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Pátina nobre. experimentos químicos

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Você já aprendeu a fazer preto nobre sobre prata método expresso. Agora aprenderemos como obter uma pátina nobre quase com a mesma rapidez.

Objetos de cobre e bronze no ar úmido gradualmente ficam cobertos com um revestimento verde; antigos castiçais e maçanetas, relógios de lareira e estátuas de bronze nas praças ficam verdes e escurecem. A placa formada sobre eles - a chamada pátina nobre, ou antiga - é muito apreciada pelos amantes da arte.

Para que uma pátina se forme, é necessária uma exposição prolongada, ao longo de muitos anos, ao ar que contém umidade e dióxido de carbono (dióxido de carbono). Na presença dessas duas substâncias, forma-se uma película de carbonato de cobre básico, de composição próxima à conhecida malaquita mineral. Não conseguiremos obter o mineral artificialmente - é impossível reproduzir sua densa estrutura cristalina. Mas a criação de uma pátina antiga não levará anos, mas uma questão de minutos, bem, em casos extremos, uma ou duas horas.

Para um pequeno objeto de cobre (e para um experimento grosseiro é ainda melhor - para uma placa ou um pedaço de folha de cobre), conecte os fios com as pontas descascadas. Limpe a superfície, como já fez mais de uma vez, com lixa fina, coloque o objeto em solução quente de carbonato de sódio, enxágue com água e mergulhe em solução fraca de vinagre - isso ajudará a evitar a oxidação prematura.

Enquanto isso, prepare o eletrólito: duas colheres de chá de cloreto de amônio (amônia) em um copo de água. Sem tocar no objeto de cobre com as mãos, retire-o com uma pinça (ou arame) da solução de vinagre, enxágue na torneira e mergulhe-o na solução de amônia. Conecte o fio ao pólo positivo da bateria e conecte seu pólo negativo a um eletrodo de cobre - a qualquer placa de cobre que não possa ser limpa tão bem. Logo o cátodo, ou seja, o objeto no qual aplicamos a pátina, será coberto com uma camada vermelha fosca. Mas deixe-me, estávamos contando com o verde!

Não vamos nos apressar, no entanto. Após dez minutos, retire o objeto sem tocá-lo com as mãos e coloque-o de forma que escorra água, mas a superfície não risque; você pode pendurá-lo por fio. Uma hora se passará e a camada vermelha ficará verde. Essa pátina vermelha sobre cobre se transformou em verde, semelhante à malaquita.

Um efeito ainda maior pode ser alcançado se uma solução de amônia com concentração de cerca de 25% for tomada como eletrólito, mas neste caso é necessário trabalhar sob corrente de ar ou ao ar livre, pois uma solução de amônia concentrada tem um odor muito pungente . Pendure o objeto de modo que parte dele fique acima do eletrólito. Então a parte que está na solução ficará vermelha, e a parte que está no ar ficará coberta em uma hora com uma pequena película verde-azulada, muito parecida com uma verdadeira pátina nobre.

Não há necessidade de se apressar, colocar essa experiência e aumentar a corrente: quanto mais lento for o processo, mais forte será a camada de carbonato básico de cobre. Mesmo assim, horas não são anos e nosso filme está longe de ser uma pátina natural em força (embora não seja menos bonito). Para salvá-lo, cubra o revestimento verde com um pouco de verniz incolor.

Autor: Olgin O.M.

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As nanopartículas liberadas no meio ambiente são capazes de penetrar nas raízes das plantas, retardando seu crescimento, aumentando a absorção de outros poluentes e a necessidade de plantas em fertilizantes. As nanopartículas contidas nos gases de escape de veículos movidos a diesel, incluindo máquinas agrícolas, são lançadas primeiro na atmosfera, após o que entram no solo com a água da chuva. Outro mecanismo para a entrada de nanopartículas no solo é praticado nos Estados Unidos pela fertilização de terras agrícolas com sedimentos ricos em nutrientes remanescentes após o esgoto e o lodo de esgoto. Esse sedimento contém nanopartículas utilizadas na fabricação de tecidos, protetores solares e outros produtos.

Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, decidiram analisar os supostos efeitos das nanopartículas em plantas agrícolas. Para isso, eles plantaram soja em solo rico em dois tipos de nanomateriais amplamente utilizados: nanopartículas de óxido de cério, adicionadas como catalisador em óleo diesel e outros produtos, e nanopartículas de óxido de zinco, usadas na fabricação de protetores solares e produtos antibacterianos. Como resultado, as plantas estiveram em contato com as nanopartículas desde o surgimento da parte aérea até a maturação das vagens.

Em comparação com as plantas controle, as plantas de soja cultivadas em solo contendo a maior concentração de nanopartículas de óxido de zinco produziram menos folhas. Ao mesmo tempo, as nanopartículas de óxido de cério prejudicam o crescimento das plantas em todas as concentrações testadas. Ao mesmo tempo, o óxido de zinco se acumulou nas folhas das plantas, enquanto o óxido de cério foi retido no nível dos nódulos formados pelas raízes. Nas doses máximas de óxido de cério, os nódulos não continham bactérias que asseguram a ligação do nitrogênio contido no ar na forma de sais de amônio, que atuam como fertilizantes.

A capacidade das leguminosas, incluindo a soja, de absorver nitrogênio do ar é um dos mecanismos microbiológicos mais importantes na agricultura. Portanto, o efeito revelado das nanopartículas de óxido de cério é de grande preocupação.

Os autores de um estudo paralelo expuseram as raízes de plantas de tomate, abóbora e soja a fulerenos, nanomateriais amplamente utilizados feitos de carbono puro. Os fulerenos, não tóxicos por si só, aumentaram a capacidade das raízes das três espécies de plantas de absorver pesticidas contidos no solo. Como parte do trabalho, as plantas não atingiram o estágio de frutificação, portanto, hoje não está claro se a presença de fulerenos no solo é repleta de acúmulo de agrotóxicos nos frutos.

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