06-02-
    dc.date.available2022-10-03T19:39:09Z-
    dc.date.issued2021-
    dc.identifier.citationCalvo De Armas, Y. Y. (2021). Estudio teórico de la medida del coeficiente de difusión en líquidos por métodos ópticos de interferometría holográfica [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3377es_CO
    dc.identifier.urihttp://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3377-
    dc.descriptionCon la finalidad de determinar la técnica interferométrica más adecuada para el cálculo del coeficiente de difusión (CD) en sustancias en fase líquida, en el presente trabajo se realiza un estudio teórico de la medición del CD en líquidos utilizando la técnica óptica de Interferometría Holográfica (IH). Se tiene en cuenta como medio de registro un cristal fotorrefractivo, aprovechando que no se necesita revelado. Para llevar a cabo el estudio, se realizó una revisión de las temáticas involucradas, como IH, el concepto de difusión y el efecto fotorrefractivo. A partir de la apropiación de estas temáticas, se identifican los tipos de IH: Doble Exposición, Tiempo Real y Tiempo Promediado. Finalmente, se describe el análisis teórico fundamental para el cálculo del coeficiente de difusión en sustancias líquidas, teniendo en cuenta la técnica óptica de Interferometría Holográfica de Doble Exposición (IHDE).es_CO
    dc.description.abstractLa autora no proporciona la información sobre este ítem.es_CO
    dc.format.extent97es_CO
    dc.format.mimetypeapplication/pdfes_CO
    dc.language.isoeses_CO
    dc.publisherUniversidad de Pamplona – Facultad de Ciencias Basicas.es_CO
    dc.subjectDifusión.es_CO
    dc.subjectInterferometría.es_CO
    dc.subjectHolografía.es_CO
    dc.subjectCoeficiente de difusión.es_CO
    dc.titleEstudio teórico de la medida del coeficiente de difusión en líquidos por métodos ópticos de interferometría holográfica.es_CO
    dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fes_CO
    dc.date.accepted2021-03-02-
    dc.relation.referencesJ.L. Fernandez, La interferometría holográfica como técnica experimental para la determinación de coeficientes de difusión en fase líquida, Tesis doctoral, Departamento de Química Técnica, Universidad de Alicante, Alicante, 1983.es_CO
    dc.relation.referencesR.B. Bird, W. E. Stewart y E. N. Lightfoot, Fenómenos de transporte. Un estudio sistemático de los fundamentos del transporte de materia, energía y cantidad de movimiento, México: Ediciones Repla, S.A., 1987.es_CO
    dc.relation.referencesJ. Crank, The Mathematics Of Diffusion, 2ª Edición, Oxford: Oxford Univesity Press, 1975.es_CO
    dc.relation.referencesR. C. Reid, J. M. Prausnitz and B. E. Poling, The Properties Of Gases & Liquids, 4ª Edición, New York: McGraw-Hill, Inc., 1987, p. 577.es_CO
    dc.relation.referencesL. H. Juárez, Modelos y problemas de difusión, Departamento de Matemáticas, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2015.es_CO
    dc.relation.referencesJ. G. Albright and R. Mills, “A Study of Diffusion in the Ternary System, Labeled Urea-Urea-Water, at 25° by Measurements of the Intradiffusion Coefficients of Urea”, The Journal of Physical Chemistry, Vol. 69, No. 9, pp. 3120-3126, 1965.es_CO
    dc.relation.referencesR. K. Ghai, H. Ertl and F. A. L. Dullien, “Liquid Diffusion of Nonelectrolytes: Part I”, AIChE Journal, Vol. 19, No. 5, pp. 881-900, 1973.es_CO
    dc.relation.referencesR. K. Ghai, H. Ertl and F. A. L. Dullien, “Difusivities and Viscosities of Some Binary Liquid Nonelectolytes at 25°”, The Journal of Physical Chemistry, Vol. 78, No. 22, pp. 2283-2291, 1974.es_CO
    dc.relation.referencesJ. H. Northrop and M. L. Anson, “A Method for the Determination of Diffusion Constants and the Calculation of the Radius and Weight of the 86 Estudio teórico de la medida del CD en líquidos por métodos ópticos de IH Hemoglobin Molecule”, The Journal of General Physiology, Vol. 12, No. 4, pp. 543-554, 1929.es_CO
    dc.relation.referencesJ. W. McBain and C. R. Dawson, “The Difussion of Potassium Chloride in Aqueous Solution”, The Royal Society A, Vol. 148, No. 863, pp. 32-39, 1935.es_CO
    dc.relation.referencesR. H. Stokes, “An Improved Diaphragm-cell for Diffusion Studies, and Some Tests of the Method”, Journal of the American Chemical Society, Vol. 72, No. 2, pp. 763-767, 1950.es_CO
    dc.relation.referencesR. A. Robinson and R. H. Stokes, Electrolyte Solutions, 2ª Edición, New York: Dover Publications, Inc., 2002.es_CO
    dc.relation.referencesR. H. Stokes, “The Diffusion Coefficients of Eight Uni-univalent Electrolytes in Aqueous Solution at 25°”, Journal of the American Chemical Society, Vol. 72, No. 5, pp. 2243-2247, 1950.es_CO
    dc.relation.referencesJ. S. Anderson and K, Saddington, “The Use Radioactive Isotopes in the Study of the Diffusion of Ions in Solution”, Journal of the American Chemical Society, pp. S381-S386, 1949.es_CO
    dc.relation.referencesH.S. Harned and R. L. Nutall, “The Diffusion Coefficient of Potassium Chloride in Dilute Aqueous Solution”, Journal of the American Chemical Society, Vol. 69, No. 4, pp. 736-740, 1947. [es_CO
    dc.relation.referencesH.S. Harned and D. M. French, “A Conductance Method fort he Determination of the Diffusion Coefficients of Electrolytes”, Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. 46, No. 5, pp. 267-283, 1945.es_CO
    dc.relation.referencesA. Ashkin, G.D. Boyd, J.M. Dziedzic, R.G. Smith, A.A. Ballman, J.J. Levinstein and K. Nassan, “Optically-Induced Refractive Index Inhomogeneities in 𝐿𝑖𝑁𝑏𝑂3 and 𝐿𝑖𝑇𝑎𝑂3”, Applied Physics Letters, Vol. 9, No. 1, pp. 72-74, 1966.es_CO
    dc.relation.referencesP. Vaveliuk, Redes fotorrefractivas armónicas en el marco del Modelo Kukhtarev y sus extensiones, Tesis doctoral, Departamento de Física, Universidad Nacional de La Plata, 2000.es_CO
    dc.relation.referencesJ. Frejlich, Photorefractive Materials. Fundamental Concepts, Holographic Recording and Materials Characterization, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2007.es_CO
    dc.relation.referencesN.V. Kukhtarev, V.B. Markov, S.G. Odulov, M.S. Soskin, and V.L. Vinetskii. “Holographic storage in electrooptic crystals. i. steady state”, Ferroelectrics, Vol. 22, No. 1, pp. 949–960, 1978.es_CO
    dc.relation.referencesA.L. Villamizar, Estudio de la Eficiencia de Difracción en Cristales Silenitas, Tesis de pregrado, Departamento de Física, Universidad de Pamplona, 2017.es_CO
    dc.relation.referencesB.M. Barrera, Influencia de la razón de concentración de impurezas del material en el acoplamiento cuasi-degenerado de dos ondas, en cristales fotorrefractivos, Tesis de pregrado, Departamento de Física, Universidad de Pamplona, 2016.es_CO
    dc.relation.references] L.J. Mendoza, Mezcla de ondas en materiales fotorrefractivos, Tesis de Maestría, Departamento de Física, Universidad de Pamplona, Colombia, 2009.es_CO
    dc.relation.referencesL.A. Guerra, Holografía dinámica utilizando materiales fotorrefractivos, Tesis de Maestría, Departamento de Física, Universidad de Pamplona, Colombia, 2009.es_CO
    dc.relation.referencesG. Rodríguez, “Cristales fotorrefractivos y algunas de sus aplicaciones interferométricas y holográficas”, Material de curso, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2013.es_CO
    dc.relation.referencesJ. A. Acosta, Optimización de un interferómetro adaptativo basado en los cristales fotorrefractivos de silenita, Tesis de maestría, Departamento de Óptica, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, 2008.es_CO
    dc.relation.referencesD. Gabor, “Microscopy by Reconstructed Wave-Fronts: I”, The Royal Society A, Vol. 197, No. 1051, pp. 454,487, 1949.es_CO
    dc.relation.referencesD. Gabor, “Microscopy by Reconstructed Wave-Fronts: II”, The Proceedings of the Physical Society, Vol. 64, Parte 6, No. 378B, pp. 449,469, 1950.es_CO
    dc.relation.referencesE. N. Leith and J. Upatnieks, “Reconstructed Wavefronts and Communication Theory”, Journal of the Optical Society of America, Vol. 52, No. 10, pp. 1123-1130, 1962.es_CO
    dc.relation.referencesR. E. Brooks, L. O. Heflinger and R. F. Wuerker, “Interferomety with a Holographically Reconstructed Comparison Beam”, Applied Physics Letter, Vol. 7, No. 9, pp. 248-249, 1965es_CO
    dc.relation.referencesL.O. Heflinger, R. F. Wuerker and R. E. Brooks, “Holographic Interferometry”, Journal of Applied Physics, Vol. 37, No. 2, pp. 642-649, 1966.es_CO
    dc.relation.referencesT. Kreis, Handbook of Holographic Interferometry. Optical and Digital Methods, Weinheim: Wiley-VCH, 2005.es_CO
    dc.relation.referencesR. Salcedo, Aplicación de la interferometría holográfica al estudio de la capa de polarización en ósmosis inversa. Efecto de la convección natural, tesis doctoral, Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Alicante, Alicante, 2006.es_CO
    dc.relation.referencesL. G. Longsworth, “The Diffusion of Electrolytes and Macromolecules in Solution: A Historical Survey”, Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. 46, No. 5, pp. 211-241, 1945.es_CO
    dc.relation.referencesG. Kegeles and L. J. Gosting, “The Theory of an Interference Method for the Study of Diffusion”, Journal of the American Chemical Society, Vol. 69, No. 10, pp. 2516-2523, 1947.es_CO
    dc.relation.referencesL. G. Longsworth, “Experimental Tests of an Interference Method for the Study of Diffusion”, Journal of the American Chemical Society, Vol. 69, No. 10, pp. 2510-2516, 1947.es_CO
    dc.relation.referencesL. G. Longsworth, “Diffusion Measurements, at 1°, of Aqueous Solutions of Amino Acids, Peptides and sugars”, Journal of the American Chemical Society, Vol. 74, No. 16, pp. 4155-4159, 1952.es_CO
    dc.relation.referencesC. S. Caldwell and A. L. Babb. “Diffusion in Ideal Binary Liquid Mixture”, The Journal of Physical Chemistry, Vol. 60, No. 1, pp. 51-56, 1956.es_CO
    dc.relation.referencesJ. G. Becsey, G. E. Maddux, N. R. Jackson and J. A. Bierlein, “Holography and Holographic Interferometry for Thermal Diffusion Studies in Solutions”, The Jorunal Physical Chemistry, Vol. 74, No. 6, pp. 1401-1403, 1970.es_CO
    dc.relation.referencesJ. G. Becsey, N. R. Jackson and J.A. Bierlein, “Hologram Interferometry for Isothermal Diffusion Measurements”, The Journal of Physical Chemistry, Vol. 75, No. 21, 1971.es_CO
    dc.relation.referencesO. A. Shustin, T. S. Velichkina, T. G. Chernevich and I. A. Yakovlev, “Diffusion Study by a Holographic Method”, Journal of Experimental and Theoretical Physics, Vol. 21, No. 1, pp. 24-25, 1975.es_CO
    dc.relation.referencesN. Bochner and J. Pipman, “A simple method of determining diffusion constants by holographic interferometry”, Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 9, No. 13, pp. 1825-1831, 1976.es_CO
    dc.relation.referencesL. Gabelmann-Gray and H. Fenichel, “Holographic Interferomentric Study of Liquid Diffusion”, Applied Optics, Vol. 18, No. 3, pp. 343-345, 1979.es_CO
    dc.relation.referencesJ. Szydlowska and B. Janowska, “Holographic Measurement of Diffusion Coefficients”, Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 15, No. 8, pp. 1385-1393, 1982.es_CO
    dc.relation.referencesH. Fenichel, “Experiments on diffusion in liquids using holographic interferometry”, American Journal of Physics, Vol. 52, No. 8, pp. 735-738, 1984.es_CO
    dc.relation.referencesF. Ruiz, A. Celdran, C. Santos y J. Fernández, “Holographic Interferometric Study of Free Diffusion: A New Mathematical Treatment”, Applied Optics, Vol. 24, No. 10, 1985.es_CO
    dc.relation.referencesF. Ruiz, J. Fernández, A. Celdran y C. Santos, “Liquid Diffusion Measurement by Holographic Interferometry”, The Canadian Journal of Chemical Engineering, Vol. 63, No. 5, 1985.es_CO
    dc.relation.referencesJ. Fernández, F. Ruiz, J. Colom and F. Más, “Determination of Diffusion Coefficients of Glycols”, Journal of Chemical & Engineering Data, Vol. 41, No. 1, pp. 47-48, 1996es_CO
    dc.relation.referencesV. K. Chhaniwal, A. Anand, and C. S. Narayanamurthy, "Diffusion coefficient measurement of transparent liquid solutions using digital holographic interferometry", Optical Measurement Systems for Industrial Inspection IV, Baroda, India: Proc. SPIE 5856, 2005, pp. 1109-1113.es_CO
    dc.relation.referencesA. Anand, V. K. Chhaniwal and C. S. Narayanamurthy, “Diffusivity Studies of Transparent Liquid Solutions by Use of Digital Holographic Interferometry”, Applied Optics, Vol. 45, No. 5, pp. 904-909, 2006.es_CO
    dc.relation.referencesC. Zhao, J. Li and P. Ma, “Diffusion studies in liquids by holographic interferometry”, Optics & Lase Technology, Vol, 38, No 8, pp. 658-662, 2006es_CO
    dc.relation.referencesD. Ambrosini, D. Paloletti and N. Rashidnia, “Overview of Diffusion Measurements by Optical Techniques”, Optics and Lasers in Engineering, Vol. 46, No. 12, pp. 852-864, 2008.es_CO
    dc.relation.referencesF.S. Chen, J.T. LaMacchia and D.B. Fraser, “Holographic Storage in Lithium Niobate”, Applied Physics Letters, Vol. 13, No. 7, pp. 223-225, 1968.es_CO
    dc.relation.referencesJ.P. Huignard and J.P. Herriau, “Real-Time Double-Exposure Interferometry with 𝐵𝑖12𝑆𝑖𝑂20 Crystals in Transverse Electrooptic Configuration”, Applied Optics, Vol. 16, No. 7, pp. 1807-1809, 1977.es_CO
    dc.relation.referencesG. Rodríguez, Apuntes de Interferometría Óptica Contemporánea. Ideas fundamentales, Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México, 2013.es_CO
    dc.relation.referencesC. Gaffney and C. Chau, “Using refractive index gradients to measure diffusivity between liquids”, American Journal of Physics, Vol. 69, No. 9, pp. 821-825, 2001.es_CO
    dc.relation.referencesE.L. Cussler, Diffusion Mass Transfer in Fluid Systems, 3ª Edición, Cambridge: Cambridge Univesity Press, 2009.es_CO
    dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2es_CO
    dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1es_CO
    Aparece en las colecciones: Física

    Ficheros en este ítem:
    Fichero Descripción Tamaño Formato  
    Calvo_2021_TG.pdfCalvo_2021_TG2,31 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir


    Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.