TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Relatório de Química Inorgânica I Apresentado ao IFPR

Por:   •  12/11/2017  •  Relatório de pesquisa  •  1.824 Palavras (8 Páginas)  •  253 Visualizações

Página 1 de 8

GABRIELA PARRO

FAMÍLIA 4A: CARBONO

Relatório de Química Inorgânica I apresentado ao IFPR – Instituto Federal do Paraná - como requisito parcial para obtenção de conceito bimestral.

                                                                                                                                                                                                                 

Prof. Dr. Luiz Carlos Soares de Figueiredo Filho.

PARANAVAÍ

2017


  1. INTRODUÇÃO

O grupo 14 ou a família 4A, é composta pelos elementos carbono, silício, germânio, estanho e chumbo e todos apresentam configuração eletrônica ns2 np2, tendo quatro elétrons na sua camada mais externa (SHRIVER e ATKINS, 2006 pg 340). Com exceção do germânio, todos os elementos do grupo 14 são bastante conhecidos (LEE,1999 pg 202). Os únicos metais do grupo são o estanho e o chumbo, enquanto o germânio é um metaloide e o carbono e o silício são não metais, sendo estes últimos, os mais leves do grupo. Todos os elementos da família 4A formam compostos binários simples com oxigênio, hidrogênio e halogênios e os metais formam carbetos e silicetos com o carbono e silício, respectivamente (SHRIVER e ATKINS, 2006 pg 339). Os pontos de fusão desse grupo decrescem de cima para baixo, em virtude das ligações M-M se tornarem mais fracas à medida em que se aumentam o tamanho dos átomos (LEE, 1999 pg 207).

O carbono, sendo o primeiro elemento do grupo, se difere dos demais. Ele possui menor tamanho, maior eletronegatividade, maior energia de ionização e é mais covalente e menos metálico (LEE, 1999 pg 206). Ele também se diferencia dos outros elementos do grupo por ter uma capacidade de formar cadeias, pois suas ligações carbono-carbono são extremamente fortes. As duas formas mais conhecidas e mais puras do carbono elementar são: o diamante e o grafite. O diamante é transparente, duro e um bom isolante elétrico. Enquanto o grafite é macio, preto levemente metálico, um bom condutor elétrico e na sua forma impura, é escorregadio, por esse motivo é constantemente usado como lubrificante. O carbono possui uma grande diversidade de compostos hidrocarbonetos. O metano, CH4, é o hidrocarboneto mais simples que existe. É um gás natural inflamável, sendo seu principal uso industrial em combustíveis, como petróleo (SHRIVER e ATKINS, 2006 pg 346). A seguir, se encontra a reação de combustão do metano:

CH4(g)  + 2O2(g)            CO2(g) + 2H2O[pic 1]

Reação de formação do dióxido de carbono e água.

O carbono também acontece como dióxido de carbono na atmosfera e é um dos principais produtos das indústrias químicas (LEE, 1999 213). A reação é mostrada a seguir:

C(s)  + O2(g)            CO2(g)[pic 2]

Reação de síntese da formação do dióxido de carbono.

  1. OBJETIVOS
  1.  OBJETIVO GERAL

Verificar algumas propriedades químicas e físicas do carbono e de alguns de seus compostos.

  1. MATERIAIS E REAGENTES
  1. EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS.

  • 3 béqueres de 100 mL;
  • Erlenmeyer de 50 mL com rolha;
  • Funil;
  • Suporte universal;
  • Papel filtro;
  • Pipeta 5,0 mL e 1,0 mL;
  • Proveta 100 mL e 5,0 mL;
  • Suporte para funil;
  • Bastão de vidro;
  • 3 tubos de ensaio com rolha de borracha;
  • Cápsula de porcelana;
  • Pinça de madeira.
  1. REAGENTES
  • Água destilada;
  • Ácido sulfúrico concentrado;
  • Sacarose;
  • Azul de bromotimol;
  • Ácido clorídrico;
  • Fósforo;
  • Hidróxido de sódio 6 M;
  • Hidróxido de cálcio;
  • Fita de magnésio;
  • Carbonato de cálcio.
  1. METODOLOGIA
  1.  Parte I

Foi adicionado 1g de sacarose (C12H22O11) em uma cápsula de porcelana. Em seguida, cuidadosamente, adicionou-se 1mL de solução concentrada de H2SO4 e observou-se a reação.

  1.  Parte II

Primeiramente, em um béquer de 100 mL foi adicionado 50 mL de água destilada, algumas gotas de solução azul de bromotimol e uma gota de NaOH.

Em seguida, misturou-se cerca de 1 g de Ca(OH)2 com 50 mL de água em um béquer de 100 mL e foi filtrado a mistura, com o auxílio de um papel filtro, para outro béquer de 100 mL.

Logo após, preparou-se um sistema gerador de CO2 de acordo com a figura 1 a seguir:

[pic 3]

Figura 1: Montagem de aparelho para recolhimento de gás CO2.

Posteriormente, pesou-se 5 g de CaCO3, adicionou-se no erlenmeyer de 50 mL junto com 5 mL de solução de HCl, fechou com a rolha de borracha e borbulhou o gás produzido nas solução de azul de bromotimol com o NaOH e na solução de Ca(OH). Logo após, foi borbulhado o gás restante nos tubos de ensaio que estavam imersos na bacia d’água, conforme já mostrado na Figura 1.

Em seguida, foi introduzido um palito de fósforo em combustão em um dos tubos com o gás e, no segundo tubo, foi introduzido uma fita de magnésio incandescente.

  1. RESULTADOS E DISCUSSÃO
  1.  Parte I

Quando misturou-se sacarose com H2SO4, de primeira, observou-se uma coloração amarelada que, logo depois, passou a ser preta. Isso acontece porque o ácido sulfúrico concentrado tem uma grande afinidade com a água, então ele reage com a sacarose e a desidrata, ou seja, remove toda a sua água deixando apenas resíduos de carbono. A capsula de porcelana que continha essa mistura ficou muito quente, indicando que a reação é bastante exotérmica. A reação citada é descrita a seguir:

...

Baixar como (para membros premium)  txt (9.8 Kb)   pdf (193.3 Kb)   docx (338.6 Kb)  
Continuar por mais 7 páginas »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com