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Doctoral thesis . 2012
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Doctoral thesis . 2016
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Investigo
Doctoral thesis . 2012
License: CC BY NC ND
Data sources: Investigo
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Aspectos físicos de los peloides para aplicación en termoterapia

Authors: Gomez Perez, Carmen Paula;

Aspectos físicos de los peloides para aplicación en termoterapia

Abstract

Se ha realizado una descripción de los diferentes tipos de aguas junto a una breve descripción del termalismo. - Se ha descrito la composición, preparación y maduración de los peloides termales. - Se ha realizado una revisión bibliográfica sobre peloides, tanto sobre aplicaciones terapéuticas de éstos, como las arcillas utilizadas en su preparación y, también, sobre sus propiedades, usos y caracterización. - Se ha hecho una revisión de los balnearios más importantes a nivel europeo que hacen uso de los peloides termales en sus establecimientos. - Se ha realizado un análisis de las propiedades termofísicas tanto de las fases líquidas, sólidas y mezclas de los peloides termales publicadas hasta la fechas. - Se ha realizado un estudio de diferentes propiedades termofísicas de las mezclas de cuatro arcillas con tres tipos de aguas a 298,15 K y 308,15 K. - Las arcillas seleccionadas son Cydonia, Rosa, Cocoa y Bentonita, de las cuales se ha realizado un análisis mineralógico y químico. El resultado muestra que estas arcillas son mayoritariamente ricas en filosilicatos. La arcilla con el porcentaje más alto en filosilicatos es la denominada Bentonita (98%), mientras que la que posee el menor porcentaje es la Cydonia (37%). - Los tipos de agua utilizada son: agua tridestilada, agua mineromedicinal de las Termas de Cuntis y agua de mar; realizándose un análisis químico de las dos últimas aguas mencionadas. El agua de las Termas de Cuntis posee una baja mineralización, con un residuo seco de 359 mg/l, mientras que el agua de mar posee un residuo seco de 3.085 mg/l. - Las mezclas binarias de cada una de las arcillas con las diferentes aguas se prepararon mediante pesada con una balanza analítica AND GR-202. - De cada una de las mezclas se ha medido su pH, correspondiéndose el máximo valor con la mezcla de agua mineromedicinal y la arcilla Bentonita con un valor de 10,57, y el valor más bajo de pH se obtuvo en la mezcla de agua de mar con la arcilla Cocoa. - El color de las mezclas se estudió utilizando el método Pantone. Este color varía en función de la arcilla utilizada en la mezcla. - La densidad de la fase líquida se obtuvo mediante un densímetro de oscilación mecánica DMA 4500. - La densidad de las pastas se determinó utilizando un método picnométrico. - La conductividad térmica de las pastas fue determinada mediante el equipo KD2 Pro Thermal Properties Analyzer (Devices Inc., Pullman). - El calor específico de las mezclas estudiadas se obtuvo mediante el microcalorímetro Calvet Setaram BT 2.15 y el micro DSC III (Setaram). - Para la obtención de la viscosidad de las pastas se utilizó el viscosímetro Schott Visco Easy 1.0. - A partir de los datos de densidad, calor específico y conductividad térmica fue determinada la difusividad térmica. - La densidad de las mezclas aumenta al aumentar la concentración de agua, y disminuye al aumentar la temperatura. - El calor específico y la conductividad térmica disminuyen al aumentar la concentración de agua y aumentan con la temperatura. - La viscosidad disminuye con la concentración de agua y con la temperatura. - De las mezclas estudiadas las que presentan menor difusividad y, por lo tanto, mayor retentividad térmica, son las realizadas con la arcilla Bentonita. - El peloide que presenta las mejores características para aplicaciones termoterápicas es la mezcla de Bentonita con agua tridestilada. - El peloide que presenta la mayor facilidad de aplicación mediante pincelación es la mezcla de Bentonita con agua tridestilada o con agua de mar. Para la aplicación del peloide en forma de emplasto se requiere una mayor viscosidad por lo tanto la mezcla que mejores características posee es la realizada con Bentonita y agua mineromedicinal.

Country
Spain
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Keywords

2204.08 Líquidos, 2213 Termodinámica

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