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segunda-feira, 17 de abril de 2017

MOTHER OF ALL BOMBS

ALÔ PESSOAL!
A política mundial anda muito propensa a ataques, sejam eles através de palavras ou armas.
Semana passada, os EUA lançaram a chamada "mãe de todas as bombas"
É sobre ela que vamos falar hoje.


                                                             MOAB
'Mãe de todas as bombas' durante teste
AFP




Seu nome oficial é GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, mas é mais fácil se lembrar da sigla em inglês, MOAB, que também inspira seu apelido famoso: "Mother of all Bombs", ou seja, "a mãe de todas as bombas".
Ela faz parte do arsenal dos Estados Unidos e seu poder explosivo só perde para uma bomba nuclear, como as usadas no Japão durante a Segunda Guerra Mundial.
Nesta quinta-feira, uma MOAB foi lançada pelos militares dos EUA em uma operação de combate ao grupo autodenominado Estado islâmico (EI) no Afeganistão, ataque ocorreu às 19h32 (horário local) - o alvo era um "sistema de túneis e cavernas" que os EUA dizem ser usados pelos extremistas em Nangarhar, no leste do Afeganistão.

A MOAB é uma bomba de 9,8 toneladas, o que é equivalente à potência de 11 toneladas de TNT e a torna a arma mais poderosa depois das bombas de reação nuclear.
No entanto, está muito longe de causar o tipo de destruição provocado por bombas atômicas como a que os Estados Unidos jogaram na cidade japonesa de Hiroshima em 1945.
Ela foi testada pela primeira vez em 2003, na Flórida, enquanto os EUA realizavam operações no Iraque e no Afeganistão em decorrência dos ataques de 11 de setembro de 2001.

Até então, ela nunca tinha sido usada em combate, explica o repórter de defesa da BBC, Jonathan Marcus.
"É uma arma enorme, guiada por GPS. O seu efeito principal é uma enorme explosão numa área imensa", diz.
A bomba tem um comprimento de nove metros e geralmente é carregada por um avião Hércules MC-130, que a libera com a ajuda de um paraquedas. O GPS serve de guia até o alvo.
A arma foi desenvolvida por Albert L. Weimorts Jr., do Laboratório de Pesquisa da Força Aérea dos EUA, e é "uma versão maior das armas usadas durante a Guerra do Vietnã", afirma Marcus.



Moab em cima de caminhão antes de ser transportada
AFP - FORÇA AÉREA DOS EUA


A sua explosão é capaz de destruir construções em um raio de até um quilómetro. Contém aproximadamente 8.165 quilos de tritonal, uma mistura de TNT (80%) e pó de alumínio (20%). O alumínio potencia a capacidade detonante do TNT em cerca de 18%.
Em vez de ser lançada de um bombardeiro através das portas do compartimento de bombas, a MOAB é montada sobre um estrado de carga e empurrada para fora pela porta traseira de um avião cargueiro como o Hércules C-130 ou um Lockheed Martin C-5 Galaxy. Um pára-quedas separa o estrado, de modo que a bomba possa cair livremente. A bomba então acelera rapidamente atingindo sua velocidade terminal.
VIDEO DA EXPLOSÃO NO AFEGANISTÃO - ABRIL/2017






SOBRE O TNT:
O Trinitrotolueno (TNT) é um explosivo. Possui coloração amarela pálida e sofre fusão a 81°C. Faz parte de várias misturas explosivas, como, por exemplo, o amatol, uma mistura de TNT com nitrato de amônia.
É preparado pela nitração do tolueno (C6H5CH3), tendo a fórmula química C6H2CH3(NO2)3.
Na sua forma refinada, o trinitrotolueno é completamente estável, e, ao contrário da nitroglicerina, é relativamente insensível à fricção, impacto ou agitação. Isto significa que é necessário o uso de um detonador para provocar sua explosão. Não reage com os metais nem absorve água, pelo que é muito estável e pode ser armazenado por longos períodos de tempo, ao contrário do dinamite.
FÓRMULA:

fontes: Wikipédia, BBC News,Banco de dados de Química Ebah.

quinta-feira, 27 de junho de 2013

GÁS LACRIMOGÊNIO- O QUE É, O QUE FAZ!

ALÔ PESSOAL!!!!!
Em tempos como esses, é bom saber a estrutura de certas substancias usadas . Uma delas é o gás lacrimogênio.
Vamos entender sua estrutura química:
Gás lacrimogêneo (do latim lacrima = lágrima) é um nome genérico dado a vários tipos de substâncias irritantes da pele, olhos (pode causar cegueira temporária) e vias respiratórias, tais como o brometo de benzila, ou o gás CS (clorobenzilideno malononitrilo). O uso crescente do gás lacrimogêneo, pela polícia e exército, como arma de "controle de multidões" deveu-se ao fato de, supostamente, ser capaz de dispersar multidões sem causar efeitos letais (mortes). Os primeiros estudos clínicos mostravam que o gás causava irritação e mal-estar e, em concentração controlada, era incapaz de deixar marcas ou causar óbitos. Por isso era chamado de arma não letal. Porém, em crianças de colo o efeito pode ser consideravelmente perigoso.
Gases lacrimogênios populares são os irritantes oculares CS, CN (cloroacetofenona) e CR (dibenzoxazepina), e o irritante respiratório aerossol de pimenta ou gás OC (de oleorresina Capsicum).
A forma mais comum de gás lacrimogêneo, o CS (chlorobenzylidenemalononitrile), foi desenvolvido nos anos 50, na Inglaterra, pelo laboratório CBW (no polêmico centro de pesquisas de armas químicas de Porton Down). Depois, nos anos 1960, foi utilizado em larga escala pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnam.
Suas fórmulas variam. Podem ser, por exemplo, cloro-acetona (CH3–CO–CH2–Cl), bromo-acetona (CH3–CO–CH2–Br) ou acroleína (CH2=CH–COH). O CS é mais forte que o CN, porém desvanece mais rápido.
Qualquer composto químico que produza estes efeitos pode ser chamado lacrimogêneo, mas a denominação "agente de controle antidistúrbio" ou "gás lacrimogêneo" refere-se um produto químico lacrimogêneo escolhido por sua baixa toxicidade e por, supostamente, não ser letal.
Os efeitos da exposição ao gás lacrimogêneo são reações involuntárias de lacrimação com uma sensação de queimadura na boca e trato respiratório. Coceiras, inflamações, dor de cabeça, sensação de insuficiência respiratória são os efeitos mais comuns.
Atualmente, os gases lacrimogêneos, incluindo o gás de pimenta, são legalizados em alguns países, apenas como armas para auto-defesa, porém tais armas - disponíveis em embalagens portáteis, como latas de spray - necessitam de licença e treinamento para seu porte e seu uso é restrito.
Fórmulas:

veja que essas fórmulas apresentam  haletos: cloro, bromo, nesses casos 

 lata de aerossol liberando o gás.

fontes: Wikipédia, Brasil Escola e Folha de São Paulo

 
 

quarta-feira, 19 de junho de 2013

GORDURAS TRANS- TIRE SUAS DÚVIDAS!

ALÔ PESSOAL!
Tendo em vista os vestibulares que estão chegando agora no meio do ano, vamos entender essa história de gordura trans e seus vários aspectos.
A reportagem é da veja.abril.com.br
 


A gordura trans foi inventada pelas indústrias para deixar mais saborosos vários tipos de alimentos.
1. O que é gordura trans?
É um tipo de gordura produzida industrialmente a partir de um processo químico, a hidrogenação. Usada desde o início do século passado, ela passou a ser consumida com mais freqüência, e sem culpa, a partir dos anos 50. Por ser proveniente de óleos vegetais, acreditava-se que a gordura trans era uma opção mais saudável à gordura animal - que comprovadamente aumenta o LDL (colesterol ruim) no sangue. A partir da década de 80, estudos científicos provaram que a trans é um dos grandes venenos da alimentação moderna.
 

2. Como funciona o processo de produção?
Os óleos de origem vegetal são colocados em uma câmara de hidrogênio. Eles são submetidos a alta pressão e temperatura e, assim, transformados em uma pasta preta de odor ruim. Depois, esta pasta é alvejada até ficar sem cor e é desodorizada para perder o cheiro. A gordura, agora semi-sólida, fica com a textura ideal para o processamento e preparo industrial de alimentos.
 

3. Por que ela recebe este nome?
Gordura trans são ácidos graxos insaturados. A designação "trans" vem de "transversos" e o nome é referente à ordem da cadeia de átomos do ácido graxo. Em um óleo encontrado na natureza, por exemplo, os átomos estão distribuídos em posição paralela. No entanto, quando é submetido ao tratamento industrial de hidrogenação, a estrutura química do óleo é modificada, fazendo com que os ácidos graxos fiquem com os átomos em disposição "diagonal" - ou em alinhamento transversal (trans).
 

4. Quais alimentos possuem essa gordura?
A maior concentração dela está nas bolachas, pipocas de microondas, chocolates, sorvetes, salgadinhos, pastéis, folhados, tortas, bolos, tudo o que utiliza as margarinas nas receitas. Os combos servidos nos restaurantes de fast-food estão no topo da lista de alimentos com gordura trans. Até alguns produtos diet e light não escapam da vilã. A carne e o leite de animais ruminantes, como bovinos e caprinos, possuem gorduras trans em quantidades mínimas, quase inexpressivas. Neste caso, ela se forma a partir do processo de hidrogenação natural no rúmen dos animais. Como a quantidade é insignificante, especialistas nunca se referem a estes itens quando criticam e restringem a gordura trans.
 

5. Há necessidade de consumi-la? Quais são as taxas de ingestão recomendadas?
Os especialistas explicam que a gordura trans não é sintetizada no organismo humano, por isso permanece depositada no corpo. Como não é essencial para a saúde, não há um valor recomendado de ingestão. O ideal é não consumi-la nunca, mas os médicos, cientes da impossibilidade da restrição no mundo atual, recomendam o consumo mínimo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a ingestão de gordura trans não ultrapasse 1% do valor calórico da dieta. O que numa alimentação de 2.000 calorias equivale a dois gramas diários de gordura trans - quantidade equivalente a três biscoitos recheados de morango. Até as aparentemente inofensivas bolachas tipo cream cracker ou água e sal contêm gordura trans. Seis unidades, por exemplo, equivalem a 1,2 g e meio pacote a 4,1 g. As crianças, grandes fãs das guloseimas trans, devem ter o consumo vigiado e controlado. Uma vez que a obesidade infantil é hoje considerada um problema de saúde pública. Já se sabe também que a mulher grávida que come gordura trans pode prejudicar o desenvolvimento neurológico do feto e também tem mais tendências a ter um filho obeso.
 

6. Por que ela é tão prejudicial à saúde? O que o consumo excessivo dessa gordura pode causar?
A lista de problemas é enorme. O fato mais conhecido é que a gordura trans aumenta o LDL (colesterol ruim) e diminui o HDL (colesterol bom) no sangue. Ela também é responsável pela produção da gordura visceral, que se acumula na região da cintura. Isso leva à síndrome metabólica, uma conjunto de doenças graves: diabetes, pressão alta, alto nível de colesterol ruim e de triglicérides no sangue. Essa combinação causa acúmulo de placas de gordura na parede dos vasos sangüíneos, fator que pode resultar em ataque cardíaco e AVC (acidente vascular cerebral). Pesquisas sugerem que as mulheres que consomem altos índices de gordura trans têm duas vezes mais chances de sofrer de câncer de mama. Já outros estudos indicam que a gordura trans faz com que as membranas percam sua flexibilidade, dificultando a transmissão de impulsos nervosos, que podem estar ligados com o aumento da incidência de depressão.
 

7. Se ela faz mal, então qual a vantagem de produzi-la?
Embora pareça não ter nenhum ponto positivo, a gordura trans é a grande responsável por fazer com que os alimentos fiquem saborosos. Ela também valoriza a aparência dos alimentos, deixando-os mais dourados e crocantes - no caso de salgadinhos de pacote e alguns tipos de bolachas. Além disso, a gordura trans aumenta o prazo de validade, permitindo que os produtos permaneçam muito mais tempo nas prateleiras sem estragar.
 

8. Existe alguma alternativa à gordura trans?
Algumas indústrias alimentícias já dispõem de óleo de palma em substituição à trans. A utilização desse óleo tornou-se viável já que ele conseguia manter as características de conservação, sabor e crocância sem precisar passar pelo processo de hidrogenação. Apesar de ser menos nocivo que a gordura trans, o óleo de palma não é a opção mais saudável. Alternativas como óleos de oliva e canola fariam melhor ao organismo humano, porém, como são líquidos, os fabricantes argumentam que o custo para transformá-los em gordura sólida não compensaria.
 

9. Como posso saber se o alimento é rico em gordura trans?
Em 2006, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou que o item "gordura trans" passasse a ser impresso na tabela nutricional do rótulo dos alimentos. Com isso, as empresas foram obrigadas a especificar, além do teor de lipídeos e de gorduras saturadas, a quantidade total de ácidos graxos trans presentes nos produtos. Os dados nutricionais, que já não são fáceis de serem interpretados por um consumidor leigo, às vezes são maquiados e até falsos. Os fabricantes chegam a informar, por exemplo, que a metade de uma bolacha tem a quantia total de 0,2 g de gordura trans. O problema é que as pessoas não costumam comer apenas meio biscoito e a informação acaba passando despercebida. No caso de restaurantes e lanchonetes, não há obrigatoriedade de informar sobre a quantidade de gordura trans. Alguns deixaram de usá-la voluntariamente em suas receitas.
 


10. Já existem alimentos sem essa gordura?
Nas prateleiras dos supermercados é possível encontrar produtos denominados "trans free", como sorvetes, bolachas e margarinas. Não há, necessariamente, um destaque desse fato na embalagem. Para ter certeza, é preciso checar a tabela nutricional. Segundo a Anvisa, o alimento que tiver quantidade menor ou igual a 0,2 grama de gordura trans pode se promover como "zero trans". Para se ter uma idéia, de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia), apenas 30% dos biscoitos vendidos no Brasil são livres de gordura trans.
 



11. Ela é proibida em algum lugar do mundo?
Há um esforço global para que a gordura trans suma do cardápio. Alguns países optam por adotar apenas medidas educativas para informar as pessoas. A Dinamarca resolveu proibir e considerar a gordura trans uma substância ilegal no seu país - exemplo seguido pela Suíça. O Ministério da Saúde australiano anunciou que colocará prazo para que as indústrias a substituam, assim como foi feito no Canadá - onde o governo deu três anos. Nos Estados Unidos, as cidades de Nova York, Filadélfia e Seattle já proíbem o uso deste tipo de gordura. Recentemente, o estado da Califórnia se tornou o primeiro do país a aprovar uma lei proibindo os restaurantes e comerciantes de alimentos de usar gordura trans. A lei, que entra em vigor em 2010, poderá multar os estabelecimentos que descumprirem a ordem.
 

12. E no Brasil, qual a posição das indústrias em relação a eliminação da gordura trans?
As indústrias não aceitam qualquer prazo para eliminar a gordura trans dos alimentos consumidos no país. A Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia) alega que há falta opções para substituir esse tipo de gordura. Ela justifica que está se empenhando em novas pesquisas. O presidente da Abia, Edmund Klotz, chegou a ironizar o prazo sugerido pelo ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo ele disse que se fosse fixada uma data para acabar com a gordura trans, seria necessário voltar à época da "velha banha de porco". 

QUANTIDADE DE GORDURA TRANS EM ALGUNS ALIMENTOS:

quarta-feira, 24 de abril de 2013

SULFLURAMIDA- BASE DE INSETICIDAS PARA FORMIGAS

OLÁ PESSOAL!!!!!!!!!!!!!
Tudo bem?
Existem épocas do ano em que os insetos resolvem nos visitar. São as formigas que estão por toda a parte, inclusive na lavoura, sendo uma das pragas mais combatidas com inseticidas.
Inseticidas são substâncias utilizadas para o controle dos insetos considerados pragas, ajudando tanto a agricultura como o saneamento para a população .Mais pessoas, mais comida, mais plantações, essa necessidade de aumento da produção dos alimentos tornou praticamente impossível não utilizar os inseticidas para a proteção das lavouras dos diversos grãos.Quanto ao ser humano, eliminar insetos na sua casa e em ambientes públicos e industriais também é cada vez mais necessário em função da propagação de algumas doenças como a dengue.
Entre os insetos em geral, as formigas urbanas são uma praga disseminando fungos e bactérias, já que podem contaminar alimentos e contribuir para proliferar doenças, motivo pelo qual precisa ser controlada a sua presença no ambiente. O inseticida, especificamente o formicida ("matador de formigas") é uma mistura de produtos químicos que pode ser apresentar na forma de isca, que é um produto granulado que o inseto leva para o interior do formigueiro como se fosse mais um alimento, e na forma sólida (pó) ou líquida os quais devem ser aplicados de maneira tal que haja contato físico com o inseto a fim de surtir efeito, já que não atuam por ingestão. No formigueiro, através de trocas alimentares entre formigas, o uso da isca atua como mais um alimento e na passagem de boca em boca (através das pequenas mandíbulas das formigas) esse alimento tóxico para elas atinge grande número de indivíduos, o que permite em questão de tempo exterminar o formigueiro.
O  princípio ativo para as iscas doces (formigas caseiras ou doceiras) é diferente para as iscas gordurosas (formigas cortadoras ou de jardim), neste último caso a sulfluramida. A baixa concentração de sulfluramida é vantajosa uma vez que reduz substancialmente o risco de acidentes domésticos, como a ingestão acidental por humanos. O fato de ser menos tóxica não a torna menos efetiva, a diferença é apenas no tempo de mortalidade do inseto. Outra vantagem nos produtos com baixa dose de sulfluramida é desejar que as formigas responsáveis pela coleta de alimentos, as operárias, levem a isca para o interior do formigueiro e as distribuam para os demais indivíduos do ninho, como as larvas, os jovens e as rainhas.

O efeito lento das iscas faz com que as formigas sejam envenenadas em doses baixas ou mínimas, sem perceberem. Caso contrário, elas parariam de levar o alimento para dentro da colônia e a eficiência do produto seria mínima. Nas iscas gordurosas, a sulfluramida (dentre outras opções) é absorvida junto com o óleo usado na sua composição por uma glândula localizada na cabeça do inseto. Isso provoca a morte, ao inibir a produção de energia nas mitocôndrias, estruturas celulares responsáveis por essa função no organismo da formiga.
A sulfluramida é um principio ativo que forma parte de diversos inseticidas de ação lenta sob a forma de iscas com componentes atrativos para as formigas principalmente. Por questões de segurança e estratégia biológica ela é utilizada em pequenas doses. A quantidade dela presente em qualquer inseticida é regulamentada pela ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) através de monografias disponíveis na internet. O número de CAS é 4151-50-2, cuja sigla em inglês é PFOSA. Sua fórmula estrutural é:


Fórmula estrutural da Sulfluramida

Pode ser observado que é um composto com dezessete átomos de flúor e uma cadeia carbônica de oito carbonos (cadeia alifática) a qual torna a sulfluramida um composto muito estável no meio ambiente. É um composto organofluorado cuja nomenclatura IUPAC é: 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctano-1-sulfonamida. Da observação da fórmula pode-se concluir também a existência de isômeros.
Método de obtenção:
Ação nas formigas:
A sulfluramida mata insetos pelo rompimento do fluxo normal de prótons usados por suas células de armazenamento de energia (mitocôndrias) para criar o ATP (Adenosina Trifosfato). Sendo as mitocôndrias quebradas, a energia reservada é consumida. A sulfluramida afeta, portanto, o processo de fosforilação oxidativa (respiração aeróbia) agindo sobre as mitocôndrias e interrompendo a produção de ATP. A perda de produção de ATP é letal para insetos.
Químico Industrial - CRQ XIII 13401156


ESSAS SÃO FORMIGAS  DOCEIRAS, SUBMETIDAS AO TRATAMENTO POR  GEL.
  

ESSAS SÃO AS FORMIGAS DE JARDIM, UMA PRAGA NA LAVOURA, COMBATIDA COM INSETICIDAS

quarta-feira, 12 de setembro de 2012

E.V.A É BORRACHA?

ALÔ PESSOAL!
Então, seguindo na linha " vestibular chegando" vamos falar sobre borracha.
Afinal, o que borracha?
Quimicamente é um polímero de isopreno: 

As borrachas são divididas em borrachas naturais e borrachas sintéticas.
A borracha natural é obtida a partir da casca da seringueira, na forma de um líquido branco e leitoso chamado látex, formado por uma suspensão de partículas de borracha em água. A borracha é um sólido macio e branco e fica mais macio quando quente. Ela é usada para apagar escritos a lápis e como crepe para solas de sapatos.
imagem:becocomsaida.blog.br
O líqüido, denso, semelhante à nata, endurece lentamente, ao ar. Industrialmente, é coagulado pelo acréscimo de soluções ácidas, em geral, ácido acético. A borracha assim obtida, borracha em bruto, deformável como gesso, deve sofrer uma série de preparos para adquirir os requisitos da elasticidade, dureza, resistência etc., que fazem dela um dos produtos de consumo mais necessários no mundo moderno
Ela é introduzida em máquinas especiais que funcionam mais ou menos como moedoras de carne, chamadas mastigadoras: elas servem para misturá-la e empastá-la, libertando-a do líquido e das impurezas. A este ponto deve-se dizer que os indígenas costumam defumá-la, quando em estado bruto, obtendo, assim, um produto bastante elástico e impermeável, mas grudento e, por isso, não prático para trabalhá-lo.
Na indústria moderna segue-se uma fase importante, a da mistura, isto é, à borracha são colocadas substâncias especiais, capazes de torná-la dura e elástica. Para tal fim, emprega-se enxofre ou seus compostos. Juntam-se, ainda, corantes e outras substâncias químicas, capazes de orientar a reação. A borracha, agora, está pronta para ser utilizada dos modos mais variados. É-lhe dada a forma definitiva, antes de submetê-la à vulcanização, cujo processo final a tornará realmente tal qual nós a conhecemos,
Tal processo consiste em submeter o material, ao qual forma acrescidas as substâncias mencionadas, a uma elevada temperatura (cerca de 160º), de maneira que, entre borracha bruta e enxofre, ocorram  reações, que dão as características químicas e físicas desejadas. Misturada a uma quantidade maior de enxofre e levada a uma temperatura ainda mais alta a borracha se transforma em ebanite.
As utilizações da borracha são infinitas, e vão das modestas borrachinhas para apagar escritos (um dos seus usos mais remotos), aos cabos elétricos, aos fios de tecido, aos tecidos impermeáveis, aos pneumáticos, às cintas.
O consumo e a procura de tal matéria-prima, como é fácil compreender, são tão grandes que as plantações do Brasil e da Ásia não mais bastam para satisfazer a indústria. Hoje, se produz borracha sintética em quantidades sempre crescentes.
( texto:www.portalsaofrancisco.com.br)
Borrachas sintéticas
Borracha de estireno (SBR)
Química preponderante: butadieno-estireno
Denominaçao: estireno
Características: Borracha econômica  com boas propriedades físicas e boa resistência à abrasão.
Características negativas: a resistência limitada ao envelhecimento (ozônio) e mau comportamento na presença de óleos, graxas, ácidos fortes e hidrocarbonetos.
Resistência limitada à temperatura, resistente à química : boa resistência à água do mar, ácidos e alcali a uma concentração média.

Cloropreno (CR)
Estrutura química predominante: cloro butadieno
Denominaçao : Neoprene
Características: boa resistência a óleos. Excelente resistência ao ozonio, água do mar e do envelhecimento.
Boa resistência a cortes, abrasão e combustão.
Característica negativa: A tendência para a eliminação de ácido clorídrico, resultando em corrosão em contato com qualquer metal. Mau comportamento na presença de ácidos oxidantes concentrados, ésteres, cetonas, clorados, hidrocarbonetos aromáticos e nitrogênio. Resistência Química: Produtos petrolíferos. Luz solar e agentes atmosféricos.Ozonio, Chama.

Etileno-propileno (EPM)
Química preponderante: etileno-propileno
Título: Dutral CO
Características: Excelente resistência ao calor, agentes atmosféricos e ao envelhecimento. Temperatura de fragilização baixa. Resistencia Química: Boa resistência a produtos químicos agressivos e a  oxicidaçao
Propileneopolimero terpolímero etileno (EPDM)
Predominante estrutura química: terpolímero etileno-propileno
Denominaçao: Dutral TER, EPDM.
Características: Excelente resistência ao calor, desgaste e envelhecimento. Fragilização baixa a temperatura.
Características negativas: o mau comportamento no contato com óleos minerais, solventes e hidrocarbonetos.
Resistência química: boa resistência a produtos químicos agressivos e  oxicidaçao.
Excelente resistência ao vapor.

Borracha Nitrílica  ou Anti-óleos (NBR) 
Química preponderante: copolímero de acrilonitrila butadieno
Denominaçao: óleo de nitrilo ou anti-óleo.
Características: Excelente resistência a óleos, calor e envelhecimento.
Boas propriedades mecânicas. Baixa deformação permanente e baixa permeabilidade do gás.
Características negativas: Limitada resistência ao ozonio, acetona, aldeído e éster com o cloro. Baixa propriedades dielétricasbaixa resistência .
Resistencia Química: óleos minerais, hidrocarbonetos, água, vapor, gás e óleo vegetal.

Silicone (VMQ)
Química preponderante: Polidimetilsiloxano
Denominaçao: Silicone
Características: Perfeito comportamento em altas e baixas temperaturas.
Excelente resistência ao intemperismo e ao ozonio.
Deformação excelente comportamento residual após a compressão.
Características negativas: Moderada propriedades mecânicas. Mau comportamento no contato com óleos, gasolina e combustíveis em geral.
Resistência Química: solventes clorados, UV, ozônio, oxigênio, frio e calor, fluidos, apoiando oxidantes

Viton (FKM)
Química preponderante: Hexafluoropropileno
Denominaçao: Viton
Características: Excelente resistência ao ataque químico e perfeito para lubrificantes e calor. Bom comportamento em compressão-set e elasticidade.
Excelente resistência a produtos químicos.
Características negativas: Baixa resistência química a álcali e cetonas.
Resistência Química: Luz solar e chamas. Altas Temperaturas.  Hidrocarbonetos Aromáticos e alifáticos. Produtos Químicos agressivos e solventes clorados.

A borracha de uretano (PU)
Química preponderante: Poliuretano
Denominaçao: Vulkollan
Características: Muito alta resistência à abrasão, à tração, flexão, a óleo.
Características  negativa: baixa resistência à água, álcalis e acidos.
Resistencia Química: Produtos petrolíferos.
E o EVA?
A borracha EVA é uma mistura de alta tecnologia de Etil, Vinil e Acetato, portanto uma borracha sintética.
E agora, pessoas, e a tão usada camisinha? Do que é feita? borracha natural ou sintética?
Senhores, façam suas apostas ! próximo post: preservativos!
 imagem:floresdasu.blogspot.com



segunda-feira, 27 de junho de 2011

REGRA DE MARKOVNIKOV





ALÔ PESSOAL!!!!!!!!!!

Mas que regra é essa?????? Com este nome!

O fato é que algumas perguntas surgiram sobre o que é e a aplicação da regra de Markovnikov.


Então vamos às explicações:

A regra de Markovnikov é uma regra química, criada em 1870,pelo químico russo Vladimir Vasilevich Markovnikov particularmente importante na química orgânica.

Veja o exemplo acima: uma dupla ligação e uma reação com ácido clorídrico.A regra diz que o H do ácido vai para o carbono mais hidrogenado da dupla ligação e o Cl- ( ion cloreto) vai para o outro carbono da dupla ligação.Essa reação é de adição , ou seja, vamos adicionar ácido clorídrico ao but-1-eno ( ou 1- buteno como na fórmula acima)

O mesmo ocorre quando há adição de Br2, Cl2, que são grupos de átomos "doidos" para receber eletrons.

Exemplo:


Br2 + CH2=CH-CH3--> Br-CH2-BrCH-CH3 veja que o bromo entrou nos dois carbonos da dupla ligação .


Outro exemplo: adição de HCl ao propeno tem como resultado 2- cloropropano, porque o hidrogenio vai primeiro para o carbno mais hidrogenado e o cloro para o outro carbono da dupla ligação.

Entre triplas ligações isso também pode ocorrer, mas um catalisador é necessário: um mol de HBr quando adicionado a um mol de propino, dá como produto 1 mol de 2- bromopropeno. Se for feita uma segunda adição de HBr, o produto derá 2,2- dibromopropano.

Lembre que as duplas e triplas ligações são saturações e as cadeias são saturadas.

Quando a cadeia for insaturada, iso é, somente com simples ligações, a aplicação da regra é a mesma: o halogênio ( Cl2, Br2..) adicionado vai para o carbono com menos hidrogenio e o hidrogenio que sai forma um ácido com o outro halogenio do par, veja abaixo:

XQUIMICA ESCLARECE!
imagens:http://www.iped.com.br e http://www.infoescola.com

segunda-feira, 23 de maio de 2011

TENSOATIVOS

ALÔ PESSOAL!!!!!!!
Ficou faltando falar dos tensoativos, que entra na formulação do Lysoform e na composição dos detergentes:
Então vamos a eles:
Os tensoativos são responsáveis pela característica mais importante e desejada em um detergente, a capacidade de remoção das sujidades. Este fato é possível devido a sua estrutura, que possui uma parte hidrofílica( gosta de água) e uma parte hidrofóbica( não gosta de água ). Eles reduzem a tensão superficial da água, permitindo que a sujeira possa ser removida facilmente através da formação de micelas.Numa micela, a extremidade apolar do tensoativo fica voltada para o centro, interagindo com o óleo (ou substâncias hidrofóbicas) enquanto a extremidade polar para fora (interagindo com a água).As micelas são estruturas geralmente esféricas, de natureza coloidal, formadas de tal modo que as partes não polares do detergente se orientam para o interior da mesma, criando assim, uma superfície iônica. Podemos dizer que as soluções de tensoativos formam sistemas dinâmicos onde as micelas estão continuamente sendo formadas e destruídas. Essa característica das soluções de detergentes é importante para o processo de remoção das sujidades, que envolve o deslocamento das partículas de sujeiras de natureza lipofílica( gosta de gorduras) para o interior das micelas e a estabilização das mesmas de modo a mantê-las em suspensão, evitando que a sujeira volte a depositar-se sobre a superfície que está sendo limpa.Os tensoativos são divididos em aniônicos, catiônicos, anfóteros e não iônicos.A associação de alguns deles pode, além de outras coisas, melhorar o poder de limpeza do detergente e diminuir sua irritabilidade, ou seja, aumentar sua suavidade.
De um modo geral, na grande maioria dos casos, podemos dizer que um tensoativo apresenta ao mesmo tempo características de agente molhante, de agente emulsionante, de detergente e de espumante. Entretanto, uma destas características é sempre mais marcante em um determinado tensoativo do que as demais. É esta característica dominante que determina a sua classificação como detergente, emulsionante, etc., conforme o caso.
Tensoativo catiônico:
- Aminas Oxidas
Em meio ácido, adquirem características catiônicas mais acentuadas, podendo apresentar incompatibilidades com alguns tensoativos aniônicos. Em pH neutro ou alcalino são totalmente compatíveis com os aniônicos.Proporcionam efeitos como aumento de viscosidade, condicionamento e efeito antiestático. Estes variam em função da cadeia utilizada. Normalmente, as cadeias C12-C14 influenciam na espuma e enquanto a C16-C18 proporcionam emoliência e condicionamento.(fonte:http://www.freedom.inf.br)
A QUIMICA EXPLICA TUDO!

segunda-feira, 9 de maio de 2011

TINTA INVISÍVEL





ALÔ PESSOAL!!!!!!!


Aproveito o espaço para agradecer à revista Máxima, edição de maio, que publicou algumas dicas sobre o uso do papel alumínio,matéria da qual fiz parte.Obrigada pela possibilidade da parceria!


Agora vamos à tinta invisível: Pegue uma folha de papel branco e escreva com um pincel molhado em suco de limão.


Antes que seque totalmente, pinte tudo com iodo. O pael ficará meio arroxeado, mas o lugar onde estão escritas as letras não ficam e as palavras aparecem!


Que houve?
A vitamina C (- presente no limão- ) é uma molécula polar com quatro hidroxilas (OH), sendo que duas delas na posição C=C podem interagir entre si por ligações de hidrogênio, resultando
num aumento de acidez da vitamina C, que apresenta uma boa solubilidade em água.Quando o ácido ascórbico, ou vitamina C - entra em contato com o iodo há uma reação:C6 H8O6 + I2--> C6H6O6 + 2 HI , onde o iodo molecular é transformado em íon iodo.


Na presença de ácido, o iodo fica incolor e essa é a grande jogada da tinta!Também existe a possibilidade de escrever com leite, deixar secar, e depois passar o papel com ferro: as letras escritas com o leite ficam marrons!


Vai dizer que química não é o máximo!!!!!!!!


(foto-chc.cienciahoje.uol.com.br)



quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011

ISOPOR E ACETONA



veja que coisa mais bacaninha:o isopor, formado pela injeção de ar, quando em contato com a acetona libera o ar aprisionado e volta a ser o polímero inicial!!!!!!
ESFEROVITE EM PORTUGAL É O NOSSO ISOPOR!!!!!!!!

quinta-feira, 9 de setembro de 2010

POLIMEROS NATURAIS





ALÔ PESSOAL!!!!!!!

Como estão?

Viram que agosto passou rapidinho e setembro está voando!!!!

Logo começo a colocar o Papai Noel na lateral do blog...

ao lado seringueira com a extração do látex ( imagem:http://jie.itaipu.gov.br)

Mas o assunto do dia é POLÍMEROS NATURAIS.

Os polímeros naturais podem ser divididos em dois grupos distintos denominados de polímeros de adição e de condensação.
Os polissacarídeos e as proteínas são polímeros de condensação obtidos a partir de monossacarídeos e aminoácidos, respectivamente.

Polissacarídeos
Os polissacarídeos podem ser a celulose, o amido e o glicogênio, tendo em vista que são retirados através da polimerização dos monossacarídeos, a sua fórmula é C6H12O6.
O principal polissacarídeo é a sacarose, popularmente conhecida como açúcar. Os polissacarídeos são formados a partir da junção de muitas moléculas de monossacarídeos.

n C6H12O ____________ (C6H10O5)n + (n – 1) H2O


O amido é importante em nossa alimentação, ele é fonte de carboidratos encontrados em alimentos como cereais, algumas raízes, batata, trigo, arroz, milho, mandioca e cevada. O polissacarídeo encontrado em abundância na natureza é a celulose.


Proteína nada mais é que polímeros gerados através da condensação de α-aminoácido, as proteínas se encontram inseridas em todas as células vivas, algumas são responsáveis pelo aparecimento de fibras musculares, cabelo e pele, já as enzimas atuam como catalisadores nas reações que acontecem no organismo, também existem proteínas que têm função de regular o metabolismo e que contribui no sistema imunológico.

Polímeros de adição
A borracha natural é um polímero de adição, ela é obtida da árvore Hevea brasiliensis, que é uma árvore típica da região Amazônica e popularmente conhecida como Seringueira. A extração da borracha é simples, é feita uma incisão (corte) no caule e em seguida se obtém um líquido branco denominado Látex, que se transforma em borracha. O monômero da borracha é o 2-metilbuta-1,3-dieno.

O processo de transformação do látex em borracha recebe o nome de Vulcanização e é feito do seguinte modo:

O látex obtido da seringueira é precipitado originando uma substância viscosa, a borracha natural. O uso da borracha natural é restrito por ser facilmente alterada segundo a temperatura, nos dias mais frios a borracha fica quebradiça, enquanto que em dias mais quentes o material apresenta uma característica mais gosmenta. Sendo assim, a massa viscosa obtida do látex é aquecida com enxofre originando a borracha vulcanizada. Esse tipo de borracha é mais resistente porque não recebe influência em relação à temperatura, é também bastante elástica e resistente a atritos.(fonte:http://www.mundoeducacao.com.br)

sábado, 28 de agosto de 2010

REATIVO DE FEHLING

Para entender esse gráfico, leia o texto anterior... Aqui voce vê o aldeído sofrendo uma oxidação transformando-se em ácido carboxílico.O reativo de Fehling é um dos meios usados para diferenciar os grupos de aldeídos dos grupos cetonicos.Ele só reage com os grupos de aldeídos formando compostos avermelhados.

PERMANGANATO DE POTÁSSIO- (KMnO4) E REATIVO DE FEHLINGS

OLÁ PESSOAL!!!!!!
Como estào?
Recebi um email com dúvidas sobre o KMnO4.
Como achei very interessante, resolvi colocar uma matéria a respeito.
espero que gostem!
vamos lá:
Permanganato de potássio é um composto químico de função química sal, inorgânico, formado pelos íons potássio(K+) e permanganato (MnO4−). É um forte agente oxidante. Tanto como sólido como em solução aquosa apresenta uma coloração violeta bastante intensa que, na proporção de 1,5g por litro de água (em média), torna-se vermelho forte.
É utilizado como agente oxidante em muitas reações químicas em laboratório e na indústria. Também é utilizado como desinfetante em desodorantes. É usado para tratar algumas enfermidades parasitarias dos pés, no tratamento da água para torná-la potável e como antídodo em casos de envenenamento por fósforo. Na África, muitos o utilizam para desinfetar vegetais com a finalidade de neutralizar qualquer bactéria presente. Soluções diluídas (0,25%) são utilizadas como enxaguantes bucais e, na concentração de 1 %, como desinfetante para as mãos.
É usado como reagente na síntese de muitos compostos químicos. Em química analítica, uma solução aquosa padrão é usada com freqüência como titulante oxidante em titulações redox devido a sua intensa coloração violeta.
O permanganato se reduz ao cátion, Mn+2, incolor, em soluções ácidas. Em soluções neutras, o permanganato se reduz a MnO2, um precipitado marrom na qual o manganês tem um estado de oxidação 4+. Em soluções alcalinas, se reduz a um estado de oxidação 6+, formando o K2MnO4.
(wikipédia)
REAÇÕES
O permanganato de potássio é muito usado na oxidaçào de substancias orgânicas, como os alcenos.
OXIDAÇÃO ENERGICA DE ALCENOS: Utiliza-se (KMnO4), permanganato de potássio ou (K2Cr2O2), dicromato de potássio, ambos em meio ácido. (H2SO4). Produzem ácidos carboxílicos e cetonas.

Os aldeídos prosseguem a oxidação e se transformam em ácidos carboxílicos; já as cetonas não oxidam.
Obs.: Caso a dupla ligação do alceno esteja na extremidade da cadeia, neste caso, haverá formação de CO2 e H2O.
TESTE DE FEHLING
O teste de Fehling tem por finalidade, identificar se um açúcar é ou não redutor.
O reagente de Fehling contém Cu(OH)2 que, em presença de um açúcar redutor, passa a Cu2O (precipitado avermelhado ou amarelado).

Fehling A: contém CuSO4
Fehling B: contém NaOH e sal de Rochelle

Misturando-se A e B, temos a formação de Cu(OH)2 e Na2SO4. A presença do sal de Rochelle tem a finalidade de estabilizar a Cu(OH)2.

CuSO4 + 2 NaOH --> Cu(OH)2 + Na2SO4

O teste de Fehling consiste na identificação do grupo aldeído, através de sua oxidação a ácido. O teste não identifica grupos cetônicos, que não podem ser oxidados.

Sal de Rochelle: tartarato de sódio e potássio: KNaC4H4O6.4H2O

A mistura de Fehlings A e B é chamado: o reagente Fehlings. O reagente Fehlings é uma mistura instável; só fica bem durante curto tempo. Nos laboratórios guardamos os reagentes A e B separados. O reagente Fehlings sempre prepara-se uns minutos antes da sua aplicação. O aquecimento realiza-se logo depois de juntar o reagente Fehlings à solução a investigar (que contém um redutor orgânico). Podemos por exemplo aplicar de um redutor fraco: p.ex. etanal(aq) num tubo de ensaio e juntar alguns mililitros do reagente Fehlings, e - aquecendo - observamos a formação dum precipitado: no início de cor verde (o primeiro precipitado é CuOH) para logo depois formar o precipitado final, Cu2O de cor vermelha.

XQUÍMICA ESPERA TER AJUDADO!

segunda-feira, 23 de agosto de 2010

PROTEÍNA GM- CSF

ALÔ PESSOAL!
Não disse que esse tempo está em total ëra de destruição"?
Mas precisamos de conscientizaçào e ajuda.
Acima voce ve uma série de células que sofreram transformações para atender determinado problema do organismo. ( imagem:ard.bmj.com )
Na parte inferior de uma célula basófila, veja a formaçào da proteína GM CSF.
A importância dela?
A proteína GM-CSF é uma das substâncias produzidas pelo sistema imunológico em pessoas com artrite reumatóide. Uma versão sintética da proteína já é usada atualmente em tratamentos contra o câncer.
Segundo estudos:
Uma pesquisa já havia identificado que pessoas com artrite reumatóide têm menos tendência a desenvolver o Alzheimer. No entanto, se acreditava que isso acontecia devido ao uso de antiinflamatórios não-esteroides (AINEs).

O novo estudo contesta esta tese. Na pesquisa, os cientistas da University of South Florida usaram camundongos geneticamente alterados, com problemas de memória semelhantes ao dos pacientes com Alzheimer.
Os camundongos receberam tratamento com a proteína. Outros ratos receberam um tratamento com placebo, sem efeito algum.
Ao final de 20 dias de pesquisa, os animais que receberam GM-CSF tiveram desempenho consideravelmente melhor em testes de memória e aprendizagem. Camundongos que receberam o placebo não tiveram mudança no seu desempenho.
Os pesquisadores acreditam que a proteína ajuda a formar células especiais - chamadas de microglias - no sangue ao redor do cérebro. Estas células seriam responsáveis pelo combate a placas comumente encontradas em pessoas com Alzheimer.
Aí está uma luz no fim do túnel para as pessoas portadoras de Alzheimer.

domingo, 28 de março de 2010

RECEITA DA SOLUÇÃO COLORIDA

OLÁ PESSOAL!
Promessa é dívida! Então, vou dar a "receita" da solução colorida :
Ingredientes: permanganato de potássio, açúcar cristal e hidróxido de sódio
Cuidados: KMnO4 é um potente oxidante.A solução precisa ser diluida (0,05%) senão voce não terá o resultado das "corzinhas".
NaOH é muito corrosivo para a pele humana, cuidado ao manusear.
Como fazer:
Faça uma solução com o KMnO4 e água . Se não tiver aparelhagem de laborátorio reserve 2 copos transparentes, de vidro, que depois irão para o LIXO, assim com a colher de café utilizada!Em algumas fármacias esse permanganato é vendido em comprimidos: esmague muito bem 1 deles e misture com água.
Em outro copo coloque 100 ml de água e tres colheres de café de açucar cristal : misture muito bem.
A seguir coloque 1 colher de café de NaOH: essa é a soda caustica, vendida em casas de materiais de construção- para maiores de idade!
Misture muito bem: a solução deve ficar transparente.
A seguir coloque a solução de permanganato de potássio e veja as cores.
A mudança é rápida, depende da concentração dos reagentes e da temperatura ambiente.
O que ocorre?
A reação ocorre em fases entre o MnO4- e o açúcar. MnO4- se reduz a MnO4-2.
As cores vão variando conforme as reações vão ocorrendo até finalizar no amarelo.
GOSTOU????
XQUÍMICA IS beautiful , GREEN,BLUE AND YELLOW!!!!!!!!!!!

terça-feira, 12 de janeiro de 2010

DIET SHAKE- COMPOSIÇÃO





( imagem:http://www.genome.jp- maltodextrina )( imagem:http://www.hepcentro.com.br/ascite.htm- albumina)

OLÁ PESSOAL!!!!!!!!!
Calor de endoidecer qualquer um, e todo mundo na água ( seja piscina, mar, tanque, rio , enchente...)
E a mulherada sempre se preocupando com a forma física, colocar o biquininho, o maiozinho, e dar adeus aos pneuzinhos!
Para chegar " no ideal" ou quase lá,muita gente se utiliza dos "shakes" como ao lado.
Mas será que sabem o que contem?
Já reparou que é tomar e logo depois vem uma rajada???????
Está bem, a linguagem está meio "feia" mas a verdade é essa : aumenta e muito a quantidade de gases intestinais.
Vamos ver a composição:
Olha aí em cima: maltodextrina é o carboidrato produzido a partir do amido de milho, que é digerido lentamente dando a energia que o corpo precisa.
A albumina é proteína (extraída da clara de ovo desidratada) .Vai fornecer os aminoácidos mas libera gases durante o processo de digestão.Tem reforço de leite em pó e soro de leite mas nem se compara : tem só 10% das proteínas de um bom bife.
Vitaminas e sais minerais, que voce teria em uma refeição normal ( cerca de 23 ingredientes como ferro e selenio )
Para dar consistencia e não ficar com aquela aparencia de "aguado" coloca-se goma guar .Ah! ela só atinge seu máximo poder quando bem hidratada cerca de 2 horas depois, então cresce no seu estomago e voce se sente de "barriga cheia"
Para "descer" tudo isso são necessárias fibras . Aí é que entra a farinha de aveia que tem fibras soluvéis para movimentar a "tropa" intestinal.
E para tudo isso descer goela abaixo, numa boa, tem que ser docinho e ter gostinho bom.São os corantes e aromas artificiais, porque sem eles um prato de capim seria bem mais gostoso!
Então se voce está decidido a investir, já sabe do que é feito!( pesquisa: SUPER edição 272)
XQUIMICA , VOCE E A BALANÇA: TUDO NA MESMA DANÇA!

sexta-feira, 15 de maio de 2009

DESNATURAÇÃO DE PROTEÍNAS OU COZINHAR OVO NO ÁLCOOL!




Nem pensem em fazer isso em casa, mesmo porque esse ovo não é comivel!
agora, very fun, não?
O que acontece, voce deve estar pergutando...( eu acho!)
As proteínas do ovo são desnaturadas - ela perde sua ação fisiológica!
E a proteína da clara de ovo é albumina.
Neste caso, é o pH que se modifica, ocasionado a desnaturação da albumina.
CHEMISTRY IS CHEMISTRY! ONLY!

sábado, 25 de abril de 2009

TORRÃO DE AÇÚCAR + H2SO4= DESIDRATAÇÃO!



Observe que o açúcar sofre uma violenta desidratação, reação altamente exotérmica.

REAÇÃO ALOPRADA!



bem, temos aí em cima: clorato de potássio, ácido súlfurico e açúcar!
coitado do Candy Bear!

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