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grupo do oxigénio ou calcogénios

No documento Relatório de atividade profissional (páginas 142-150)

Hidrogénio e Grupo 1 metais alcalinos

Grupo 16 grupo do oxigénio ou calcogénios

Oxigénio

 Como comburente nos motores de

propulsão dos carros, embora, nos processos industriais, o oxigénio para a combustão seja obtido diretamente do ar;

 Na soldadura e o fabrico de aço e metanol;

 Na medicina é administrado como

suplemento em pacientes com dificuldades respiratórias;

Figura 106 - Fusíveis. (adaptada de [45])

Figura 107 - Combustão. (adaptada de [45])

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 Engarrafado para ser respirado em diversas atividades desportivas ou profissionais, como o mergulho, e em locais sem ventilação ou de atmosfera contaminada;

 Como analgésico em tratamentos dentários;

 Na medicina nuclear, em tomografia.

Enxofre

 Na produção industrial de ácido sulfúrico para baterias de chumbo-óxido de chumbo;

 No fabrico de pólvora e vulcanização da borracha;

 Como fungicida e na manufatura de

fertilizantes;

 Para branquear o papel;

 Como conservante em bebidas alcoólicas;

 No processo de revelação de fotografia, como fixador;

 Em produtos de cabeleireiro, para permanentes de cabelo;

 Como laxante e esfoliante corporal;

 Como suplemento nutritivo para plantas;

 Na refinação do açúcar.

Selénio

 Como ingrediente de champô anticaspa;

 Em dispositivos eletrónicos, como células solares e retificadores;

 Na fotografia para intensificar e incrementar as faixas de tonalidades das fotografias a preto e branco e a melhorar a durabilidade das imagens, assim como em xerografia;

 Adicionado ao aço inoxidável e utilizado como catalisador;

 Como inseticida, para o controlo de enfermidades de animais;

Figura 108 - Líquidos para permanentes de cabelo.

(adaptada de [45])

Figura 109 - Champô anticaspa. (adaptada de [45])

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 No fabrico de vidros para eliminar a coloração verde causada pelas impurezas de ferro;

 Na indústria do vidro, como aditivo para solos pobres e fabrico de tintas e esmaltes vermelhos;

 Na medicina veterinária;

 Como catalisador para a oxidação, hidrogenação e desidrogenação de compostos orgânicos;

 Em células fotoelétricas utilizadas em fotómetros (dispensam o uso de pilhas ou baterias).

Telúrio

 Como reagente de vulcanização da borracha para pneus;

 Em ligas, com outros metais, para melhorar as propriedades;

 Em produtos cerâmicos;

 Como pigmento azul para colorir o vidro;

 Na ação fungicida, inseticida e germicida;

 Em dispositivos termoelétricos;

Na camada refletora de CDs;

 Componente adicionado com certos explosivos comerciais.

Polónio

 Como gerador termoelétrico em satélites artificiais e sondas espaciais;

 Em dispositivos que eliminam cargas estáticas produzidas nas indústrias de laminação de papel, laminação de plásticos e fiação de fibras sintéticas na indústria têxtil;

 Em escovas que removem a poeira acumulada nos filmes fotográficos;

Figura 110 - Borracha. (adaptada de [45])

Figura 111 - Pilhas nucleares. (adaptada de [45])

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 Adicionado às velas, de motores de combustão interna, pois melhoram o seu desempenho;

 Como fonte de calor para o fabrico de pilhas termoelétricas de baixo peso a serem usadas em satélites artificiais;

 No tabaco, que é uma das principais causas de cancro para quem fuma.

Grupo 17 - halogéneos

Flúor

 Na indústria, o flúor utiliza-se na produção de

compostos orgânicos fluorados com

propriedades mecânicas específicas e com diversas aplicações: plásticos resistentes a temperaturas elevadas (teflon), produtos farmacêuticos, em particular hormonas, pastas dentífricas, fluidos refrigerantes e gases de propulsão para aerossóis;

 Na tecnologia dos combustíveis nucleares, aplicado nos reatores;

 Como combustível para propulsão de foguetões - flúor elementar.

Cloro

 No tratamento da água, no branqueamento de papel e na preparação de diversos compostos;

 Na produção do composto orgânico monómero usado como matéria-prima para a obtenção do PVC;

 Na síntese industrial de numerosos compostos orgânicos e inorgânicos.

Figura 112 - Pastas dentífricas. (adaptada de [45])

Figura 113 - Desinfetante de água. (adaptada de [45])

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Bromo

 Na produção de produtos que diminuem a combustibilidade dos materiais, produtos para a purificação de águas, corantes, fotografia, desinfetantes, inseticidas e outros;

 No fabrico de uma ampla variedade de compostos usados na agricultura;

 Como aditivo nas gasolinas;

 Como gás lacrimogénio.

Iodo

 Em formulações comerciais com propriedades

antissépticas;

 Em produtos farmacêuticos para prevenir o surgimento do bócio endémico, doença causada pelo défice de iodo na dieta alimentar;

 Como explosivo de impacto;

 Como aditivo para desinfetar a água;

 Como desinfetante da pele ou para a limpeza de ferimentos;

 Como aditivo no campo da química orgânica e muito útil na medicina;

 Como composto aditivo na fotografia;

 No interior das lâmpadas de filamento de tungsténio para aumentar a sua vida útil;

 Na medicina nuclear, para estudar a glândula tiroide e cancro associado.

Ástato - tem maior importância no campo teórico do que no campo prático. Atualmente, não é conhecida nenhuma aplicação prática deste elemento.

Grupo 18 - gases nobres, raros ou inertes

Hélio

Figura 114 - Película fotográfica. (adaptada de [45])

Figura 115 - Desinfetante de iodo. (adaptada de [45])

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 Em dirigíveis e balões com fins recreativos, publicitários, reconhecimento de terrenos, filmagens aéreas e para investigações das condições atmosféricas;

 Para mergulhos a grande profundidade;

 No tratamento da asma grave, bronquiolite e laringotraqueite em crianças;

 Como refrigerante para atingir temperaturas

extremamente baixas em ímanes supercondutores e na investigação criogénica;

 Como gás de transporte ou fase móvel em cromatografia de gases;

 Na soldadura por arco e no fabrico de cristais de silício e germânio;

 Como gás de pressão com combustíveis líquidos de foguetes;

 Em túneis de vento supersónicos;

 Como agente refrigerante em reatores nucleares;

 Aplicações médicas de imagem por ressonância magnética (RMI);

 Em circuitos frigoríficos.

Néon

 Como gás de enchimento nos indicadores

publicitários dado o tom roxo-alaranjado da luz emitida;

 Como indicadores de alta voltagem;

 Como gás de enchimento em tubos de televisão;

 Gás utilizado no enchimento de certas classes de laser;

 Como refrigerante criogénico.

Árgon

 Como gás de enchimento em lâmpadas incandescentes;

 Na substituição do néon, nas lâmpadas fluorescentes, quando se deseja uma coloração verde azulada ao invés do roxo do néon;

Figura 116 - Balões e dirigíveis. (adaptada de [45])

Figura 117 - Publicidade luminosa. (adaptada de [45])

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 No âmbito industrial e científico, é utilizado universalmente na recriação de atmosferas inertes (não reagentes);

 Como gás inerte na soldagem em arco elétrico;

 No fabrico de titânio e outros elementos químicos reativos;

 Na produção de monocristais - partes

cilíndricas formadas por uma estrutura cristalina contínua de silício e germânio para componentes semicondutores;

 Como gás de extinção no fabrico de extintores de incêndio para produtos de fácil danificação, sendo eles: museus, coleções de fotografias e ambientes de equipamentos informáticos;

 Na datação de núcleos de gelo e águas subterrâneas;

 Nos trabalhos de mergulhadores profissionais, é usado para insuflar o fato de mergulho, proporcionando um isolamento térmico apropriado para realizar longas imersões em determinadas profundidades;

 Tem usos médicos, o laser de árgon, em odontologia e oftalmologia.

Crípton

 Em lâmpadas fluorescentes;

 Em sistemas de iluminação de aeroportos, já que o alcance da luz vermelha emitida é maior que a comum particularmente em condições climáticas adversas;

 Nas lâmpadas incandescentes de filamento de tungsténio utilizadas nos projetores cinematográficos;

Usado em medicina, o laser de crípton, para cirurgia da retina do olho;

 Na medicina nuclear para o estudo do pulmão;

Como flash fotográfico para imagens adquiridas em alta velocidade;

 Na deteção de fugas em depósitos selados.

Figura 118 - Enchimento da lâmpada incandescente.

(adaptada de [45])

Figura 119 - Lâmpada fluorescente. (adaptada de [45])

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Xénon

 Na lâmpada ultravioleta para bronzeamento;

 No fabrico de dispositivos emissores de luz, tais como lâmpadas bactericidas, lâmpadas estroboscópicas e flashes fotográficos;

 Como anestésico em anestesia geral;

 Em instalações nucleares, em câmaras de bolha, sondas, e em outras áreas

onde o seu alto peso molecular é desejável;

 Na medicina nuclear, na cintigrafia de ventilação do pulmão;

 Na propulsão de foguetes espaciais.

Rádon

 Como fonte de radiação em terapias contra o cancro;

 Como indicador radioativo para a deteção de fuga de gases, e também na medida da velocidade de escoamento de fluidos;

 Em sismógrafos.

Figura 120 - Lâmpada ultravioleta. (adaptada de [45])

Figura 121 - Fonte de radiação em canceroterapia.

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Anexo 4 - Recursos digitais

No documento Relatório de atividade profissional (páginas 142-150)