terça-feira, 27 de setembro de 2011

PARTÍCULA VIAJA MAIS RÁPIDO QUE A LUZ

Esse cientista ficaria assim, se soubesse que sua teoria da relatividade está por um fio, ou um neutrino!!!!!!!!!!
Grupo internacional de cientistas do CERN anuncia a descoberta , que se comprovada, comprometerá a teoria da relatividade.( pobre Einstein!)
A experiência foi assim:
Interação entre átomos de carbono e um feixe de prótons, produzidos no Super Síncroton Próton ( SPS) produz partículas subatômicas.
Estas partículas subatômicas decaem, gerando neutrinos que são usados no experimento.Neutrinos são capazes de atravessar a matéria sem reagir com ela. O feixe de neutrinos ,produzido em Genebra é enviado pelo subsolo a uma distancia de 732 Km até que, os dectetores no Laboratório De Gran Sasso na Itália,captam os neutrinos enviados.
E ESSE TEMPO FOI DE 60 NANOSSEGUNDOS MAIS RÁPIDO DO QUE A LUZ!
A diferença é minúscula, porém conceitualmente é importante, uma vez que um dos pilares da física moderna é taxativa: nada viaja mais rápido que 299.792.458 metros/segundo...
Voce sabia que, em um único dia,milhões de neutrinos produzidos pelo Sol atravessam o corpo humano?
XQUIMICA NO AGUARDO DE NOVAS CONCLUSÕES!
fonte: Caderno Vida, Estado de Sâo Paulo, 23/09/2011

segunda-feira, 26 de setembro de 2011

FLUOR

ALÔ PESSOAL!!!!!!!!!
Conforme o combinado, vamos falar sobre o flúor. A figura acima mostra cristais de fluorapatita, cultivados em laboratório (http://biologiabc1.blogspot.com)
O flúor é o principal elemento do grupo 7A, sendo o halogênio mais abundante da crosta terrestre.
Ele ocorre em muitos minerais, incluindo a flourita CaF2, a criolita , Na3AlF6, e a fluorapatita,Ca5F (PO4)3.
Como o fluor é o elemento oxidante mais forte E° = + 2,87 V, ele não pode ser obtido a partir de seus compostos por oxidação de outros elementos.
O flúor é produzido por eletrólise de uma mistura anidra fundida, de fluoreto de potássio e fluoretode hidrogênio, em 75°Ce um ânodo de carbono.
O flúor é um gás reativo, incolor, formado por moléculas F2.
A maior parte do flúor produzido pela indústria é usado para fazer o sólido volátil UF6, usado no processamento do combustível nuclear e boas parte do restante é usada na produção de Sf6, para equipamentos elétricos.
Como o íon fluoreto é muito pequeno, as entalpias de rede de seus compostos iônicos tendem a ser altas e o resultado é que eles são menos solúveis que os demais halogenetos.
Essa diferernça na solubilidade explica porque os oceanos são salgados com cloretos e não fluoretos, embora esses últimos sejam mais abundantes na crosta terrestre.
Mas existem exceções como o fluoreto de prata AgF, que é muito solúvel em água devido ao seu caratér iônico.

sexta-feira, 23 de setembro de 2011

HIPOCLORITOS



ALÔ PESSOAL!

Vestibulares chegando ! Vamos entender esse nomezinho também?


O gás cloro em uma reação com água produz ácido hipocloroso e ácido clorídrico:



Cl2 (g) + H2O ( aq) ------> HClO ( aq) + HCl ( aq)



Lembrem que o cloro é usado em váruios processos industriais, inclusive fabricação de plásticos, solventes e pesticidas. O cloro é obtido do cloreto de sódio ( sal de cozinha) por eletrólise do sal fundido ou da salmoura.É um gás amarelo esverdeado pálido formado por moléculas de Cl2 que se condensa a -34°C.

Reage com quase todos os elementos ( exceto carbono, nitrogenio, oxigenio e gases nobres), sendo um oxidante forte.

O hipoclorito junta-se com o sódio formando o hipoclorito de sódio NaClO.

Já com o cálcio forma o hipoclorito de cálcio Ca( HClO)2 que é o principal componente dos pós alvejantes e é usado na purificação de piscinas domésticas. Existe a preferência pelo hipoclorito de cálcio que forma carbonato de cálcio insolúvel, removido pela filtração da piscina.Já o hipoclorito de sódio é solúvel, deixando as água muito salgada, pois os íons sódio permanecem em solução.


Os hipocloritos oxidam a matéria orgãnica e são usados como alvejantes líquidos domésticos e desinfetantes. Essa ação oxidante provém, em parte, da decomposição do ácido hipocloroso em solução:


2 HClO (aq) -----> 2H+ ( aq) + 2Cl-(aq) + O2 (g)


O oxigênio borbulha e sai da solução ou ataca um material oxidável.

Próximo post: flúor!

Esperem por surpresas!!!!!!!!Flúor não serve só para dentes....

fonte: Princípios da Química - questionando o meio ambiente - P. Atkins e L. Jone




segunda-feira, 19 de setembro de 2011

CLORATOS E CLORIDRATOS

ALÔ PESSOAL!
Existem alguns termos em química que nos dão dor de cabeça!
Exemplo são esses nomes, todos com cloro, mas com funções bem diferentes.
Vamos às definições:
CLORIDRATOS: Um cloridrato ou muriato é um sal em que o anion é Cl- (do ácido clorídrico, ou ácido muriático) e o cation deriva de uma base orgânica, normalmente uma amina.
Vários produtos da indústria farmaceutica são apresentados na forma de cloridrato.
CLORATOS: Um clorato é um sal que contém o ânion ClO3-, derivado do ácido clórico HClO3. Contém o cloro no estado de oxidação +5. Trata-se de oxidante forte já que pode ser oxidado a perclorato ClO4-. Devido ao seu elevado caráter oxidante e sua alta instabilidade associada não é encontrado na natureza.
Exemplos de sais de cloratos:
Clorato de potássio, KClO3
Clorato de sódio, NaClO3
Clorato de magnésio, Mg(ClO3)2
Os cloratos são agentes oxidantes úteis.O clorato de potássio é usado como fonte de oxigênio em fogos de artifício e fósforos de segurança.As cabeças dos palitos contém umapata de clorato de potássio,sulfeto de antimônio,enxofre e pó de vidro, para criar atrito quando é riscado.A faixa ativa da caixa contém fósforo vermelho , que inflama a cabeça do fósforo a ser riscada.
O clorato de sódio é usado como fonte de dióxido de cloro que é um gás amarelo, paramagnético,usado para branquear massa de papel ( oxida os vários pigmentos e não degrada as fibras da madeira).
fontes: Wikipédia e "Princípios de Química" de P. Atkins e L. Jones

MÁXIMA E XQUIMICA

OLÁ PESSOAL!
Essa é a MÁXIMA de setembro.Nela voce encontra o "Simples assim" que fala sobre algumas utilidades diferenciadas para a manteiga.
nesta matéria, XQUIMICA atuou como consultora!
Obrigada e estamos sempre á disposição!

quarta-feira, 14 de setembro de 2011

GARRAFAS PET CONTRA ACIDENTES NUCLEARES



ALÔ PESSOAL!



Essa matéria saiu na barra Superverde da Superinteressante!



Leiam pois é bem diferente e mostra como podemos resolver problemas a partir de soluções simples:



Ah, se Hidehito Nakamura tivesse atentado antes para o potencial das garrafas PET… O pesquisador da Universidade de Kyoto descobriu, recentemente, que as garrafinhas, consumidas aos montes por todo o mundo, podem ser reaproveitadas para fabricar um detector de radiação capaz de evitar acidentes nucleares – inclusive o que aconteceu em Fukushima, no início do ano.
A invenção, batizada de Scintirex, é uma espécie de lâmina, flexível e resistente, produzida com a resina plástica da PET, que emite um brilho fluorescente quando exposta à radiação. A ideia de Nakamura é que a peça seja instalada em lugares estratégicos, para alertar sobre possíveis vazamentos de radiação, que poderiam desencadear acidentes nucleares.
Por ser feito a partir de garrafas recicladas, o Scintirex custa cerca de 90% menos do que os detectores de radiação que estão sendo importados aos montes da França – onde fica a principal empresa fabricante desses sensores –, principalmente depois de março, por conta do acidente em Fukushima.
O preço do produto é tão razoável que Nakamura espera que não só empresas e governo façam uso do Scintirex, como também a população japonesa – sobretudo que reside perto de usinas nucleares –, aumentando a vigilância sob os possíveis vazamentos de radiação. O pesquisador se associou à empresa Teijin para produzir o detector em grande escala e espera colocar o produto à venda a partir de setembro.

sábado, 10 de setembro de 2011

ESTAÇÃO DE RECICLAGEM COM ÁGUA DE REÚSO

ALÔ PESSOAL!!!!!!!
Como estão? Já sentindo o cheirinho de fim de ano?
No jornal "Estado de Saõ Paulo" saiu uma matéria sobre reciclagem bem bacana.
É feita em Israel , país onde falta espaço para armazenar o lixo, a água é bastante escassa e valiosa,e a população tem pouco envolvimento com a coleta seletiva.
O que fazer, então?
A maior estação de tratamento de lixo de Israel partiu de uma idéia simples e inovadora: cada tipo de objeto, quando colocado em água, responde de uma maneira diferente: os plásticos flutuam, os metais vão para o fundo e o material orgânico fica no intermediário. Agora imagina um piscinão com água e contêineres armazenam o lixo que chega é acondicionado e depois é colocado em esteiras.Nestas esteiras vai um jato de ar que separa o papel do resto do lixo. Depois tudo é jogado no piscinão onde ocorre a separação por densidade.
De todo o lixo 20% vira resíduo e mais de 90% do processo é mecanizado, sem separação manual.
O material orgânico é depositado em tanques de fermentação, os resíduos são transformados em adubo para a agricultura e o gás metano( gerado pelo acúmulo desse material) gera eletricidade.
Além do lixo doméstico a estação é capaz de receber e tratar resíduos de construção. Nas piscinas de água , o ferro e madeira são separados dos outros elementos e o que sobra é esmagado virando areia e cascalho.
A água é constantemente tratada para que possa ser reutilizada.
Essa estação chama-se Hiriya, foi construida em 2004, recebe diariamente 800 caminhões de lixo com 3 mil toneladas de resíduos sólidos e 1,5 toneladas de entulhos de construção e demolição.
Esse parque de reciclagem atende cerca de 2 milhões de habitantes.
XQUIMICA PERGUNTA: ISSO NÃO SERIA VIÁVEL PARA NOSSO PAÍS?

terça-feira, 30 de agosto de 2011

ESPUMAS E ESPONJAS- NOVAS IDÉIAS

Quando o assunto é espuma ou esponja, vem à mente maciez, maleabilidade e grande capacidade de retenção de líquidos, por causa da quantidade de poros em toda a extensão. A proposta da pesquisa desenvolvida na Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) é manter as mesmas características em uma versão inédita. Encabeçada pela professora titular Maria Helena Robert, o trabalho mostra que é possível produzir materiais tão diferentes e inovadores com o uso do metal. “Alumínio é alumínio, só que esses (espuma e esponja) têm ar dentro e, por isso, são muito mais leves e com inúmeras possibilidades de aplicação”, revela a pesquisadora.
As espumas e esponjas de alumínio são materiais celulares – possuem até 30% do peso e densidade do material maciço e, por isso, são leves -, têm processos de fabricação e aplicação distintos, são duráveis e até competem com o material maciço em aplicações que utilizam o metal. Pode-se dizer que a diferença entre a espuma e a esponja são os poros (buracos) de cada uma. A primeira tem os poros fechados e a segunda, poros interconectados – vazios – ligados entre si.
Diversas aplicações
Esses novos materiais são excelentes isolantes térmicos, acústico e de vibração, além de possuírem uma capacidade elevada de absorção de impacto/energia. “Eles são como colchões de ar, muito leves e resistentes. Por isso absorvem muito o impacto, quando são utilizados para tal finalidade”, compara a professora Maria Helena.
“Existem diversos tipos de aplicabilidade das esponjas e espumas de alumínio e estes materiais têm um potencial muito grande. Qualquer peça maciça do metal pode ser substituída pelas espumas ou esponjas. A única ressalva é que esses materiais não têm resistência a tração. Se houver qualquer solicitação nessa área, não poderão atender. Em compensação, eles são interessantes para qualquer componente que sofre compressão”, comenta Maria Helena. Um bom exemplo do uso dos materiais celulares é na indústria automotiva, em geral. Eles podem ser utilizados na absorção de impacto, nos pilares de formação dos veículos, nos componentes dos motores, em peças e engrenagens, e até em baterias, por permitir a passagem e troca de fluidos (somente no caso das esponjas). No setor aeronáutico, as esponjas e espumas de alumínio são interessantes para chapas estruturais, e na construção civil podem ser muito bem utilizadas para revestir bases de viadutos (isolante acústico e de vibração), em laterais das estradas (isolante acústico e de vibração), em paredes (isolamento acústico e térmico), em tampões de mesa e de outras inúmeras maneiras. Há também a possibilidade de uso dos materiais em coletes de segurança (coletes à prova de bala).
fonte:http://blogwyda.wordpress.com

sexta-feira, 26 de agosto de 2011

RIO EMBAIXO DO RIO AMAZONAS!




ALÔ PESSOAL!


Vejam a figura ao lado :



Voce consegue entender o que está acontecendo?


Tem o Rio Amazonas, conhecido e respeitado, depois camadas sedimentares profundas e um outro rio!


Chamado de Rio Hamza tem a velocidade de 100 metros / ao ano, em comparação com o Amazonas , cujo fluxo é de 2 metros/segundo.


Os pesquisadores do observatório Nacional encontraram evidências que esse rio tem 6 mil km de extensão, corre embaixo do Amazonas a uma profundidade de 4000 metros e no mesmo sentido de fluxo: do oeste para o leste.


Ainda está em discussão, se é um rio ou uma bacia , devido à lentidão de fluxo.


mas esse complexo de água doce certamente reserva algumas surpresas!



segunda-feira, 22 de agosto de 2011

METAIS RAROS

ALÔ PESSOAL!!!
Como estão?
Hoje é dia típico de inverno paulista: frio e garoa...
Mas vamos falar de um assunto bem interessante: metais raros.
Eles se tornaram matéria-prima de primeira ordem para a indústria de tecnologia de ponta e para os governos mais poderosos do mundo.
As chamadas terras raras são 17 elementos químicos muito parecidos , usados em superimãs, tablets,computaodres,celulares, no processo de produção da gasolina,painéis solares e por aí vai...
São eles: lantânio,disprósio,térbio,neodímio,praseodímio. cério,hólmio,érbio,samário, európio, escândio, itérbio, lutécio, túlio, promécio e gadolínio.
Eles sãso usados para tornarem produtos menores e mais modernos e são essenciais para a expansão da tecnologia.
Para se ter uma idéia: lantânio é usado em lentes de câmeras fotográficas e telescópios.
Cério, disprósio e neodímio são usados em carros híbridos e elétricos.
Praseodímio é usado para criar metais de alta resistência utilizados em motores de avião.
Todos esses metais são responsáveis pela miniaturização dos equipamentos como smartfones e tablets.
Neodímio e gadolínio são usados em discos rígidos.
O maior exportador mundial é a China que possui 97% das terras raras.
Dois ,deste conjunto de elementos ,estão no Brasil: 90% do total conhecido de nióbio e 50% de tântalo estão em terras nacionais.
Para conferir: o nióbio é essencial em baterias de celulares e responsável pela expansão da sua carga.
Já o tântalo vai na liga metálica de motores de foguetes e está sendo pesquisado para se tornar o mais moderno supercondutor.
Esses metais já são considerados o "ouro" do século 21.
Atenção para esses dados: são lindos para um vestibular!



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