terça-feira, 28 de outubro de 2014

TERMOQUÍMICA- ENTALPIA

ALÔ PESSOAL!
continuamos com a termoquímica!
Conceito de entalpia:
Conteúdo de energia que cada substancia apresenta.Representa-se por H.
Não se sabe como determinar o conteúdo de energia de uma substancia, mas conseguimos medir a variação da entalpia de um processo através do uso de  calorímetros.
Essa quantidade representa a energia liberada ou absorvida durante o processo, à pressão  constante.
A variação de entalpia é dada pela expressão:
∆H = H2 – H1
ou
∆H = HP - HR
REAÇÕES EXOTÉRMICAS:
São aquelas que liberam calor. Desta forma a quantidade final de energia será menor que a quantidade inicial.
 ∆H < 0
 GRÁFICO DAS REAÇÕES EXOTÉRMICAS:



Observe que a quantidade de energia dos reagentes é maior que a energia dos produtos.


REAÇÕES ENDOTÉRMICAS

São aquela que ocorrem com absorção ode calor:assim, a quantidade de energia inicial será menor que a quantidade de energia final:


 ∆H > 0 
GRÁFICO DAS REAÇÕES ENDOTÉRMICAS:


Observe

observe que a quantidade de energia dos produtos é maior que a energia dos reagentes, ou seja, absorveu energia no processo.

E um bem interessante:



http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/termoquimica/imagens/termoquimica-6.jpg
papofisico.tumbrl.com

segunda-feira, 20 de outubro de 2014

TERMOQUÍMICA- PROCESSOS ENDOTÉRMICOS E EXOTÉRMICOS

ALÔ PESSOAL!!!
Um dos assuntos mais pedidos em vestibulares e Enem é Termoquímica!!!
Vamos começar entendendo o que é:
termoquímica estuda a quantidade de calor gerada, obtida, necessária para a realização das reações químicas , seja no nosso organismo ou nas atividades em geral.
Veja, quando você come um sanduiche, ele passa por processos de digestão e reações químicas, cujas funções são obtenção de energia e elementos necessários para a produção de novas células e todas as diversas necessidades que tem o organismo.
Essa energia é medida em calorias e corresponde à quantidade de calor necessária para elevar em 1°C a temperatura de 1,0 grama de água.( o símbolo é cal)
Há dois processos onde há troca de energia na forma de  calor:
processo endotérmico e exotérmico.
Processo endotérmico: aquele que ocorre com absorção de calor
Processo exotérmico: aquele que ocorre com liberação de calor.




(fotos:brasilescola.com)
E ,como fazer para calcular, ou visualizar graficamente???
bom, esse é outro assunto para o próximo post!



SAL LÍQUIDO - ISSO EXISTE?

ALÔ PESSOAL!
Vamos ver o que é isso?


Se pensarmos nos sais comuns, veremos que todos eles são sólidos em temperatura ambiente. Para se mencionar alguns exemplos, temos o cloreto de sódio (sal de cozinha), o bicarbonato de sódio (usado como fermento de bolos, como antiácido, em talcos, desodorantes e em extintores de espuma), o carbonato de cálcio (compõe o mármore, o calcário, a casca dos ovos, conchas e corais), entre outros. Todos sólidos e com pontos de fusão elevadíssimos (o do sal de cozinha é aproximadamente 800 ºC).
Antigamente, pensava-se que não seria possível existir alguma espécie química no estado líquido com características semelhantes às de um sal. Essa conclusão baseou-se no fato de que nesse estado físico as interações entre as espécies químicas que constituem a substância (íons, moléculas ou átomos) são mais fortes que as interações no estado gasoso e mais fracas que as interações no estado sólido.
Quando a substância é formada por íons, ocorre uma força de atração muito forte entre suas moléculas e, por isso, elas costumam estar no estado sólido. Essa situação de balanço energético leva ao fato de que a grande maioria dos líquidos é formada por moléculas neutras.
No entanto, com estudos mais detalhados, descobriu-se que existem sim sais líquidos, que são mais bem classificados como líquidos iônicos, pois eles são formados por íons positivos e negativos, mas são diferentes do cátion sódio (Na+) e do ânion (Cℓ-) do cloreto de sódio. Sua nomenclatura é mais complexa. Só para citar um exemplo, temos: cátion 1-etil-3-metilmidazólio.
Estes líquidos iônicos contêm em pequena porcentagem algumas características do sal comum de cozinha.
Os líquidos iônicos podem ser formados misturando-se determinadas substâncias. Por exemplo, no final da década de 40, descobriu-se que quando o cloreto de alquilpiridínio e o tricloreto de alumínio eram misturados, formava-se um sistema iônico com baixa temperatura de fusão. Com o passar das décadas, outras descobertas foram sendo feitas e alguns exemplos mais recentes de líquidos iônicos são o tetrafluoroborato de 1-n-butil-3-metilimidazólio (BMI.BF4) e o hexafluorofosfato de 1-nbutil-3-metilimidazólio (BMI.PF6).
Os líquidos iônicos têm propriedades muito importantes, tais como a de dissolverem materiais tão diferentes, como plásticos ou rochas, e também podem substituir solventes químicos derivados do petróleo. Além disso, eles apresentam uma grande vantagem: eles não evaporam e, por isso, não poluem a atmosfera.
Em virtude dessas características, os líquidos iônicos vêm sendo cada vez mais utilizados em diferentes campos do conhecimento, como em baterias, em eletroquímica, como solventes para análise espectroscópica de compostos metálicos, solventes em catálise bifásica, solventes para extração líquido-líquido, como fase estacionária para cromatografia gasosa e como solventes e catalisadores ácidos para reações orgânicas.
Além disso, os cientistas descobriram que quando se misturam os líquidos iônicos com os sais tradicionais, obtém-se um sal com características muito próximas dos sais tradicionais, mas que estão no estado líquido.
Os cientistas acreditavam que não era possível passar os líquidos iônicos para o estado gasoso, porque as temperaturas necessárias para isso causariam a sua decomposição antes deles mudarem de estado de agregação. Com isso, processos como a destilação não seriam possíveis e não conseguiriam atingir um grau de pureza maior.
Porém, descobriu-se que isso pode ser feito sim para muitos líquidos iônicos, desde que se usem baixas pressões (vácuo). Desse modo, obtêm-se líquidos iônicos muito puros e que podem ser usados mais amplamente.

Por Jennifer Fogaça
Graduada em Química
-brasilescola.com

segunda-feira, 6 de outubro de 2014

ISOMERIA PLANA

ALÔ PESSOAL!!!!!!!
Caminhando para o ENEM  e vestibulares!
Assunto de hoje:
ISOMERIA PLANA
Difícil? Não!
É só prestar atenção:

 Quando duas ou mais substancias diferentes, tem a mesma fórmula molecular, chamamos de isomeria.
Ela é dividida em isomeria plana e espacial.

ISOMERIA PLANA
São cinco casos:
1- ISOMERIA DE FUNÇÃO:
Mesma fórmula, mas as funções são diferentes.


2- ISOMERIA DE CADEIA-  mesma fórmula molecular, mesma função química, mas tipos de cadeias diferentes.
Exemplo:
http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2010/05/isomeria-cadeia2.jpg
www.infoescola.com
3- ISOMERIA DE POSIÇÃO- mesma fórmula molecular, mesma função, mesma cadeia , mas posição diferente de um grupo funcional, de um ramificação ou de uma insaturação.
Exemplo:
http://www.colegioweb.com.br/wp-content/uploads/8377.jpg
www.colegioweb.com.br

4- ISOMERIA DE COMPENSAÇÃO OU METAMERIA- mesma fórmula molecular, mesma função, mesma cadeia, mas diferente na posição do HETEROÁTOMO.
Exemplo:
http://www.mundoeducacao.com/upload/conteudo/images/dioxanas.jpg
mundoeducacao.com.br



5- ISOMERIA DINÂMICA OU TAUTOMERIA - um caso particular onde os isômeros coexistem em equilíbrio dinâmico; ALDO-ENÓLICA E CETO- ENÓLICA.
Exemplo:
http://quimicasemsegredos.com/images/Teoria/isomeria/iso6.jpg
quimicasemsegredos.com

Agora é fazer exercícios para fixar melhor!!!!!!!!


terça-feira, 30 de setembro de 2014

AS IMPORTANTES BASES INORGÂNICAS!

OLÁ PESSOAL!!!
Uma parte importante a química é o estudo das bases.
E isso implica na sua ação, nomenclatura, reações...
Vamos pela definição, segundo Arrhenius :
Base é toda  substancia que, em solução aquosa, sofre dissociação, liberando um único tipo de ânion: OH-
Se você entrar em uma caverna e sentir um cheiro forte de amônia, saiba que lá estarão morcegos. A amónia, única base volátil, é liberada dos excrementos desses animais.

foto estúdio manus





Nomenclatura das bases:
A regra é colocar "HIDRÓXIDO DE --------  e o nome do cátion;
NaOH - hidróxido de sódio
Ca ( OH)2 - hidróxido de cálcio
Al ( OH)3  hidróxido de alumínio.
SOLUBILIDADE:
É a capacidade da base se dissolver em água.
 Elas podem ser fracas, quando se dissolvem pouco, e as bases fortes que se dissolvem bastante, como é o caso das bases dos metais da família 1A - sódio, potássio, lítio, rubídio.
A ÚNICA BASE SOLÚVEL E FRACA É O HIDROXIDO DE AMONIO :NH4OH
As bases da família 2A são pouco solúveis, como Ca(OH)2.
As bases  Be(OH)2 e Mg(OH)2 tem solubilidade tão pequena, que são consideradas praticamente insolúveis.
INDICADORES:
Definição de indicador ácido-base
alunosonline.com.br


Quando são usados indicadores, as bases mudam de cor:




Cores de indicadores na presença de ácidos e bases
alunosonline.com.br















PRINCIPAIS BASES, APLICAÇÕES E CARACTERISTICAS:


HIDRÓXIDO DE SÓDIO - NaOH
Utilizada na fabricação de sabão a partir de óleos e gorduras. Conhecida como soda caustica.











HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - Ca(OH)2 -
Utilizado em pinturas ( caiação), em árvores e preparação de argamassa. Conhecida com cal apagada, água de cal, leite de cal.







HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO - Mg(OH)2


Presente no leite de magnésia, usado coMo antiácido estomacal, porque reage com o ácido clorídrico do estÔmago.
         




HIDRÓXIDO DE AMONIO NH4OH
A amônia é de importância fundamental , a partir dela são feitos os fertilizantes, que permitem o aumento na produção dos alimentos. Também é encontrado nos produtos de limpeza à base de amoníaco, como AJAX.









É isso!

segunda-feira, 15 de setembro de 2014

AGRADECIMENTO AOS INSETOS!

OLÁ PESSOAL!!!
Realmente o título acima é meio estranho, não?
Mas é a pura  verdade!!!
Observe abaixo:
Os insetos tem má reputação. Classificamos muitas espécies como pestes, pois eles competem conosco por alimentos, disseminam a malária, e ainda invadem nossas gramas, casa, jardins.
Algumas pessoas tem insectofobia e para elas ,inseto bom é inseto morto.
Mas....
Muitas espécies de plantas do planeta, inclusive árvores, dependem dos insetos para polinizar as flores. Sem eles teríamos pouquíssimos vegetais, frutas e legumes.
Os insetos que comem outros insetos - como o louva-a-deus ajudam a  controlar as populações de pelo menos metade das espécies de insetos que  chamamos de pestes.
Os insetos existem há pelo menos 400 milhões de anos e são formas de vida bem sucedidas. Alguns se reproduzem de forma espetacular: uma única mosca domestica e sua prole podem produzir cerca de 5,6 trilhões de moscas em 1 ano ( não escrevi errado!)
Os insetos são capazes de desenvolver com rapidez novas características genéticas, como a resistência a pesticidas. Eles também tem uma excelente capacidade de evoluir para outras espécies ao enfrentarem novas condições ambientais e também são resistentes à extinção.
Uma coisa é certa: sem nós os insetos sobreviveriam. Sem eles a maioria dos organismos incluindo os humanos, não.

Saiba que esse inseto é o único animal que possui Um ouvido: a revista Natural History explica que o ouvido é "um corte fundo, de cerca de um milímetro de comprimento", na parte inferior do corpo do louva-a-deus.
fonte: Ciência Ambiental - G.Tyler Miller Jr

segunda-feira, 1 de setembro de 2014

FORÇAS INTERMOLECULARES E AS PROPRIEDADES DAS MOLÉCULAS

OLÁ PESSOAL!!!
Assunto muito bom!
Vamos entender o que são forças intermoleculares e como elas podem influenciar algumas propriedades da matéria.
As forças intermoleculares são responsáveis pela existência das varias fases da matéria. Uma fase é uma forma da matéria que tem composição química e estado físico uniforme.
A temperatura na qual um gás se condensa para formar um liquido ou um sólido depende da pressão e das forças atrativas entre as moléculas.
Força íon:
 um íon em água tem um certo número de moléculas de água ligadas a ele. A ligação de moléculas de agua a partículas solúveis, especialmente íons, é chamada de hidratação. E isso é devido ao caráter polar da molécula de água. Exemplo a dissolução de sal de cozinha em água:
Atração entre polos positivos e negativos das moléculas de água e dos íons do cloreto de sódio
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Forças dipolo dipolo :


São forças que ocorrem devido á diferença de eletronegatividade entre os átomos que compõe a molécula.
Forma-se polos positivos e polos negativos onde o vetor " força" é direcionado para o lado da parte negativa .
Dessa forma, quanto maior a polaridade das moléculas mais fortes serão essas interações.
Ocorre em moléculas polares.Exemplo, HCl ou ácido clorídrico.
A diferença de eletronegatividade entre o H e o Cl estabelece uma força intermolecular dipolo-dipolo
www.alunosonline.com.br


Forças dipolo- dipolo induzido:
São as forças que mantém as moléculas apolares unidas, porque por um momento, criam-se forças de atração, enquanto estão perto umas das outras.
São fracas e se as moléculas são separadas, não se mantem.
Depende da possibilidade de polarização das moléculas. Exemplo: H2


exemplo de força intermolecular dipolo induzido dipolo induzido
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Pontes de hidrogênio
São as forças de interação mais fortes, ocorrendo quando o hidrogênio está ligado ao nitrogênio, oxigênio ou flúor. Ela é responsável pelos altos pontos de fusão e ebulição de algumas substancias como a água.
A forma de uma molécula de proteína é governada principalmente por ligações  hidrogênio.
Quando essa ligações se quebram, a molécula de proteína perde sua função: é o que ocorre com a albumina  da clara de ovo, que quando aquecida, se torna branca, quebrando suas pontes de hidrogênio .
As árvores só se mantém eretas por conta das moléculas de celulose, formadas por pontes de hidrogênio.
São elas que mantém a fita de DNA ligada.
Quanto maior a força de interação, maior serão os pontos de fusão e ebulição de uma substancia.
E, dentro do mesmo grupo ou família, quanto maior a massa, maiores os ponto de fusão e ebulição.
ligação de hidrogêio na água
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Exemplo de cálculo da " força" entre os átomos de um molécula:
www.infoescola.com




fonte: Princípios da Química - Questionando a Vida moderna e o Meio ambiente- Peter Atkins e Loretta Jones









segunda-feira, 25 de agosto de 2014

NOVOS ELEMENTOS QUÍMICOS: 113,114,115,116,117

ALÔ PESSOAL!!!!
Com os vestibulares chegando, vamos rever tabela periódica?
Novidades na tabela:
Em ciência, aprendemos que nenhum conhecimento é definitivo. Até mesmo a tabela periódica, que classifica os elementos conhecidos segundo suas propriedades atômicas, está sujeita a revisões.

Na mais recente, anunciada por cientistas no dia 8 de junho, dois novos elementos químicos foram adicionados: os de número atômico (quantidade de prótons) 114 e 116. Eles receberam o nome provisório de ununquádio (114) e ununhéxio (116), em referência aos seus números.

Diferente de elementos mais conhecidos, como o chumbo, o ferro, o mercúrio ou o carbono, os novos compostos não podem ser encontrados na natureza. Eles foram criados por cientistas em laboratório, assim como todos os de número atômico superior a 94 na tabela.

Os elementos 114 e 116 são altamente radioativos, pesados e instáveis. Eles duram apenas frações de segundo, após os quais se dividem em substâncias mais leves.

A tabela periódica, elaborada pelo químico russo Dmitri Mendeleiev (1834-1907) em 1869, possui hoje compostos reconhecidos com números atômicos que vão até 112. Os dois mais recentes receberam confirmação da União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC, na sigla em inglês) e da União Internacional de Física Pura e Aplicada (IUPAP). Foram necessários três anos de revisões e dez de estudos até que fossem adicionados à lista.

A descoberta é atribuída aos pesquisadores do Instituto Conjunto para Pesquisa Nuclear de Dubna, na Rússia, e do Laboratório Nacional Lawrence Livermore da Califórnia, nos Estados Unidos. Outros elementos de números atômicos 113, 115, 117 e 118, também encontrados nos últimos anos, aguardam comprovação da comunidade científica para serem oficializados.

Os compostos com 114 e 116 prótons , novos elementos, que vêm sendo incorporados à tabela ainda são muito instáveis e de vida muito curta. Todos são radioativos e se desintegram em um curto espaço de tempo, o que faz com que não possamos ainda pensar em aplicações
Cientistas do Japão afirmam ter encontrado o elemento 113 da tabela periódica. Caso a descoberta seja ratificada pela Iupac e pela Iupap, as uniões internacionais de química e física aplicada, respectivamente, os japoneses serão os primeiros asiáticos a terem direito de batizar um novo integrante da tabela periódica, que ainda carrega o provisório nome de unúntrio. Dessa forma, eles passarão a integrar o seleto grupo que conta com Estados Unidos, Rússia e Alemanha, únicas nações que conseguiram feitos semelhantes.


Para fabricar o elemento 113, a equipe coordenada pelo cientista Kosuke Morita usou um acelerador de partículas. Milhões de partículas do elemento zinco, que tem 30 prótons no seu núcleo, foram arremessadas contra uma chapa metálica contendo bismuto (83 prótons). O acelerador fez com que o zinco viajasse a 10% da velocidade da luz, único jeito de vencer a rejeição que dois núcleos repletos de cargas positivas têm um sobre o outro. "O choque precisa gerar mais energia do que eles gastam tentando se repelir", diz a professora da Unesp. Como resultado, alguns núcleos de zinco e de bismuto se uniram, dando origem ao efêmero elemento de número atômico 113. O procedimento foi realizado no dia 12 de agosto de 2012.
Para receber o carimbo da comissão conjunta da Iupac e da Iupap, o mesmo experimento terá de ser repetido por outros laboratórios. Se o resultado for semelhante ao obtido pelo instituto japonês, o país ganha o direito de batizar o novo elemento. Neste ano, por exemplo, as entidades aprovaram os testes realizados por um grupo de pesquisa formado por americanos e russos, que nomearam de fleróvio e livermório os números 114 e 116 da tabela periódica, achados um ano antes.
Todos os componentes da tabela periódica que têm núcleos superpesados não existem na natureza. Desde a década de 1940 são realizados procedimentos com reatores nucleares e com aceleradores de partículas para gerar novos elementos.
Kosuke Morita, do Centro Riken Nishina, já adiantou que quer agora tentar chegar ao elemento 119. O entusiasmo de Morita não é reflexo apenas de uma competição entre países para ver quem tem mais nomes na tabela periódica.

A descoberta do elemento 117 é o ponto alto de um percurso de uma década de pesquisas para expandir a Tabela Periódica e escrever o próximo capítulo nas pesquisas sobre elementos pesados
A equipe encontrou o elemento 117 medindo padrões de decaimento observados depois que um alvo de berquélio radioativo foi bombardeado com íons de cálcio, no síncrotron JINR, em Dubna, na Rússia.
O experimento produziu seis átomos do elemento 117 depois de bombardearem o alvo continuamente por 150 dias.
Para cada átomo, a equipe observou o decaimento alfa do elemento 117 para 115, depois para 113, e assim por diante, até que seu núcleo passasse por um processo de fissão, dividindo-se em dois elementos mais leves.
O elemento 117 era o último elemento que faltava na linha sete da Tabela Periódica
.
Em busca da ilha de estabilidade, os pesquisadores inicialmente ignoraram o elemento 117 devido à dificuldade em obter o material-alvo berquélio.
Agora ele foi obtido em uma irradiação contínua, durante 250 dias, no mais poderoso fluxo de nêutrons do mundo, no Laboratório Oak Ridge, nos Estados Unidos, o que resultou em 22 miligramas de berquélio.
O padrão de decaimento dos novos isótopos, observado neste experimento, demonstrou a tendência constante de aumento da estabilidade conforme os cientistas se aproximam da teórica ilha de estabilidade química, reforçando as evidências de sua existência real.
Mudanças na Tabela Periódica
Esta descoberta eleva para seis o total de novos elementos descobertos pela mesma equipe - 113, 114, 115, 116, 117 e 118, o elemento mais pesado até hoje. Desde 1940, 26 novos elementos acima do urânio foram adicionados à Tabela Periódica.
Agora começa o processo para dar nome ao elemento 117. O último elemento oficialmente batizado pela União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) foi o 112. Os demais continuam sendo discutidos .
Há poucos dias, outros cientistas anunciaram a descoberta de núcleos atômicos compostos de antimatéria que poderão mudar ainda mais a Tabela Periódica, dando- lhe um aspecto tridimensional.
( julho de 2014)
fontes: uol notícias,http://www.quimicafarah.com.br

sexta-feira, 15 de agosto de 2014

ÓLEO DE COCO - ÓLEO DE PALMISTE

ALÔ pessoal!!!!
Tudo em ordem?
Hoje o tema da nossa conversa são os óleos naturais, extraídos de frutos e que são utilizados na cosmetologia, misturado ao biodiesel e outros.

Acompanhamos a alta nos preços dos óleos láuricos no mercado mundial, com destaques para o óleo de coco (CNO) e palmiste (PKO) e mercado nacional o óleo de babaçu (CBO). À medida que esses óleos registram alta no preço no exterior, as cotações no mercado nacional acompanham a tendência, embora não a sigam na mesma velocidade.
Óleo de coco e palmiste, conhecidos no mercado internacional como coconut oil e palm kernel oil, são os láuricos que mais apresentam altas nos preços, considerando o uso dessas matérias-primas principalmente nos segmentos de higiene e limpeza, químicos e alimentos
. As indústrias brasileiras têm sofrido grande impacto na tentativa de absorver as variações dessas commodities.
O óleo de coco – Sinaliza aumento de preço e queda de produção desde que as Filipinas – maior produtor mundial desse óleo – sofreu as consequências da passagem do tufão Haiyan, em novembro de 2013. Mais de 150 dias já se passaram desde a catástrofe que atingiu principalmente a região central do país, matando mais de 6 mil pessoas e afetando, em geral, outras 14 milhões.
Estima-se que um milhão de agricultores foram atingidos, totalizando mais de 33 milhões de coqueiros destruídos ou danificados pelo tufão, resultando em um prejuízo de US$ 400 milhões, como anunciou a Philippine Coconut Authority, agência responsável pela cultura de coco no país, órgão integrante do Departamento de Agricultura das Filipinas. Para compensar os danos causados, a ONU lançou, em dezembro de 2013, um Plano de Resposta Estratégica, inserindo por um ano cerca de US$ 800 milhões na área, em apoio ao governo local. Esse projeto espera recuperar os prejuízos no prazo de quatro anos.


O óleo de palmiste – Segue os patamares de preço
 do óleo de coco, porém não nas mesmas proporções e fatores de influência, tendo em vista que são produtos muitas vezes equivalentes, por possuírem a mesma cadeia de ácidos graxos. Após a POC 2014 – Conferência Mundial de Óleo de Palma e Principais Óleos Vegetais, foram discutidas as principais tendências e fatos do mercado mundial. O encontro ocorre anualmente em Kuala Lampur, na Malásia, e conta com a presença das principais empresas de óleos e gorduras de mais de 50 países. Estivemos presentes pelo oitavo ano consecutivo, colhendo as últimas notícias do mercado internacional para o Brasil.
Os acontecimentos climáticos tiveram considerável influência no setor. Dessa vez, o tempo seco e sem chuvas prejudica a produção na região da Indonésia e da Malásia. Juntos, os dois países representam cerca de 90% da produção mundial de óleo de palma. Com consequência, em fevereiro desse ano, os preços foram majorados em quase 10%, em relação ao início do mês, maior alta mensal registrada desde outubro de 2013.
O uso do óleo de palma para biocombustíveis também é um fator de relevante influência no seu preço, na medida em que o governo indonésio está impulsionando o uso de óleo de palma e palmiste em misturas de biodiesel, os preços tendem a se manter em alta. Enquanto os volumes continuarem sendo comprometidos para esse fim, as vendas serão travadas em operações futuras, reduzindo a disponibilidade de óleo livre para negociação.
Atualmente, há grandes volumes vindos da Ásia para embarque em maio e junho com preços acima de US$ 1.350,00 (CFR Santos). Assim, teremos produtos com preços mais elevados pelo menos até julho/agosto.
Além disso, há um ponto importante a ser comentado: a Câmara de Comércio Exterior (Camex), em 15 de abril, prorrogou por mais 12 meses a redução do imposto de importação desse produto, mantendo a taxa em de 2% e não nos 10% anteriores.
O que pode ser concluído a respeito dos óleos de coco e de palmiste é que há uma grande oportunidade para os produtores nacionais, pois a opção pelo óleo importado terá margens mais justas nesse período.
Química e Derivados, Palma ou dendê: parte branca é o palmiste ©QD Foto: Divulgação
Palma ou dendê: parte branca é o palmiste
 ( reportagem de www.química.com.br)
Fonte: Michel Malvasi e Gustavo Alves - Aboissa Óleos Vegetais

segunda-feira, 4 de agosto de 2014

DIFERENÇA ENTRE ATERRO SANITÁRIO E LIXÃO

ALÔ PESSOAL!!!!
Ontem, dia 3 de agosto de 2014, saiu uma reportagem no "Estado de São Paulo" sobre o aumento na quantidade de lixo.
Transcrevo alguns trechos. A reportagem é de Adriana Ferraz.

"Em vez de reduzir, o brasileiro produziu mais lixo em 2013. O aumento foi de 4,1% em relação ao ano anterior, o que representa quase 3 milhões de toneladas a mais no ano. Tais números situam o Brasil na quinta posição entre os que mais produzem lixo no mundo- atrás dos EUA, China, UE e Japão.
O país está longe de atingir as metas estipuladas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos .
Na média,por habitante também houve alta de 0,39% em média. Já a coleta recuou. Deixou-se de coletar 10% do lixo produzido, ou seja, 20 mil toneladas por dia, que nem sequer forma para o lixão.Acabaram em córregos ou no meio da rua.
Pela lei a redução do lixo é tratada como prioridade assim como a eliminação dos lixões,em seu lugar, a construção de aterros sanitários.
O governo estadual tinha estipulado a data de 2 de agosto como limite para cumprir a meta.
Mas pelo visto, isso só vai ocorrer em 2060!"

Afinal qual a diferença entre o aterro sanitário e o lixão?
Características do lixão:
apenas um lugar para o descarte do lixo, sem proteção ambiental ou à população. O lixo produz o chorume, um líquido tóxico, resultado da decomposição do lixo. No lixão ele penetra no solo e contamina o lençol freático.
O gás metano produzido na decomposição do material orgânico, não tendo para onde ir, cria riscos de explosões e contribui para o efeito estufa.
 O lixo exposto atrai ratos, urubus, baratas que causam doenças
Os catadores trabalham sem proteção, ficando expostos a acidentes e doenças.



 
Características do aterro sanitário:
O local é preparado para receber o descarte. Há regras para acondicionar o lixo, protegendo o solo, o ar e água.
Cada camada de um aterro é coberta com argila e uma manta de plástico. O lixo fica exposto por apenas algumas horas e logo é coberto. Não atrai animais.
O chorume é tratado e a água é usada no aterro para irrigar plantas e lavar equipamentos.
O gás metano produzido é canalizado e queimado podendo gerar energia elétrica.
 

 
 então, você já sabe!

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