quarta-feira, 30 de dezembro de 2015

PRINCÍPIOS DE LE CHATELIER SÃO ENCONTRADOS NO REFRIGERANTE

Abrir o refrigerante ocorre o deslocamento da reação

Ao abrir um refrigerante ocorre a liberação de gás carbônico (CO2provocando o deslocamento do Equilíbrio Químico, devido a diminuição da pressão. O deslocamento irá para o lado de maior número de mols gasosos, isto é, o dos produtos.  Esta liberação causa uma perda de H2CO3 (ácido carbônico) diminuindo o sabor ácido.


A reação CO2(g) (gás carbonico)  + H2O(l) (água) produzindo H2CO3(aq) (ácido carbônico) esta em equilíbrio. Com a aplicação de perturbações como a temperatura, a pressão e a concentração ocorre-se influências.
O aquecimento do refrigerante fará com que ocorra a liberação de gases, ou seja, ocorrendo uma liberação endotérmica. Este fator irá alterar o estado de equilíbrio da reação, devido o aumento da temperatura, modificando o gosto do líquido.


Ácido Carbônico


Considerado um composto fraco, instável e diácido, é produzido por meio da diluição do gás carbônico (CO2) em água. Não pode ser isolado em forma pura, mesmo sendo produzido em uma solução de éster a menos 30 ºC. O Ácido Carbônico da origem a dois sais: carbonatos (CO2-2) e monohidrogenocarbonatos (HCO3-)
.
Equilíbrio Químico

O Equilíbrio de uma reação se dá quando a velocidade da reação direta é igual a velocidade da reação inversa.
A partir da reação entre os reagentes formam-se os produtos, que iram reagir entre si e regeneraram os reagentes, obtendo as reações reversíveis.
A matéria encontra-se em estado de equilíbrio quando não recebe fluxos de matéria ou energia, não sucedendo mudanças em sua fase, ou seja, o sistema interage com a vizinhança sem que aconteçam modificações no sistema.
De acordo com o Principio de Le Chatelier, ao se aplicar uma perturbação em um sistema em Equilíbrio Químico, desloca-se o sentido a fim de diminuir a consequência dessa perturbação, indo para o sentido contrário.  Esta força trata-se dos fatores que alteram o equilíbrio: Concentração (o aumento desta em qualquer substância favorece a reação de quem a consome), Temperatura (com o aumento o equilíbrio da reação desloca-se no sentido que absorve calor, já com a diminuição desloca-se para o sentido que libera calor) e Pressão(só desloca equilíbrios com moléculas gasosas, ao aumentar produz-se a diminuição do volume dos compostos gasosos, deslocando-se para a direção de menor concentração de volume).


sábado, 19 de dezembro de 2015

TERMODINÂMICA MARCOU INICIO DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

O estudo da termodinâmica contribuiu para a indústria moderna

O estudo da termodinâmica foi necessário para a Revolução Industrial, uma vez que propiciou um grande avanço. Esta Revolução só foi possível devido as máquinas térmicas, principalmente as movidas a vapor.  
O trabalho que anteriormente era executado por diversos trabalhadores e pelos animais, foi substituído pela criação da máquina a vapor. Esta fornecia toda a energia necessária para diversas funções em menor tempo e com um único custo.
O estudo da termodinâmica surgiu pela necessidade de criar máquinas e reajustar as máquinas a vapor. Essas funcionavam através da transformação da energia térmica em energia mecânica, englobando os estudos da termodinâmica por meio da pressão e da temperatura. O motor gerava calor com a queima de combustíveis (carvão era o principal) através da rotação dos êmbolos ou por um turbina.

História
Tudo começou na Grécia Antiga, onde Heron criou a Eolípila (bola de vento) que possuía saída de vapor que a fazia girar.
Já em 1698, através dos estudos realizados por Robert Boyle e Robert Hooke, Thomas Savery um engenheiro militar alemão, se inspirou e fez com que surgisse a primeira máquina a vapor, que tinha como objetivo retirar água dos poços de minas de carvão. Contudo, devido a utilização de vapor poderia explodir. Foi um grande passe para a Revolução Industrial.
Em 1710 Thomas Newcomen criou a máquina ao qual bombeava água das minas devido à profundidade. Era mais lenta mas possuía um custo inferior aos cavalos utilizados nos trabalhos anteriores.
Todavia, em 1777 James Watt descobriu o problema pelo qual as máquinas passavam, uma vez que sempre explodiam. Ele concluiu a água no estado líquido ocupava certo volume em dada temperatura, ao passar para o estado gasoso o volume varia aumentando. Com isso, ele criou um modelo reajustado de Thomas Newcomen, que aquecia um vapor e um combustível, criando dois cilindros.

Termodinâmica
Estudo que abrange o campo da física e da química. É uma energia que transferida de um sistema para o outro em forma de calor ou de trabalho. Abrange fenômenos que lidam com a variação da temperatura, do calor e da pressão em condições macroscópicas ou microscópicas.


domingo, 13 de dezembro de 2015

pH: O que é? E qual é a sua função nos produtos capilares?

 Descubra a importância e o efeito do pH, dos produtos capilares, nos fios de cabelo

O pH (potencial de hidrogênio ) é a concentração de cátion H+ das substâncias como o nosso cabelo e condicionadores , alisantes ,shampoos entre outros .Ele determina se uma substancia é ácida ou básica,pois existe uma escala que varia de 0 a 14 para determinar a natureza das substancias , valores maiores que 7 são básicos , valores menores que 7 são ácidos e 7 é neutro  . Como isso interfere na saúde dos cabelos ?O pH dos fios dos cabelos , variam entre 4,2 a 5,8(pH ácido), já a do couro cabeludo está entre 3,8 e 5,6(pH ácido), o pH dos produtos podem influenciar  a hidratação dos fios ,na limpeza deles e na aplicação profunda de produtos .Pois os fios capilares são compostos por escamas que se abrem quando o pH do cabelo fica próximo de 7 , exatamente o quê shampoos e alisantes fazem , já que é preciso abrir essas escamas para fazer melhor a limpeza ou que o efeito do alisante seja mais eficaz embora isso resseque o cabelo , para fechar essas escamas é preciso que o pH baixe para 3,5 e 4,5 .Essas escamas fechadas mantem os cabelos hidratados . 
o Brasil é o terceiro país consumidor de cosméticos do mundo. O mercado nacional tem aumentado, em média, 10% nos últimos anos e, segundo especialistas, a tendência é aumentar até 2019. As vendas de shampoos, condicionadores, máscaras de hidratações e outros produtos capilares tem crescido cada vez mais. 
Como a demanda dos consumidores são muito grandes, cada dia que passa surge espaço para o empreendedorismo, acarretando na abertura de novas empresas nesse ramo. Sejam elas de pequeno, médio ou grande porte.
Um produto que não deve ser usado todos os dias é o shampoo anti-resíduos , pois ele tem um pH elevado , e isso danificaria muitos os cabelos , tornando-os secos e quebradiços .O certo é usa-lo para hidratação ,reconstrução e até mesmo algum processo de salão , uma vez que ele abre aquelas escamas para que o processo químico entre mais profundo nos fios capilares .
Vinagre de maçã está sendo muito utilizado para fechar as escamas (cutículas) dos cabelos .ele pode ser usado após processos químicos como luzes alisamento e descoloração .Uma vez que o vinagre de maçã tem o pH 2,5 restaurando o equilíbrio do cabelo .Atingir o equilíbrio é fundamental pois cabelos com pH muito básicos ficam com as escamas muito abertas , não retendo o líquido , desidratando e ficando seco , sem brilho , quebradiço e com pontas duplas .Mas cabelos com o pH muito ácido ficam oleosos , propício a caspas e proliferação de fungos .
O uso do condicionador deve ser nos fios e não na raiz , pois a raiz já tem um pH entre 3,8 e %,6,5 e com o uso de condicionadores no coro cabeludo pode causar caspas e outras doenças do couro da cabeça .Caso fique aqueles fios rebeldes use mascara adequada para essa função , pois elas não danificam o cabelo .
Prender o cabelos molhado ou dormir com eles molhados também não é indicado , pois favorece a proliferação de fungos e deixa os fios mais frágeis ,outro perigo é o uso do secador próximo do couro cabeludo , isso abrirá demais as escamas arrebentando elas , ressecando e enfraquecendo o cabelo, use ela afastada ,pois pode demorar mais para seca-los ,mas secaram com brilhos e força .

pH: O que é? E qual é a sua função nos produtos capilares?

                 Descubra a importância e o efeito do pH, dos produtos capilares, nos fios de cabelo

O pH (potencial de hidrogênio ) é a concentração de cátion H+ das substâncias como o nosso cabelo e condicionadores , alisantes ,shampoos entre outros .Ele determina se uma substancia é ácida ou básica,pois existe uma escala que varia de 0 a 14 para determinar a natureza das substancias , valores maiores que 7 são básicos , valores menores que 7 são ácidos e 7 é neutro  . Como isso interfere na saúde dos cabelos ?O pH dos fios dos cabelos , variam entre 4,2 a 5,8(pH ácido), já a do couro cabeludo está entre 3,8 e 5,6(pH ácido), o pH dos produtos podem influenciar  a hidratação dos fios ,na limpeza deles e na aplicação profunda de produtos .Pois os fios capilares são compostos por escamas que se abrem quando o pH do cabelo fica próximo de 7 , exatamente o quê shampoos e alisantes fazem , já que é preciso abrir essas escamas para fazer melhor a limpeza ou que o efeito do alisante seja mais eficaz embora isso resseque o cabelo , para fechar essas escamas é preciso que o pH baixe para 3,5 e 4,5 .Essas escamas fechadas mantem os cabelos hidratados . 
o Brasil é o terceiro país consumidor de cosméticos do mundo. O mercado nacional tem aumentado, em média, 10% nos últimos anos e, segundo especialistas, a tendência é aumentar até 2019. As vendas de shampoos, condicionadores, máscaras de hidratações e outros produtos capilares tem crescido cada vez mais. 
Como a demanda dos consumidores são muito grandes, cada dia que passa surge espaço para o empreendedorismo, acarretando na abertura de novas empresas nesse ramo. Sejam elas de pequeno, médio ou grande porte.
Um produto que não deve ser usado todos os dias é o shampoo anti-resíduos , pois ele tem um pH elevado , e isso danificaria muitos os cabelos , tornando-os secos e quebradiços .O certo é usa-lo para hidratação ,reconstrução e até mesmo algum processo de salão , uma vez que ele abre aquelas escamas para que o processo químico entre mais profundo nos fios capilares .
Vinagre de maçã está sendo muito utilizado para fechar as escamas (cutículas) dos cabelos .ele pode ser usado após processos químicos como luzes alisamento e descoloração .Uma vez que o vinagre de maçã tem o pH 2,5 restaurando o equilíbrio do cabelo .Atingir o equilíbrio é fundamental pois cabelos com pH muito básicos ficam com as escamas muito abertas , não retendo o líquido , desidratando e ficando seco , sem brilho , quebradiço e com pontas duplas .Mas cabelos com o pH muito ácido ficam oleosos , propício a caspas e proliferação de fungos .
O uso do condicionador deve ser nos fios e não na raiz , pois a raiz já tem um pH entre 3,8 e %,6,5 e com o uso de condicionadores no coro cabeludo pode causar caspas e outras doenças do couro da cabeça .Caso fique aqueles fios rebeldes use mascara adequada para essa função , pois elas não danificam o cabelo .
Prender o cabelos molhado ou dormir com eles molhados também não é indicado , pois favorece a proliferação de fungos e deixa os fios mais frágeis ,outro perigo é o uso do secador próximo do couro cabeludo , isso abrirá demais as escamas arrebentando elas , ressecando e enfraquecendo o cabelo, use ela afastada ,pois pode demorar mais para seca-los ,mas secaram com brilhos e força .

domingo, 6 de dezembro de 2015

Veneno remédio o uso da amônia em produtos de cabelo

Como é produzida e como o uso da amônia pode danificar os nossos cabelos se não tomarmos os devidos cuidados

     Um processo conhecido como Haber-bosh é responsável pela formação da amônia .Haber sabia que reação química é um processo em que reagentes se combinam formando novas substâncias (produto ),algumas reações se processam totalmente , enquanto outras parecem parar antes de estarem completas (chamamos de reações reversível , é o caso da que forma a amônia , N2 + 3H2 <=> 2NH3 ).tomando proveito desse conhecimento hoje aumentamos a concentração dos reagentes N2 e H2 e abaixamos a temperatura par que se produza mais produtos que reagentes (pois gases reagem melhor em baixas temperaturas no geral ).Já o uso da amônia em produtos como descolorantes e alisantes de cabelo funciona como se estivesse lixando uma parede (deixando áspera ) para a tintam/produto químico  penetrar mais profundamente nas fibras capilares .
      Quem já fez algum tipo de tratamento químico no cabelo já ouviu falar da amônia ,ela está presente nos alisante , nos pós descolorantes e coloração permanente .Primeiro tem que ver no rotulo e respeitar o tempo de reação do produto , que varia entre 10 a 15 minutos ,mais do que isso os estragos causado pelo o uso dela pode ser irreversível .Pois a amônia enfraquece os cabelos quebrando as ligações entre as  proteínas , os fios perdem água e nutrientes e surgem fissuras que podem atingir a até a parte mais interna dos fios capilares .Esse estrago pode ser ainda maior , pois muitas pessoas combinam pó descolorante com água oxigenada , a mistura agride o cabelo para permitir que a tinta penetre nas camadas mais profundas do fio capilar .Deixando os fios ásperos e quebradiços , por isso que é necessário o uso de produtos pós-tratamentos , para amenizar o dano causado pela amônia .Você consegue recuperar a o brilho , a sensação sedosa .
     A temperatura ambiente e pressão atmosférica , a amônia é um gás incolor , tóxico e corrosivo na presença de umidade .O que o torna altamente perigoso em caso de inalação .É também inflamável , de um odor muito irritante (em concentração não muito elevada ,tem semelhança ao odor da urina)e solúvel em água .transportasse gás na sua forma liquefeita dentro de cilindros de aço sob muita pressão .
     Além de ser usado em produtos de cabelos , a amônia serve de matéria prima para um elevado número de aplicações .Ela é utilizada na fabricação de fertilizantes agrícolas (sulfato  de amônio , fosfato de amônio , nitrato de amônia e ureia ) ,em produtos químicos como o ácido nítrico usado em explosivos , em produtos de limpeza como detergentes e amaciadores  e em fibras e plásticos como o nylon .
     O processo que extraímos a amônia é chamado de Haber-bosh e ele consiste em seis etapas .Na primeira o gás natural (CH4) é posto no forno de reforma primário junto com a água , lá é separado o hidrogênio h2 , gás carbônico (CO2) e o hidróxido de amônia (NH4) .Em seguida eles são transferidos para o forno de reforma secundário , onde é aumentada a concentração de oxigênio (O2) e nitrogênio (N2) , como produto dessa reação é formado nitrogênio (N2) , hidrogênio (H2) ,gás carbônico (CO) e dióxido de carbono (CO2) .Logo após ele são depositados em um tanque de remoção de carbono , onde o dióxido de carbonos é retirado do processo .Apos essa entrada as demais substâncias são transferidas para um deposito de conservação de metano , onde é extraída toda a água formada , essa água é jogada no primeiro forno do processo ,e as demais substâncias vão para a síntese de amônia  que recebe o nitrogênio(N2) , hidrogênio(H2) e o metano (CH4) para formar amônia (NH3) e metano(CH4), esse metano é removido no recipiente de remoção de metano , o metano é aproveitado no primeiro forno do processo , pois ele é o gás natural mencionado .Esse é o processo de produção do metano 
    Gostaria de mais informações sobre o assunto , acesse :
     www.educacao.uol.com.br
     www.mundoeducação.bol.uol.com.br
     www.brasilescola.uol.com.br
     www.educação.globo.com/química
     www.ebah.com .br 

domingo, 8 de novembro de 2015

CORPO HUMANO E SEUS CATALISADORES

Aceleradores de reações estão presentes no transporte de gases, na digestão e na cicatrização de feridas.
Tudo em nosso corpo acontece com determinada velocidade. A troca do gás carbônico por ácido carbônico, não seria tão rápida se não tivesse a anidrase carbônica; sem a pepsina os alimentos não seriam decompostos rapidamente e sem a catalise enzimática não existiria uma rápida cicatrização.
Anidrase carbônica
É uma enzima que possui papel importante no transporte de gás carbônico e no controle do pH.
É utilizada como catalisador na hidratação do dióxido de carbono e na desidratação do ácido carbônico. Esta reação ocorreria normalmente com a utilização de água, mas seria um processo lento, não compatível com as trocas gasosas que ocorrem no organismo.  O aceleramento dessa reação é de 104 a 106  por segundo.

Pepsina
É uma enzima digestiva produzida no estômago, através do suco gástrico. Tem a função de transformar proteínas em aminoácidos.
É um catalisador de a compararmos com o acido clorídrico. Ao colocarmos uma proteína com a pepsina e um mesmo alimento com o acido, veremos que o da enzima irá se decompor mais rapidamente, por ser uma enzima ativa.

Catalise enzimática
Utiliza enzimas, que podem acelerar ou inibir uma reação.
Ao ser aplicado em uma ferida, irá usar de substratos, que irão reagir com a enzima catalise que é o catalisador. Então ao se colocar água oxigenada em uma ferida, com a catalise ocorrerá um fervor, se decompondo rapidamente.

Catalisador
Faz com que as moléculas presentes em uma reação reajam com uma velocidade maior, sem ser consumido durante o processo.
É utilizado em diversas reações, pois possibilita um novo caminho com uma menor energia de ativação, fazendo com que haja mais rapidamente.

Cinética Química
Estuda a velocidade das reações químicas e os agentes que as influenciam.
Os Fatores que alteram a velocidade são: temperatura, presença de luz, concentração, superfície de contato, pressão e o catalisador.
Possui dois conceitos de velocidade da reação. Um através da velocidade média das reações, que seria o quociente da variação de molaridade de um dos reagentes  ou produtos da reação, em que essa variação ocorre e outro através da velocidade instantânea, que define o valor da reação, quando os intervalos de tempo vão ficando cada vez menores.

sábado, 31 de outubro de 2015

O estudo da cinética e alguns fatores que aceleram a velocidade

A cinética é o ramo da ciência que estuda a velocidade das reações químicas. Essa velocidade pode ser considerada rápida ou lenta, com possibilidade de alteração sofrida por influência de alguns fatores como: a temperatura, a presença de luz, a concentração, a superfície de contato, a pressão e o catalisador; que tem como função acelerar o processo da reação química. E além dos fatores que podem alterá-las, a velocidade da reação pode ser determinada através das leis empíricas.O conceito de velocidade da reação, na cinética, pode ser definido de duas formas. Primeiro, através da velocidade média da reação, que seria o quociente da variação de molaridade de um dos reagentes- ou produtos- da reação, em que essa variação ocorre. E segundo, através da velocidade instantânea, que define o valor da reação, quando os intervalos de tempo vão ficando cada vez menores.Para que ocorra a reação, existem condições indispensáveis, onde suas partículas devem ser postas em contato, o mais eficaz possível e que haja entre os reagentes certa afinidade química. A teoria das colisões também tem extrema importância nessa área, pois nos explica de uma forma simples, como as moléculas dos reagentes são quebradas para formar os produtos. Outro aspecto que tem muita importância no estudo da cinética química seria a energia de ativação. Que é a energia mínima que as moléculas devem possuir para reagir, ao se chocarem.
Assim como nos laboratórios químicos, a cinética também se faz presente no nosso cotidiano. Podemos citar como exemplos de processos lentos: o cozimento de algum alimento na panela de pressão, que depende de temperatura e pressão para que a reação seja acelerada; e a fotossíntese das plantas, que necessitam da presença de luz para sua realização.Para a comparação de uma reação rápida e lenta do mesmo material, temos como exemplo dois experimentos com o mesmo material em diferentes estados. Em um, utilizamos o mármore em pedra e no outro o mármore em pó, numa solução de ácido clorídrico (HCL). Nessa reação há liberação de gás carbônico (CO2) e, com base nos experimentos, obtivemos resultado mais rápido com o mármore em pó. Pois o ácido clorídrico conseguiu absorver com mais facilidade.Com base nas informações evidenciadas, podemos concluir que a cinética é um estudo de tamanha importância. Pois é através dela que entendemos alguns fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia, que passam despercebidos, mas que não deixam de fazer parte da nossa vida.


Resumo do http://condigital.ccead.puc-rio.br/condigital/index.php?option=com_content&view=article&id=610&ltemid=56

sexta-feira, 30 de outubro de 2015

O estudo da cinética e alguns fatores que aceleram a velocidade

A cinética é o ramo da ciência que estuda a velocidade das reações químicas. Essa velocidade pode ser considerada rápida ou lenta, com possibilidade de alteração sofrida por influência de alguns fatores como: a temperatura, a presença de luz, a concentração, a superfície de contato, a pressão e o catalisador; que tem como função acelerar o processo da reação química. E além dos fatores que podem alterá-las, a velocidade da reação pode ser determinada através das leis empíricas.
Assim como nos laboratórios químicos, a cinética também se faz presente no nosso cotidiano. Podemos citar como exemplos de processos lentos: o cozimento de algum alimento na panela de pressão, que depende de temperatura e pressão para que a reação seja acelerada; e a fotossíntese das plantas, que necessitam da presença de luz para sua realização. Para a comparação de uma reação rápida e lenta do mesmo material, temos como exemplo dois experimentos com o mesmo material em diferentes estados. Em um, utilizamos o mármore em pedra e no outro o mármore em pó, numa solução de ácido clorídrico (HCL). Nessa reação há liberação de gás carbônico (CO2) e com base no experimento, obtivemos resultado mais rápido com o mármore em pó. Pois o ácido clorídrico conseguiu absorver com mais facilidade. Com base nas informações evidenciadas, podemos concluir que a cinética é um estudo de tamanha importância. Pois é através dela que entendemos alguns fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia, que passam despercebidos, mas que não deixam de fazer parte da nossa vida.


domingo, 25 de outubro de 2015

Grupo 8 (Fichamento /Solução)

Definição: Solução é qualquer mistura homogênea. Componentes de uma solução: – Soluto é a substância dissolvida no solvente. Em geral, está em menor quantidade na solução. – Solvente é a substância que dissolve o soluto. Substâncias apolares dissolvem substâncias apolares e substâncias polares dissolvem substâncias polares. Coeficiente de solubilidade: quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida. Classificação das soluções: Estado físico: sólidas, líquidas ou gasosas. Condutividade elétrica: eletrolíticas ou não eletrolíticas. Proporção soluto/solvente: insaturada, saturada e supersaturada.
Concentração :Diluída e concentrada . – Soluções saturadas contêm uma quantidade de soluto dissolvido igual à sua solubilidade naquela temperatura, isto é, excesso de soluto, em relação ao valor do coeficiente de solubilidade (Cs), não se dissolve, e constituirá o corpo de fundo. – Soluções insaturadas contêm uma quantidade de soluto dissolvido menor que a sua solubilidade naquela temperatura. – Soluções supersaturadas (instáveis) contêm uma quantidade de soluto dissolvido maior que a sua solubilidade naquela temperatura. Solubilidade Molar: quantidade máxima ao qual se pode solubilizar.
Afetam a solubilidade: Nem todo sal possui sua solubilidade ampliada em relação ao solvente pelo aumento da temperatura. Um exemplo é a dos gases que com o aumento da temperatura diminui sua solubilidade, devido ao agito das moléculas e a evaporação. Logo, com o aumento da pressão, a solubilidade de um gás aumenta. As soluções supersaturadas podem ser preparadas a partir do resfriamento de soluções saturadas preparadas em elevadas temperaturas. Unidades de concentração: a) Concentração comum (C) Também chamada concentração em g/L (grama por litro), relaciona a massa do soluto em gramas com o volume da solução em litros. C = m1/V= g/L b) Concentração em quantidade de matéria (Cn) Cientificamente, é mais usual esta concentração, que relaciona a quantidade de soluto (mol) com o volume da solução, geralmente em litros. Sua unidade é mol/L: Cn = n1/V = mol/L c) Título (T) Pode relacionar a massa de soluto com a massa da solução ou o volume do soluto com o volume da solução.Ele não tem unidade de medida ,pois o resultado fica em porcentagem . T = m1/m e T = V1/V = g/g ou L/L d) Molaridade (M): Pode-se relacionar quantidade de matéria do soluto pelo volume da solução. M= n/V= mol/L e) Molalidade: é a quantidade de matéria do soluto pela massa do solvente. M=n/m= mol/kg f) Fração em quantidade de matéria: Quantidade de matéria do componente na solução sobre a quantidade de matéria total dos componentes da solução. Fração= n1/n total g) Densidade da solução (d): Relaciona a massa e o volume da solução d = m/V = g/mL
Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente/ Peter Atkins, Loretta Jones; 5a Edição; Bookman, 2012; Pág: 345

sexta-feira, 23 de outubro de 2015

Fichamento sobre solução

Solução é toda mistura de dois ou mais componentes, com uma só fase. Formadas por solvente e soluto, soluto é a substância que será dissolvida e o solvente a que dissolve o soluto . Essas soluções podem ser divididas em quatro níveis de solubilidade : dilúidas, não saturada, saturada e supersaturada. Diluída : Solução com pouco soluto. Soluções não saturadas: possuem quantidade de soluto menor que o seu limite de solubilizar. Soluções saturada: a quantidade de soluto é igual quantidade limite de soluto que pode ser adicionado a uma determinada quantidade de solvente. Soluções super-saturadas: quantidade de soluto maior que o seu limite de Solubilizar. Solubilidade : Quantidade que permite-se dissolução. Para medir-se a concentração ou outras propriedades de determinadas soluções, pode-se usar as seguintes formulas : Concentração : A massa do soluto dividida pelo volume da solução, dada por g/L C = m/V Concentração por matéria : Número de mols do soluto dividida pelo volume da solução, dada por mol/L C = n/ mols/V Título : Se relaciona a massa do soluto e do solvente ou o volume de ambos, dada em g/g ou em L/L T = m1/m ou T=v1/v Densidade : Relaciona a massa e o volume da solução, D = m/V

sábado, 17 de outubro de 2015

PRATA COLOIDAL SUPERA EFEITO DE ANTIBIÓTICOS

Mistura utilizada antes da criação dos antibióticos promete matar bactérias, vírus e fungos definitivamente sem efeito colateral.

Com a falha dos antibióticos, um método já usado antigamente vem sendo aplicado: a prata coloidal. Possui grande poder germicida e chega a matar 650 tipos de bactérias, vírus e fungos de maneira definitiva em aproximadamente 6 minutos, não permitindo uma nova linhagem de germes.  O tratamento com a água de prata chega a curar uma simples acne a um câncer. 
O Instituto Afolfo Lutz, em São Paulo, fez um estudo para provar o poder germicida da prata coloidal, pela máquina MDS-11. Foi posta em 500 ml de água filtrada sem cloro, bactérias do tipo Escherichia Coli (10.000/ml), Streptococcus Falcalis (100.000/ml) e Vibrio Choleral (1.000/ml). Nessa água, foram colocados eletrodos gerados pela prata coloidal (MDS-11) por dez minutos. Após o tempo de contato, foram transferidas para um frasco âmbar por trinta minutos. Constatou-se a ausência de todas as bactérias, comprovando que a prata coloidal destrói microorganismos patogênicos presentes na água.
Estudos apontam que a prata coloidal não interfere nas bactérias necessárias que situam no aparelho digestivo, já que age atraindo eletromagneticamente as células doentes e sem vida, catalisando suas enzimas e não permitindo que metabolizem seu oxigênio. Para serem liberadas são despejadas na corrente sanguínea para serem removidas do corpo.
Além de germicida, a água de prata coloidal ajuda na produção de células troncos. Em 1998, o Dr. Robert O. Becker após sete anos de pesquisa comprovou que a cura para fraturas ósseas pode ser encontrada na utilização de correntes elétricas contínuas fracas entre dois eletrodos de polos diferentes, de correntes picoampéres. No teste foram utilizados vários metais, como Ouro, Platina, Titânio, aço inoxidável e Prata e constatou que os resultados eram mais eficientes quando se utilizava os eletrodos de Prata, pois os íons que soltavam do eletrodo positivo eram causadores da restauração da saúde do paciente.

CÉLULAS-TRONCO E A PRATA COLOIDAL
Uma paciente que possuí um diagnostico de câncer de mama recebeu o tratamento com água de prata e foi colocada em observação. Ao ingerir íons de prata, notou-se que seu organismo veio formando células-tronco. O pesquisador Gerry Smith, explica que com a presença de prata no organismo, as células do câncer se diferenciam e o corpo físico fica curado. A falta do metal faz com que o câncer continue crescendo.
Esta técnica pode beneficiar muitas pessoas no tratamento de suas doenças, sem que tenham que se preocupar com efeitos colaterais e a demora do tratamento .

O HOMEM AZUL
Existem relatos de um homem que garante ter ficado azul após ter ingerido e passado na pele a água de prata coloidal. Este homem é Paul Karason e esta foi uma mentira sustentada pela indústria farmacêutica e uma firma de relações públicas. O que eles queriam era assustar as pessoas para não utilizarem a prata coloidal. Mas como Paul ficou azul?
Paul Karason possui uma doença chamada argiria, que é causada pela exposição inadequada de prata, tendo como consequência a pele ficando em tom cinza azulado. Ele adquiriu esta doença, pois tomava elevadas doses desse composto de prata com altíssima concentração de prata iônica e adicionava sal a mistura, causando uma eletrólise de cloreto de prata concentrando partículas grandes.
Ele ingeria prata iônica que também pode ser chamada de coloidal monoatômica é solúvel em água, possui alta reatividade e pode combinar com outros elementos para a formação de outros compostos. Este produto possui de 90% a 99% de íons de prata e partículas de prata diferentemente da prata coloidal que possui 50% de nanopartículas de prata e que é a certa para o consumo.