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O que é alumínio? Resposta detalhada

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O que é alumínio?

O alumínio é um metal brilhante branco prateado que é cerca de três vezes mais leve que o ferro. Ele pode ser desenhado em um fio mais fino do que o cabelo mais fino e transformado em placas tão grossas quanto uma folha de desenho. Pode ser uma surpresa para você que seja o metal mais abundante na Terra. Constitui cerca de 8% da massa total da crosta terrestre.

No entanto, o alumínio nunca é encontrado em sua forma pura na natureza. Interagindo facilmente com outros elementos e substâncias, forma compostos que fazem parte do solo e das rochas. Muitas pedras preciosas bonitas - safiras, rubis, granadas e outras - são compostos de alumínio. Por muito tempo, o problema de separar o alumínio de outras substâncias foi muito difícil de resolver e, portanto, muito caro.

Em 1886, o químico Charles Martin Hall encontrou uma maneira barata de obter esse metal em grandes quantidades. Na fusão da criolita, que é um composto de alumínio e sódio com flúor, ele dissolveu uma pequena quantidade de óxido de alumínio. Em seguida, ele colocou a mistura em um recipiente de granito e passou uma corrente elétrica constante através dele. Depois de algumas horas, ele encontrou no fundo do recipiente pequenos "botões" brilhantes de alumínio puro. Este método ainda está na base da produção de quase todo o alumínio metálico produzido no mundo.

A criolita só foi encontrada na Groenlândia, mas pode ser obtida artificialmente. A principal matéria-prima para a produção do alumínio é o seu óxido, que faz parte da bauxita. Seus depósitos são encontrados em muitas regiões do mundo.

O alumínio é um material quase ideal para fazer utensílios de cozinha, pois conduz bem o calor e é fácil de limpar. No entanto, é especialmente amplamente utilizado na construção de aeronaves e na fabricação de motores de máquinas.

Autor: Likum A.

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Por que o fogo é quente?

A resposta a esta pergunta é a própria definição de fogo. O fogo acompanha a combustão - uma reação que ocorre rapidamente na qual calor e luz são liberados. Existem vários tipos de reações químicas que podem resultar no fenômeno que chamamos de fogo. A mais comum delas é a reação entre oxigênio e combustível. Se o calor e a luz forem liberados como resultado disso, teremos fogo. Três coisas são necessárias para iniciar um incêndio.

O primeiro é combustível, o segundo é oxigênio. O combustível rapidamente começa a se combinar com o oxigênio. Quando a lenha é queimada no fogo ou o gás é queimado no fogão, há uma interação vigorosa entre o combustível e o oxigênio do ar. A terceira coisa que precisamos para acender um fogo é calor. Papel ou madeira não podem pegar fogo simplesmente por serem expostos ao ar. Normalmente, isso requer um fósforo aceso. Quando o papel é aquecido o suficiente, o oxigênio começa a reagir ativamente com ele - e o papel é envolto em chamas.

Cada tipo de combustível pode inflamar apenas a uma determinada temperatura. É chamada de temperatura de ignição. Imagine uma vara de madeira sendo aquecida à temperatura de ignição por um fósforo aceso. Nem tudo está coberto de chamas. A razão para isso é que o oxigênio não entra em contato com a haste como um todo, mas apenas com sua camada superior, que se transforma em uma substância gasosa sob a ação do calor. À medida que o aquecimento continua, as partículas de gás e o oxigênio no ar se movem muito rapidamente. Nessas condições, as partículas de gás e oxigênio combinam-se com muita facilidade e rapidez. Calor e luz são emitidos: recebemos fogo.

Com alguns tipos de combustão, nenhuma luz é emitida. Se o combustível reage lentamente com o oxigênio, apenas calor é liberado. Isso acontece, por exemplo, quando a ferrugem come o ferro. A ferrugem é apenas uma forma muito lenta de queima, tão lenta que você nem consegue sentir o calor que emite. O fogo é uma queima rápida, ou ignição, e quando aceso, tanto o calor quanto a luz são liberados.

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Em um artigo publicado na revista Nature Communications, cientistas liderados por Vitaly Podzorov, da Rutgers University, demonstraram semicondutores orgânicos extremamente flexíveis. As novidades são feitas de semicondutor orgânico TES-ADT cultivado em substrato plástico Mylar de 2,5 mícrons. O novo tipo de semicondutor pode suportar vários ciclos de dobra e pode ser usado para fabricar dispositivos tão pequenos quanto 100-200 mícrons.

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