quinta-feira, 12 de maio de 2016

NIÓBIO- HISTÓRIA

História

Ao examinar minerais no Museu Britânico, em 1801, Charles Hatchett ficou intrigado com uma amostra marcada columbita.
Ele suspeitou que continha um novo metal, e ele estava certo.
Esse metal aquecido uma amostra com carbonato de potássio, dissolvido o produto em água, ácido adicionado e obteve-se um precipitado.
No entanto, a continuação do tratamento não produziu o próprio elemento, embora ele nomeou-Columbium, e por isso era conhecido por muitos anos.
Outros duvidavam colúmbio, especialmente após a descoberta de tântalo que aconteceu no ano seguinte.
Estes metais ocorrem em conjunto na natureza, e são difíceis de separar.
Em 1844, o químico alemão Heinrich Rose provou que columbita continha ambos os elementos e rebatizou colúmbio nióbio.
Uma amostra do metal puro foi produzido em 1864 por Christian Blomstrand que cloreto de nióbio reduzido aquecendo-o com gás de hidrogênio.

Símbolo - Nb

Elemento metálico de transição, cinza azulado, mole e dútil.
Número atômico: 41
Configuração eletrônica:
 [Kr]4d45s1
Massa atômica:
 92,91
d =
 8,57g.cm-3
Ponto de fusão: 
2468ºC
Ponto de ebulição: 
4742ºC. 
Número de prótons / Elétrons:
 41 
Número de nêutrons: 52 
Classificação: Metais de Transição 
Densidade @ 293 K: 8,57 g / cm3 
Cor: branco.
Data da descoberta:
 1801 
Descobridor: Charles Hatchet.
Ocorre em vários minerais, como a niobita (também conhecida como columbita ou tantalita: (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6 e é extraído por vários métodos, inclusive por redução do complexo de fluoreto K2NbF7 com sódio.
É usado em aços especiais e em juntas de soldas (para aumentar a resistência mecânica).
As ligas nióbio-zircônio são usadas em supercondutores.
Quimicamente o elemento combina com halogênios e oxida no ar a 200ºC.
Forma inúmeros compostos e complexos com o metal nos estados de oxidação 2, 3 e 5.
O elemento foi descoberto por Charles Hatchett em 1801 e isolado por Blomstrand em 1864.
Inicialmente foi chamado colúmbio.
A mais importante reserva de minério de nióbio da Terra está no Brasil, na região de Araxá, MG, onde minério é superficial e a mina é a céu aberto.
Nióbio
Niobita
Amostra de niobita ou columbita, r(Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6 que é o niobato ou tantalato de ferro e manganês. 
Encontado no Brasil, África e Leste Europeu.

Estrutura atômica

Nióbio
Número de níveis de energia: 5
Primeiro Nível de energia: 2 
Segundo Nível de Energia: 
Terceiro Nível de Energia: 18 
Quarto Nível de energia: 12 
Quinto Nível de Energia: 1

Utilização

O nióbio é utilizado na fabricação de diversas ligas metálicas de alta rigidez, aplicadas à indústria aeroespacial e ligas supercondutoras magnéticas, como a Nb-Zr.
Além disso, ele é utilizado na fabricação de eletrodos de solda elétrica e como catalisador em reações químicas.

Usos

nióbio é usado em ligas, incluindo aço inoxidável.
Além disso, melhora a resistência das ligas, particularmente a baixas temperaturas.
Ligas com nióbio são utilizados em motores de jatos e foguetes, vigas e longarinas para edifícios e plataformas de petróleo e oleodutos e gasodutos.
Este elemento apresenta também propriedades supercondutoras. Ele é usado em imãs supercondutores para aceleradores de partículas, scanners de ressonância magnética e equipamento de RMN.
Compostos de óxido de nióbio são adicionados ao vidro para aumentar o índice de refração, que permite óculos de correção para ser feito com as lentes mais finas.

Propriedades físicas

nióbio é um metal cinzenta brilhante com um ponto de fusão de 2468 ° C (4474 ° F) e um ponto de 4.927 ° C (8.901 ° F), ponto de ebulição.
A sua densidade é de 8,57 gramas por centímetro cúbico.

Propriedades quimicas

nióbio metálico é resistente ao ataque por produtos químicos mais comuns.
Ele não combina com o oxigênio ou a maioria dos outros elementos ativas, excepto em altas temperaturas.
Ele não reage com a maioria dos ácidos fortes, a menos que eles são quente e concentrou-se.

OURO- História


Ouro é conhecido desde tempos pré-históricos e foi um dos primeiros metais a ser trabalhado, principalmente porque era para ser encontrado como pepitas ou como partículas nos leitos dos córregos.
Essa foi a exigência de que, até 2000 aC, os egípcios começaram a mineração de ouro.
A máscara mortuária de Tutankamon, que morreu em 1323 aC, continha 100 kg do metal.
Os túmulos reais da antiga Ur (atual Iraque), que floresceu 3800-2000 BC, também continham objetos de ouro.
A cunhagem de moedas de ouro começou por volta de 640 aC, no reino de Lydia (situada no que é hoje a Turquia moderna), utilizando electro, uma liga natural de ouro e prata.
As primeiras moedas de ouro puras foram cunhadas no reinado do rei Creso, que governou 561-547 aC.

Símbolo: Au

Elemento metálico de transição amarelo, mole e maleável.
Número atômico: 79; 
Configuração eletrônica: [Xe]4f145d106s1;
MA = 198,967; 
d = 19,32g.cm-3; 
PF = 1064,43°C; 
PE = 2807°C. 
Número de prótons / Elétrons:
 79
Número de nêutrons:
 118
Data da descoberta: 
cerca de 3000 aC.
Usos:
 eletroeletrônicos, jóias, moedas
Obtido a partir de: crosta da Terra, minérios de cobre
É encontrado na natureza como metal livre no cascalho e em veios no quartzo.
Ocorre nos minérios de sulfetos de chumbo e cobre e também combinado com prata em minério de telúrio (Ag, Au) Te2.
É usado na joalheria, como material dentário e em dispositivos eletrônicos.
Quimicamente não é reativo, não sendo afetado pelo oxigênio.
Reage com cloro a 200° C para formar cloreto de ouro(III).
Forma vários complexos com ouro nos estados de oxidação +1 e +3.
Ouro
Pepita de ouro de 170 gramas, encontrada em 1980 na região de Carajás, no Estado do Pará, Brasil.
Ouro
Imagem de 1980 do Garimpo de Serra Pelada, no Brasil.

Estrutura atômica

Ouro
Número de níveis de energia: 6
Primeiro Nível de energia: 2 
Segundo Nível de Energia: 
Terceiro Nível de Energia: 18 
Quarto Nível de energia: 32 
Quinto Nível de Energia: 18 
Sexta Nível de Energia: 1

Usos

É também, no entanto, amplamente utilizado em joalharia, quer na sua forma pura ou como uma liga.
O termo "quilate" indica a quantidade de presente de ouro em uma liga. 24 quilates é ouro puro, mas é muito macia.
Ligas e 18- 9 quilates são vulgarmente utilizados porque são mais duráveis.
O metal também é usada para a cunhagem, e foi usado como padrão para sistemas monetários em alguns países.
O ouro pode ser convencional em folhas muito finas (folha de ouro) para ser usado na arte, para a decoração e de Ornamento arquitetônico. Galvanização pode ser utilizada para cobrir um outro metal com uma camada muito fina de ouro. Isto é usado em engrenagens para relógios, articulações dos membros artificiais, jóias barato e conectores elétricos. É ideal para proteger componentes de cobre elétrico porque ele conduz bem a eletricidade e não corrói (que quebraria o contato). Finos fios de ouro são usadas dentro de chips de computador para produzir circuitos.

Propriedades físicas

ouro é dúctil e maleável.
Dúctil significa que pode ser transformado em fios finos. Meios maleáveis, capazes de ser batido em folhas finas.
Um pedaço de ouro pesando apenas 20 gramas (um pouco menos de uma onça) podem ser martelado em uma folha que irá abranger mais de 6 metros quadrados (68 pés quadrados). A folha será de apenas 0,00025 cm (um décimo de milésimo de polegada) de espessura. Folha de ouro desta espessura é muitas vezes usado para fazer a rotulação na janela sinais.
ouro é bastante suave. Ele normalmente pode ser riscado por um centavo.
O seu ponto de fusão é de 1,064.76 ° C (1,948.57 ° M) e o seu ponto de ebulição é de cerca de 2.700 ° C (4.900 ° F).
A sua densidade é de 19,3 gramas por centímetro cúbico.
Duas outras propriedades importantes são a sua refletividade e falta de resistência elétrica.
Tanto o calor ea luz refletir fora de ouro muito bem. Mas uma corrente elétrica passa através de ouro com muita facilidade.

Propriedades quimicas

De um modo geral, o ouro não é muito reativo. Ele não se combinam com o oxigénio ou dissolver-se na maioria dos ácidos. Ele não reage com halogéneos, tais como cloro ou bromo, muito facilmente.
Estas propriedades químicas também conta para alguns usos importantes de ouro.
As moedas de ouro, por exemplo, não se corroem (ferrugem) ou mancham muito facilmente, bem como jóias ou obras de arte feitas de ouro.

OURO (Au)

O ouro é um metal de alta densidade, maleabilidade e ductibilidade, que não sofre a ação do ar atmosférico. Nenhum ácido isolado consegue atacá-lo , a não ser uma mistura de ácido clorídrico e nítrico.
Pode ser dissolvido pelo mercúrio e é atacado pelo cloro e bromo. Tem uma grande afinidade pelo enxofre, pequena pelo carbono e nitrogênio e nenhuma pelo oxigênio. Os antigos o empregavam para eliminar o prurido palmar.
No fim do século 19 foi descoberta sua capacidade de inibir in vitro a "mycobacterium tuberculosis". Em algumas doenças como o Lupus e a artrite reumatoide, tidas como de origem tuberculosa foi tentado com sucesso uma terapia à base de ouro.
ouro tem o efeito de parar a evolução da artrite reumatoide. Também em vitro os sais de ouro demonstraram a capacidade de suprimir ou prevenir , mas não curar artrite e sinovite induzida por agentes químicos.
As mais recentes pesquisas parecem demonstrar uma ação de inibição sobre a maturação e função dos fagócitos suprimindo dessa maneira a resposta imunológica. Em medicina alopática é empregado o ouro coloidal para cura particular da forma inicial e muito ativa da artrite reumatoide, artrose psoriasica, mal de Sjogren, , pênfigo.
Os sais de ouro (AuS) isoladamente paralizam a evolução da artrite e a sua difusão para outras articulações. Entretanto esses sais tem uma grande toxicidade a nível hepático, gastrointestinal, renal e medular. Em medicina natural o ouro é empregado devido ao seu efeito de estabilização da estrutura do cola´geno e ação genericamente anti-inflamatória.

O oligoelemento é um tônico geral, muito útil na astenia e nas deficiências imunológicas. A modalidade mais indicada para a administração do ouro é na forma de oligoelementos (soluções iônicas glicero-aquosas ) , isoladamente nos casos de algumas formas artro-reumaticas ou em associação com a prata e cobre nos casos de anergia ou deficiência do sistema imunológico.

Kinross produz 119.376 onças de ouro em Paracatu no 1º trimestre

Kinross produz 119.376 onças de ouro em Paracatu no 1º trimestre
A Kinross Gold registrou uma queda de 4,2% na produção de ouro da mina Morro do Ouro, em Paracatu (MG), durante o primeiro trimestre deste ano. Foram 119.376 onças de ouro equivalentes, de janeiro a março, ante 124.685 do mesmo período em 2015.

Muito do que se acreditava sobre o paleoclima Arqueano está mudando..


Muito do que se acreditava sobre o paleoclima Arqueano está mudando..



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Estudo em meteoritos mostra que oxigênio era abundante na atmosfera terrestre primitiva

Estudo em meteoritos mostra que oxigênio era abundante na atmosfera terrestre primitiva



 
Até pouco tempo atrás acreditava-se que o oxigênio foi subitamente introduzido na Terra há 2,4 bilhões de anos e com ele muitas formas de vida anaeróbicas foram, consequentemente, extintas.

Consequentemente os geólogos calculavam que no Arqueano existia uma atmosfera primitiva com menos de 0,001% de O2 que foi modificado em um evento chamado de a Grande Oxidação.

Não é exatamente o que um novo estudo, publicado na Revista Nature, diz.

Segundo Andrew Tomkins, um geólogo da Universidade Monash na Austrália, existia uma camada muita rica em oxigênio na atmosfera superior, já no Arqueano, antes da Grande Oxidação.

A assertiva de Tomkins deriva de um estudo feito em micrometeoritos de 2,7 bilhões de anos, encravados no calcário de Pilbara .

Tomkins percebeu que esses meteoritos se oxidaram na entrada da atmosfera quando atingiram 1000 graus centígrados. Segundo o geólogo a reação da liga de ferro-níquel com o oxigênio gerou microesferas de magnetita (Fe3O4) com texturas de resfriamento (foto).

Isso só podia ocorrer se essa camada rica em O2, situada entre 70-90km de altitude segundo o geólogo, já estivesse em formação.

Tomkins vai além e diz que esta camada superior já se assemelhava, no seu conteúdo de O2, já no Arqueano, à atmosfera atual.

Com essa teoria muito do que se pensava em termos de paleoclima, química da atmosfera e da mineralogia e geologia do Arqueano deverá mudar.