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O que é níquel? Resposta detalhada

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O que é Níquel?

O níquel é encontrado em muitas ligas que são amplamente utilizadas em centenas de indústrias. É um dos metais mais úteis conhecidos pelo homem. Mas antigamente, quando os químicos tentavam trabalhar com ele, ele lhes dava muitos problemas. Afinal, não é à toa que o nome "níquel" vem da palavra alemã que significa "imp"!

O níquel é encontrado em meteoritos e, às vezes - em pequenas quantidades - é encontrado em estado livre. Mas as maiores reservas de níquel são encontradas em certos depósitos, em particular na pirrotita (a pirrotita é um mineral que contém ferro, cobre e níquel). O Canadá é o maior produtor de níquel.

O minério contendo níquel é geralmente fundido em altos-fornos para produzir uma mistura enriquecida chamada fosco. O níquel é então fundido a partir desta mistura em um alto-forno. O níquel é um metal prateado e brilhante que pode ser forjado, ou seja, facilmente processado. Além disso, o níquel é um dos metais mais magnetizáveis ​​quando não aquecido.

Raramente vemos níquel puro, exceto quando é usado para galvanizar outros metais. Isso é chamado de niquelagem. Protege os metais da ferrugem e da perda de brilho, aumenta a sua resistência ao desgaste. A maior parte do níquel produzido é usado em ligas. Por exemplo, em uma liga com cobre, é usado para fazer moedas. Portanto, o níquel dos EUA é chamado de "níquel".

Quando ligado com três partes de cobre e uma parte de zinco, o níquel forma um metal prateado leve conhecido como prata de níquel, que é usado para fazer talheres e como base para objetos folheados a prata. Mas uma fração relativamente pequena do níquel é usada dessa maneira. Basicamente, vai para a fabricação de ligas com aço, que podem suportar cargas constantes.

Essas ligas são utilizadas na construção de pontes, ferrovias, na fabricação de rebites, caldeiras para locomotivas, caixas de câmbio e eixos de automóveis, dentes para caçambas de escavadeiras.

Autor: Likum A.

 Fato interessante aleatório da Grande Enciclopédia:

Quem construiu uma cerca de mais de 1300 km de comprimento para proteger contra os chineses?

A Grande Muralha da China foi construída para proteger o Reino do Meio dos povos nômades do norte. Quando os Manchus conquistaram a China no século 17 e fundaram a Dinastia Qing, eles construíram a chamada Willow Hedge com o objetivo de impedir que os chineses entrassem em sua Manchúria nativa, uma região no nordeste da China moderna. Consistia em dois fustes paralelos de pouco mais de um metro de altura, nos topos dos quais foram plantados salgueiros, formando uma sebe à medida que cresciam. Em algumas seções, a estrutura foi combinada com os restos sobreviventes da parte oriental da Grande Muralha. O comprimento total de todas as seções da cerca de Willow era superior a 1300 km.

 Teste seu conhecimento! Você sabia...

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conjunto solar 18.02.2016

Uma célula solar de duas camadas pode transformar até 30% da energia da luz solar em eletricidade.

As células solares flexíveis não precisam de substratos de cristal de silício caros - elas são impressas em filme plástico ou folha de metal. O preço acaba sendo menor e o escopo - devido à flexibilidade - é maior. No entanto, a eficiência dessas baterias mal chega a 10% - não é suficiente em comparação com 25%, o que é fornecido de forma confiável pelas células de silício produzidas comercialmente. Pesquisadores do Centro Internacional EMPA, com sede na Suíça, tentaram melhorar a eficiência aplicando um revestimento de duas camadas para absorver a luz.

A capacidade de um semicondutor de converter luz em eletricidade é limitada por seu intervalo de banda. Se a energia do quantum de luz for menor, não haverá corrente. Se mais - o excesso de energia entrará em calor. Ao capturar os quanta amarelo-violeta mais energéticos em uma camada e os quanta vermelhos e infravermelhos menos energéticos em outra, será possível utilizar mais plenamente a luz do sol.

Para capturar quanta amarelo-violeta, os engenheiros da EMPA sintetizaram uma fina camada de iodeto de chumbo de metilamônio na forma de pequenos cristais com uma rede de perovskita. As perovskitas há muito atraem a atenção dos engenheiros de energia solar, mas devido ao fato de seus cristais crescerem mal, não foi possível obter um resultado que lhes permitisse pensar em introduzi-los na produção. Agora, a camada orgânica intermediária construída com base em fulerenos C61 ajudou. A camada de perovskita revelou-se não apenas durável e flexível, mas também transparente, transmitindo a parte vermelha do espectro.

É utilizado pela segunda camada semicondutora - disseleneto de cobre-índio-gálio; a melhor amostra apresentou eficiência de 20,5%. Agora, os autores do trabalho, liderados por Aedhya Tiari, pretendem aprimorar a tecnologia e atingir a eficiência de 30% que decorre do cálculo dessas células solares. O principal destaque da tecnologia é que a camada de perovskita é aplicada a uma temperatura de apenas 50°C, o que permite o uso de uma camada intermediária orgânica.

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