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É o fluorantimônico, cuja acidez supera a mais alta encontrada na natureza:o ácido sulfúrico a 100%. A mistura do fluorídrico com pentafluoreto de antimônio é considerada a mais forte entre os superácidos e foi criada para reagir com materiais que outros não dão conta. A concentração de um ácido é medida por meio da quantidade de íons do tipo H+, que iniciam as reações químicas com outras substâncias. O fluorantimônico tem 20 quintilhões de vezes mais íons que o sulfúrico, porém, apesar desse “poder”, ele não é capaz de corroer tudo – já que a corrosão não depende da força, mas da interação química das substâncias. Uma coisa, porém, é certa: quando a corrosão ocorre, os danos são irreversíveis. Conheça os ácidos puros mais perigosos e descubra qual deles causa mais estrago ÁCIDO FLUORÍDRICO (Hf):Como reage com vidro e metal, tem que ser armazenado em parafina ou em polímeros, como o teflon. PET: Ataca o plástico, que ganha umaspecto aquoso. AÇO: Quanto mais diluído, mais forte é a reação. Transforma o aço em gás e líquido. VIDRO: Concentrado, pode superar 100ºC e ferver o vidro derretido. CORPO HUMANO: Causa queimaduras.Diluído, pode penetrar na pele, dissolvendo os ossos. ÁCIDO SULFÚRICO (H2So4):O mais popular dos ácidos é usado na indústria e na produção de fertilizantes. PET: A venda é controlada pela Polícia Federal. Concentrado acima de 40%, derrete o plástico. AÇO: Forma uma camada de ferrugem que impede que a corrosão continue. VIDRO: Não reage. CORPO HUMANO: Concentrado acima de15%, causa queimaduras graves e a desidratação dos tecidos. ÁCIDO NÍTRICO(HNo3):Ataca boa parte dos metais, menos os preciosos. Misturado à glicerina e ao ácido sulfúrico, forma o explosivo nitroglicerina. PET: Aquecido à 90ºC, faz o material virar líquido. AÇO: O material fica diluído na solução aquosa do ácido. VIDRO: Não reage. CORPO HUMANO: Causa queimaduras e pode reagir com apele – formando uma mancha amarela. FONTES: Instituto de Pesquisa Tecnológica (ipt.br); Handbook of Corrosion Data,por Bruce D. Craig e David S. Anderson; mundoestranho

Essa divisão da Química de alta tecnologia denominada Ciência dos Materiais tem um novo dilema para resolver. O grafeno nem chegou a esquentar seu primeiro lugar no pódio dos materiais mais fortes do mundo e eis que surge o carbino como novo queridinho dos nanoquímicos para posar de adamantium; além de apresentar outras propriedades para lá de surpreendentes. Apesar de ser apenas uma cadeia linear de átomos de carbono esse novo nanomaterial apresenta o dobro da resistência à tração do grafeno e é três vezes mais resistente que o diamante. É estável à temperatura ambiente e pode formar ligações cruzadas previsíveis com outras macromoléculas quando armazenados em conjunto A denominação carbino tipifica a toda uma série de compostos poliméricos com “carbono acetilênico Linear “ ou simplesmente LAC que é a sigla para expressão inglesa “Linear Acetylenic Carbon”. Em suma, macromoléculas compostas por uma longa cadeia linear de átomos de carbono ligados entre si por triplas ligações intercaladas por ligações simples. Logo, tal estrutura unidimensional rivaliza com a do grafeno que é bidimensional(e pode gerar estruturas tridimensionais como os nanotubos de carbono e as moléculas dos fulerenos). Para entender essa sutileza basta imaginar que o grafeno é uma tela feita por átomos de carbono ligados entre si em “janelinhas” hexagonais. Como uma tela de galinheiro por exemplo. Se você enrolar essa tela no formato de um tubo teremos um nanotubo de carbono. Se você enrolar essa tela no formato de uma esfera teremos um fulereno. Em qualquer caso, como vimos, essas estruturas são bi ou tridimensionais enquanto que a do carbino é unidimensional, apresentando-se na forma de nanocordas que podem ser torcidas, gerando estruturas mais tenazes, ou então utilizadas na construção de nanoredes (por meio das já citadas ligações cruzadas) que poderão potencializar suas propriedades. Além disso, ao contrário do que se podia esperar desse tipo de polímero, possuem grande estabilidade mesmo em temperaturas ambientes e podem conduzir corrente elétrica com perda zero originando novos materiais supercondutores. E as surpresas não param por aí. As nanocordas de carbino poderão ser utilizadas para armazenar muitas formas de energia, inclusive energia mecânica. O grande desafio para transformar o que ainda é um modelo de laboratório em um supermaterial é o desenvolvimento de uma cadeia de produção capaz de fabricá-lo em escala industrial e com custo competitivo. Aliás, o mesmo problema enfrentado na alavancagem da tecnologia do grafeno e de sua nanofamília. Quem vencer a corrida ganha o pódio definitivamente ou pelo menos até descobrirem outro material mais resistente. Fontes: PHYS.ORG/ ACS NANO

Um analgésico natural, até seis vezes mais poderoso que a morfina, foi encontrado na saliva humana. A descoberta abre caminho para o desenvolvimento de novos medicamentos mais fortes para o combate à dor que não tragam efeitos colaterais indesejados, como dependência química e psicológica. Batizada de “opiorfina”, a substância foi encontrada por uma equipe de cientistas franceses. Em testes com camundongos, eles descobriram que 1 grama do analgésico natural tinha o mesmo efeito que 3 gramas de morfina quando a dor era induzida por uma substância química. Quando a dor era “mecânica”, causada por agulhadas, era necessária uma dose seis vezes maior de morfina do que a de opiorfina para tornar as cobaias insensíveis à dor. A molécula é bastante simples e pode ser facilmente fabricada em grandes quantidades em laboratório, mas ainda serão precisos alguns testes antes de ela se tornar um medicamento. Como ela não é uma substância exclusivamente analgésica, ela pode ter efeitos colaterais indesejados. A descoberta está publicada na última edição da revista “PNAS”, a publicação semanal da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Fonte: http://socuriosidades.blogspot.com/2008/02/saliva-tem-analgesico-6x-mais-forte-que.html; SitedeCuriosidades

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