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Escola Secundária João de Barros

Disciplina de Ciências e Físico-Química       8ºG
                 2010/2011




    Símbolos Químicos




                                          Trabalho Realizado Por:

                                                Joana Cordeiro – Nº12

                                          Professor: Carlos André

                                          Data de entrega: 16.02.2011
Tântalo
Foi descoberto em 1802 por Anders G. Ekeberg em minerais provenientes da Suécia
e Finlândia e isolado por Jons Berzelius em 1820, no Laboratório Nacional de Los
Alamos os cientistas desenvolveram um carbeto de tântalo (composto de grafite )
que é um dos materiais mais duros sintetizados.


Características principais
O tântalo é um metal cinzento, pesado, dúctil, muito duro, resistente a corrosão por
ácidos e um bom condutor de calor e electricidade. Em temperaturas abaixo de 150
°C o tântalo é quase completamente imune ao ataque químico, mesmo pela
agressiva água régia. Somente é atacado pelo ácido fluorídrico, ácido que contém o
ion fluoreto ou mediante fusão alcalina. O elemento tem um ponto de fusão apenas
menor que o do tungstênio e o rênio. Alcança o estado de oxidação máximo do
grupo: +5.


Aplicações Quotidianas
O principal uso do tântalo é como óxido , um material dielétrico, para a produção de
componentes eletrônicos, principalmente capacitores, que são muito pequenos em
relação a sua capacidade. Por causa desta vantagem do tamanho e do peso os
principais usos para os capacitores de tântalo incluem telefones, pagers,
computadores pessoais, e eletrônicos automotivos

O tântalo também é usado para produzir uma série de ligas que possuem altos
pontos de fusão, alta resistência e boa ductilidade. O tântalo de carbono , um tipo
de carbeto muito duro, é usado para produzir ferramentas de cortes, furadeiras e
máquinas trefiladoras. O tântalo em superligas, é usado para produzir componentes
de motores de jatos, equipamentos para processos químicos, peças de mísseis e
reatores nucleares. Filamentos de tântalo são usados para a evaporação de outros
metais como o alumínio.

Por ser não-irritante e totalmente imune à ação dos fluidos corporais, é usado
extensivamente para produzir equipamentos e implantes cirúrgicos em medicina e
odontologia. O óxido de tântalo é usado para elevar o índice de refração de vidros
especiais para lentes de câmera.
Cúrio
É um elemento químico de símbolo Cm, de número atómico 96 (96 protões e 96
electrões) com massa atómica 247 u. É um elemento metálico, sintético,
transurânico, do grupo dos actinídeos. Foi descoberto em 1944 por uma equipe de
estado-unidenses composta por Glenn Seaborg, Ralph James, e Albert Ghiorso,
produzido pelo bombardeamento do plutônio com partículas alfa. O cúrio-242 e
cúrio-244 podem ser utilizados como fontes de energia portátil, em marcapassos e
instrumentos de localização remotos.

História

O cúrio foi pela primeira vez sintetizado na Universidade da Califórnia (Berkeley) por
Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, e Albert Ghiorso em 1944. O elemento foi
quimicamente identificado no Laboratório de metalurgia (atualmente conhecido
por "Laboratório Nacional de Argonne") na Universidade de Chicago. Foi o terceiro
elemento transurânico descoberto, mesmo sendo o segundo da série. O cúrio-242
(meia-vida de 163 dias) e um nêutron livre foram obtidos bombardeando um alvo de
plutônio – 239 com partículas alfa num ciclotron em Berkeley.




Aplicações quotidianas

Há poucas aplicações comerciais para o cúrio. Pode ser útil em geradores
termoelétricos. O cúrio-242 e Cu-244 são utilizados como fontes de energia portátil,
já que pode gerar em torno de 2 watts de energia térmica por grama. É usado em
marcapassos coronários artificiais, em instrumentos operando em locais remotos na
Terra, e em missões espaciais.

Caracteristicas principais

O cúrio é um tanto semelhante ao terra rara gadolínio, porém com uma estrutura
cristalina mais complexa. Quimicamente reativo, é um metal de aspecto branco-
prateado (a maioria dos seus compostos trivalentes são ligeiramente amarelos),
maleável e, devido a sua elevada radioatividade, brilha no escuro. O elemento é
mais eletropositivo que o alumínio.
Érbio
O érbio é um elemento químico de símbolo Er , de número atômico 68 ( 68 protões
e 68 electrões ) com massa atómica 167,2 u, pertencente ao grupo dos lantanídios.
À temperatura ambiente, o Érbio encontra-se no estado sólido. Faz parte do grupo
das terras raras. Foi descoberto em 1843 pelo sueco Carl Gustaf Mosander, do
mineral gadolinita de Ytterby. cidade da Suécia.

História

O érbio foi descoberto por Carl Gustaf Mosander em 1843. Mosander separou da
"yttria" , um mineral da gadolinita, três frações que chamou de "yttria", "érbia", e
"térbia". Ele nomeou o novo elemento em homenagem a cidade de Ytterby. Após
1860 , aquele que era conhecido como como térbia passou a ser chamado de érbio
e, após 1877, aquele conhecido como érbia foi rebatizado de térbio. O Er2O3
razoavelmente puro foi isolado independentemente em 1905 por Georges Urbain e
Charles James.
Aplicações quotidianas

Os usos diários do érbio são variados. É usado geralmente como filtro fotográfico e
devido a sua resistência é útil como aditivo metálico. Outros usos:

Usado em tecnologia nuclear como um absorvente de neutrões.

      Usado como dopante em amplificadores ópticos a fibra (EDFAs).
      Quando adicionado ao vanádio como liga diminui a dureza e melhora a sua
       condição de ser trabalhado.
      O óxido de érbio apresenta uma coloração rosada , por isso, é usado para
       tingir vidros e em esmalte para porcelanas . Esse vidro é usado, então, para
       produzir óculos de sol e jóias baratas.

Caracteristicas principais É um elemento metálico trivalente que na forma pura
é maleável, macio, relativamente estável no ar, não oxidando tão rapidamente
quanto alguns outros metais terras raras. Seus sais são coloridos, e o elemento tem
faixas de absorção espectral no visível, ultravioleta e próximo do infravermelho que,
associado com a sua configuração electrónica lhe confere cores pastéis muito
bonitas.
Kripton
Krípton ou Kriptônio é um elemento químico de símbolo Kr de número atómico 36
(36 protões (ou Protões) e 36 de massa atómica igual a 83,8 u. À temperatura
ambiente, o crípton encontra-se no estado gasoso.É um elemento do grupo dos
gases nobres, 18 (VIIIA ou 0) da Classificação Periódica dos elementos. Foi
descoberto em 1898 por William Ramsay e Morris Travers em resíduos da
evaporação do ar líquido. Sua principal aplicação é para a fabricação de lâmpadas
incandescentes e fluorescentes.

História

Foi descoberto em 1898, por William Ramsay e Morris Travers, em resíduos de
evaporação do ar líquido. Em 1960, a Oficina Internacional de Pesos e Medidas
definiu o metro em função do comprimento de onda da radiação emitida pelo
isótopo Kr-86 em substituição à barra padrão. Em 1983 a emissão do crípton foi
substituída pela distância percorrida pela luz em 1/299.792.458 segundos.

Aplicações quotidianas

A definição do metro era, entre 1960 e 1983, baseada na radiação emitida pelo
átomo excitado de crípton; na verdade, o metro era definido como 1.650.763,73
vezes o comprimento de onda da emissão vermelha-alaranjada de um átomo de Kr-
86.É usado, isolado ou misturado com néon e árgon: em lâmpadas fluorescentes;
em sistemas de iluminação de aeroportos, já que o alcance da luz vermelha emitida
é maior que a comum inclusive em condições climatológicas adversas; e nas
lâmpadas incandescentes de filamento de tungsténio de projectores
cinematográficos. O laser de Krípton é usado em medicina para cirurgia da retina do
olho.O Krípton-85 é usado em análises químicas incorporando o gás em sólidos,
processo no qual se formam criptonatos cuja atividade é sensível às reacções
químicas produzidas na superfície da solução. Também é usado flash fotográficos
para fotografias de alta velocidade, na detecção de fugas em depósitos selados e
para excitar o fósforo de fontes de luz sem alimentação externa de energia
Caracteristicas principais

O Krípton é um gás nobre incolor, inodoro, insípido, de muito pequena reactividade,
caracterizado por um espectro de linhas verde e vermelha-alaranjada muito
brilhante. É um dos produtos da fissão nuclear do urânio. O Krípton sólido é branco,
de estrutura cristalina cúbica centrada nas faces, igual aos demais gases nobres.

Para propósitos práticos, pode-se considerá-lo um gás inerte, mesmo que existam
compostos seus formados com o flúor. Além disso, pode formar hidratos com a
água, de forma que seus átomos ficam enclausurados na rede de moléculas de
água. Também se têm sintetizado solvatos com hidroquinona e fenol.




            Cobre
O cobre é um elemento químico de símbolo Cu (do latim cuprum), número atômico
29 (29 prótons e 29 elétrons) e de massa atómica 63,6 uma. À temperatura
ambiente o cobre encontra-se no estado sólido.Classificado como metal de
transição, pertence ao grupo 11 (1B) da Classificação Periódica dos Elementos. É um
dos metais mais importantes industrialmente, de coloração avermelhada, dúctil,
maleável e bom condutor de eletricidade.O cobre é utilizado atualmente, para a
produção de materiais condutores de eletricidade (fios e cabos ), e em ligas
metálicas como latão e bronze.

História

O cobre nativo, o primeiro metal usado pelo homem, era conhecido por algumas
das mais antigas civilizações que se tem notícia e tem sido utilizado pelo menos há
10.000 anos - onde atualmente é o norte do Iraque foi encontrado um colar de
cobre de 8700 a.C.; porém o descobrimento acidental do metal pode ter ocorrido
vários milênios antes. Em 5000 a.C. já se realizava a fusão e refinação do cobre a
partir de óxidos como a malaquita e azurita. Os primeiros indícios de utilização do
ouro não foram vislumbrados até 4000 a.C. Descobriram-se moedas, armas,
utensílios domésticos sumérios de cobre e bronze de 3000 a.C., assim como
egípcios da mesma época, inclusive tubos de cobre.
Os egípcios também descobriram que a adição de pequenas quantidades de
estanho facilitava a fusão do metal e aperfeiçoaram os métodos de obtenção do
bronze; ao observarem a durabilidade do material representaram o cobre com o
Ankh, símbolo da vida eterna.



Aplicações quotidianas

Os compostos cuprosos (Cu+) e cúpricos (Cu++) são muito diversos apresentando
um vasto leque de aplicações. O cloreto cuproso é usado extensivamente como
catalisador, como agente dessulfurizante ou ainda como branqueador na indústria
petrolífera. O cloreto cúprico usa-se como mordente na tinturaria têxtil e como
agente oxidante em corantes. Tem também aplicação como fungicida. O óxido
cuproso usa-se na pintura de cascos de navios, de madeira ou aço, para proteger da
acção desgastante da água do mar. O nitrato cúprico é usado para sensibilizar
superfícies à luz, enquanto o fluoreto se utiliza como opacificador em esmaltes,
vidros e cerâmicas. O sulfato de cobre é usado como fungicida, insecticida e como
aditivo dos solos, para evitar que as deficiências de cobre afectem as colheitas.

O metal é utilizado na cunhagem de moedas, fabrico de tubos de canalização, peças
decorativas, etc.

Caracteristicas principais

O cobre é um metal de coloração vermelha característica, dúctil e maleável, que se
cristaliza no sistema isométrico (cúbico), na classe hexaoctaédrica. Os cristais são
usualmente malformados e em grupos ramificados e arborescentes. Apresenta-se
em incrustações, na forma de escamas e em massas irregulares; por vezes, chega a
formar fios. Sua dureza oscila entre 2½ e 3 e o peso específico entre 8,8 e 8,9. A
fratura é serrilhada. As superfícies de fratura, que ficam expostas, perdem o brilho.

O cobre metálico nativo, símbolo químico Cu, contém muitas vezes quantidades
diminutas de prata, de bismuto, de mercúrio, de arsênio e de antimônio. Funde-se a
1.083ºC, sob a forma de um glóbulo. Dissolve-se prontamente no ácido nítrico,
tomando a solução uma cor azul intensa ao juntar-se um excesso de hidróxido de
amônio. Pode ser reconhecido por sua cor vermelha nas superfícies recentes, sua
fratura serrilhada, sua alta densidade e sua maleabilidade.

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  • 1. Escola Secundária João de Barros Disciplina de Ciências e Físico-Química 8ºG 2010/2011 Símbolos Químicos Trabalho Realizado Por: Joana Cordeiro – Nº12 Professor: Carlos André Data de entrega: 16.02.2011
  • 2. Tântalo Foi descoberto em 1802 por Anders G. Ekeberg em minerais provenientes da Suécia e Finlândia e isolado por Jons Berzelius em 1820, no Laboratório Nacional de Los Alamos os cientistas desenvolveram um carbeto de tântalo (composto de grafite ) que é um dos materiais mais duros sintetizados. Características principais O tântalo é um metal cinzento, pesado, dúctil, muito duro, resistente a corrosão por ácidos e um bom condutor de calor e electricidade. Em temperaturas abaixo de 150 °C o tântalo é quase completamente imune ao ataque químico, mesmo pela agressiva água régia. Somente é atacado pelo ácido fluorídrico, ácido que contém o ion fluoreto ou mediante fusão alcalina. O elemento tem um ponto de fusão apenas menor que o do tungstênio e o rênio. Alcança o estado de oxidação máximo do grupo: +5. Aplicações Quotidianas O principal uso do tântalo é como óxido , um material dielétrico, para a produção de componentes eletrônicos, principalmente capacitores, que são muito pequenos em relação a sua capacidade. Por causa desta vantagem do tamanho e do peso os principais usos para os capacitores de tântalo incluem telefones, pagers, computadores pessoais, e eletrônicos automotivos O tântalo também é usado para produzir uma série de ligas que possuem altos pontos de fusão, alta resistência e boa ductilidade. O tântalo de carbono , um tipo de carbeto muito duro, é usado para produzir ferramentas de cortes, furadeiras e máquinas trefiladoras. O tântalo em superligas, é usado para produzir componentes de motores de jatos, equipamentos para processos químicos, peças de mísseis e reatores nucleares. Filamentos de tântalo são usados para a evaporação de outros metais como o alumínio. Por ser não-irritante e totalmente imune à ação dos fluidos corporais, é usado extensivamente para produzir equipamentos e implantes cirúrgicos em medicina e odontologia. O óxido de tântalo é usado para elevar o índice de refração de vidros especiais para lentes de câmera.
  • 3. Cúrio É um elemento químico de símbolo Cm, de número atómico 96 (96 protões e 96 electrões) com massa atómica 247 u. É um elemento metálico, sintético, transurânico, do grupo dos actinídeos. Foi descoberto em 1944 por uma equipe de estado-unidenses composta por Glenn Seaborg, Ralph James, e Albert Ghiorso, produzido pelo bombardeamento do plutônio com partículas alfa. O cúrio-242 e cúrio-244 podem ser utilizados como fontes de energia portátil, em marcapassos e instrumentos de localização remotos. História O cúrio foi pela primeira vez sintetizado na Universidade da Califórnia (Berkeley) por Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, e Albert Ghiorso em 1944. O elemento foi quimicamente identificado no Laboratório de metalurgia (atualmente conhecido por "Laboratório Nacional de Argonne") na Universidade de Chicago. Foi o terceiro elemento transurânico descoberto, mesmo sendo o segundo da série. O cúrio-242 (meia-vida de 163 dias) e um nêutron livre foram obtidos bombardeando um alvo de plutônio – 239 com partículas alfa num ciclotron em Berkeley. Aplicações quotidianas Há poucas aplicações comerciais para o cúrio. Pode ser útil em geradores termoelétricos. O cúrio-242 e Cu-244 são utilizados como fontes de energia portátil, já que pode gerar em torno de 2 watts de energia térmica por grama. É usado em marcapassos coronários artificiais, em instrumentos operando em locais remotos na Terra, e em missões espaciais. Caracteristicas principais O cúrio é um tanto semelhante ao terra rara gadolínio, porém com uma estrutura cristalina mais complexa. Quimicamente reativo, é um metal de aspecto branco- prateado (a maioria dos seus compostos trivalentes são ligeiramente amarelos), maleável e, devido a sua elevada radioatividade, brilha no escuro. O elemento é mais eletropositivo que o alumínio.
  • 4. Érbio O érbio é um elemento químico de símbolo Er , de número atômico 68 ( 68 protões e 68 electrões ) com massa atómica 167,2 u, pertencente ao grupo dos lantanídios. À temperatura ambiente, o Érbio encontra-se no estado sólido. Faz parte do grupo das terras raras. Foi descoberto em 1843 pelo sueco Carl Gustaf Mosander, do mineral gadolinita de Ytterby. cidade da Suécia. História O érbio foi descoberto por Carl Gustaf Mosander em 1843. Mosander separou da "yttria" , um mineral da gadolinita, três frações que chamou de "yttria", "érbia", e "térbia". Ele nomeou o novo elemento em homenagem a cidade de Ytterby. Após 1860 , aquele que era conhecido como como térbia passou a ser chamado de érbio e, após 1877, aquele conhecido como érbia foi rebatizado de térbio. O Er2O3 razoavelmente puro foi isolado independentemente em 1905 por Georges Urbain e Charles James. Aplicações quotidianas Os usos diários do érbio são variados. É usado geralmente como filtro fotográfico e devido a sua resistência é útil como aditivo metálico. Outros usos: Usado em tecnologia nuclear como um absorvente de neutrões.  Usado como dopante em amplificadores ópticos a fibra (EDFAs).  Quando adicionado ao vanádio como liga diminui a dureza e melhora a sua condição de ser trabalhado.  O óxido de érbio apresenta uma coloração rosada , por isso, é usado para tingir vidros e em esmalte para porcelanas . Esse vidro é usado, então, para produzir óculos de sol e jóias baratas. Caracteristicas principais É um elemento metálico trivalente que na forma pura é maleável, macio, relativamente estável no ar, não oxidando tão rapidamente quanto alguns outros metais terras raras. Seus sais são coloridos, e o elemento tem faixas de absorção espectral no visível, ultravioleta e próximo do infravermelho que, associado com a sua configuração electrónica lhe confere cores pastéis muito bonitas.
  • 5. Kripton Krípton ou Kriptônio é um elemento químico de símbolo Kr de número atómico 36 (36 protões (ou Protões) e 36 de massa atómica igual a 83,8 u. À temperatura ambiente, o crípton encontra-se no estado gasoso.É um elemento do grupo dos gases nobres, 18 (VIIIA ou 0) da Classificação Periódica dos elementos. Foi descoberto em 1898 por William Ramsay e Morris Travers em resíduos da evaporação do ar líquido. Sua principal aplicação é para a fabricação de lâmpadas incandescentes e fluorescentes. História Foi descoberto em 1898, por William Ramsay e Morris Travers, em resíduos de evaporação do ar líquido. Em 1960, a Oficina Internacional de Pesos e Medidas definiu o metro em função do comprimento de onda da radiação emitida pelo isótopo Kr-86 em substituição à barra padrão. Em 1983 a emissão do crípton foi substituída pela distância percorrida pela luz em 1/299.792.458 segundos. Aplicações quotidianas A definição do metro era, entre 1960 e 1983, baseada na radiação emitida pelo átomo excitado de crípton; na verdade, o metro era definido como 1.650.763,73 vezes o comprimento de onda da emissão vermelha-alaranjada de um átomo de Kr- 86.É usado, isolado ou misturado com néon e árgon: em lâmpadas fluorescentes; em sistemas de iluminação de aeroportos, já que o alcance da luz vermelha emitida é maior que a comum inclusive em condições climatológicas adversas; e nas lâmpadas incandescentes de filamento de tungsténio de projectores cinematográficos. O laser de Krípton é usado em medicina para cirurgia da retina do olho.O Krípton-85 é usado em análises químicas incorporando o gás em sólidos, processo no qual se formam criptonatos cuja atividade é sensível às reacções químicas produzidas na superfície da solução. Também é usado flash fotográficos para fotografias de alta velocidade, na detecção de fugas em depósitos selados e para excitar o fósforo de fontes de luz sem alimentação externa de energia
  • 6. Caracteristicas principais O Krípton é um gás nobre incolor, inodoro, insípido, de muito pequena reactividade, caracterizado por um espectro de linhas verde e vermelha-alaranjada muito brilhante. É um dos produtos da fissão nuclear do urânio. O Krípton sólido é branco, de estrutura cristalina cúbica centrada nas faces, igual aos demais gases nobres. Para propósitos práticos, pode-se considerá-lo um gás inerte, mesmo que existam compostos seus formados com o flúor. Além disso, pode formar hidratos com a água, de forma que seus átomos ficam enclausurados na rede de moléculas de água. Também se têm sintetizado solvatos com hidroquinona e fenol. Cobre O cobre é um elemento químico de símbolo Cu (do latim cuprum), número atômico 29 (29 prótons e 29 elétrons) e de massa atómica 63,6 uma. À temperatura ambiente o cobre encontra-se no estado sólido.Classificado como metal de transição, pertence ao grupo 11 (1B) da Classificação Periódica dos Elementos. É um dos metais mais importantes industrialmente, de coloração avermelhada, dúctil, maleável e bom condutor de eletricidade.O cobre é utilizado atualmente, para a produção de materiais condutores de eletricidade (fios e cabos ), e em ligas metálicas como latão e bronze. História O cobre nativo, o primeiro metal usado pelo homem, era conhecido por algumas das mais antigas civilizações que se tem notícia e tem sido utilizado pelo menos há 10.000 anos - onde atualmente é o norte do Iraque foi encontrado um colar de cobre de 8700 a.C.; porém o descobrimento acidental do metal pode ter ocorrido vários milênios antes. Em 5000 a.C. já se realizava a fusão e refinação do cobre a partir de óxidos como a malaquita e azurita. Os primeiros indícios de utilização do ouro não foram vislumbrados até 4000 a.C. Descobriram-se moedas, armas, utensílios domésticos sumérios de cobre e bronze de 3000 a.C., assim como egípcios da mesma época, inclusive tubos de cobre.
  • 7. Os egípcios também descobriram que a adição de pequenas quantidades de estanho facilitava a fusão do metal e aperfeiçoaram os métodos de obtenção do bronze; ao observarem a durabilidade do material representaram o cobre com o Ankh, símbolo da vida eterna. Aplicações quotidianas Os compostos cuprosos (Cu+) e cúpricos (Cu++) são muito diversos apresentando um vasto leque de aplicações. O cloreto cuproso é usado extensivamente como catalisador, como agente dessulfurizante ou ainda como branqueador na indústria petrolífera. O cloreto cúprico usa-se como mordente na tinturaria têxtil e como agente oxidante em corantes. Tem também aplicação como fungicida. O óxido cuproso usa-se na pintura de cascos de navios, de madeira ou aço, para proteger da acção desgastante da água do mar. O nitrato cúprico é usado para sensibilizar superfícies à luz, enquanto o fluoreto se utiliza como opacificador em esmaltes, vidros e cerâmicas. O sulfato de cobre é usado como fungicida, insecticida e como aditivo dos solos, para evitar que as deficiências de cobre afectem as colheitas. O metal é utilizado na cunhagem de moedas, fabrico de tubos de canalização, peças decorativas, etc. Caracteristicas principais O cobre é um metal de coloração vermelha característica, dúctil e maleável, que se cristaliza no sistema isométrico (cúbico), na classe hexaoctaédrica. Os cristais são usualmente malformados e em grupos ramificados e arborescentes. Apresenta-se em incrustações, na forma de escamas e em massas irregulares; por vezes, chega a formar fios. Sua dureza oscila entre 2½ e 3 e o peso específico entre 8,8 e 8,9. A fratura é serrilhada. As superfícies de fratura, que ficam expostas, perdem o brilho. O cobre metálico nativo, símbolo químico Cu, contém muitas vezes quantidades diminutas de prata, de bismuto, de mercúrio, de arsênio e de antimônio. Funde-se a 1.083ºC, sob a forma de um glóbulo. Dissolve-se prontamente no ácido nítrico, tomando a solução uma cor azul intensa ao juntar-se um excesso de hidróxido de amônio. Pode ser reconhecido por sua cor vermelha nas superfícies recentes, sua fratura serrilhada, sua alta densidade e sua maleabilidade.