Ion selective electrode and ultrafiltration measurements have been employed to investigate the extent of electrolyte binding to polyethylene oxide) in aqueous solution. Although lithium chloride does not interact measurably with the polymer, significant binding is verified for sodium, potassium, rubidium, and cesium chlorides and for a series of other potassium salts. For the chlorides, operational binding constants, whose magnitudes depend on electrolyte and polymer concentrations, follow the sequence lithium « sodium < rubidium « potassium ~cesium. These results are consistent with primary association of the alkalimetal cation with the polymer chain, creating a net positive potential that attracts the anions electrostatically to the vicinity of the polymer molecule.
Recebido em 18/11/99; aceito em 16/3/00 INTERACTION BETWEEN DYES AND CLAYS IN AQUEOUS SUSPENSION.Adsorption of cationic dyes on clays can be used as a model for the interactions between organic compounds and these minerals. Cationic dyes like methylene blue are used to study these interactions because of the spectroscopic changes observed when their molecules are adsorbed on clay surfaces. Depending on the structure and layer charge of the clay particles several processes may occur, like adsorption of dye monomers and aggregates on the external and internal surfaces of the clay tactoids, migration towards internal surfaces, protonation, etc. Under certain conditions the deaggregation-aggregation of the clay particles are accelerated trapping dye species during these processes. A general scheme is proposed for the processes occurring between clays and dyes in aqueous suspensions, which can be used to explain the behaviour of specific systems.Keywords: cationic dyes; clays; clay-dye interactions. DIVULGAÇÃOAs interações de compostos orgânicos com argilas tem sido objeto de numerosas revisões da literatura 1,2 . O interesse nestes processos se direciona principalmente para o comportamento de herbicidas catiônicos 3 , fotoestabilização de complexos pesticidas-argilas 4 , moléculas de corantes orgânicos 5,6 e modificação hidrofóbica das superfícies de argilas.7 Por outro lado, as argilas podem servir como suportes e/ou catalisadores para vários tipos de reações e fotorreações. Cátions orgânicos participam de equilíbrio de troca iônica com a superfície das argilas, além de serem altamente seletivos, como mostram alguns estudos de adsorção competitiva 6 . A utilização de corantes como sondas é bastante interessante, já que são rapidamente adsorvidos pelas argilas e as diferentes espécies formadas após a adsorção são facilmente detectadas por técnicas espectroscópicas clássicas, como UV-VIS e fluorescência. A partir do conhecimento da espécie do corante formada durante o processo de adsorção, pode-se caracterizar os diferentes microambientes (sítios de adsorção) presentes em cada tipo de argilas. O conhecimento das características desses sítios tem grande importância, por exemplo, quando se deseja descrever a reatividade de algumas macromoléculas biológi-cas, como enzimas e proteínas, encontradas nos solos 8 , a ação de pesticidas e herbicidas 3,4 , e em geral todos os processos envolvendo solos. A mesma metodologia descrita, empregando corantes como sondas, é também aplicada ao uso de sistemas similares como zeolitas e silicatos 9 . ARGILAS 10-12A definição clássica designa argila como um material natural, terroso, de granulação fina que quando umedecido com água apresenta plasticidade. Os minerais constituintes das argilas são os argilominerais. Estes compostos são silicatos hidratados que possuem estrutura em camadas constituídas por folhas contínuas formadas por tetraedros de silício (ou alumí-nio) e oxigênio, e folhas formadas por octaedros de alumínio (magnésio ou ferro) e oxigênio e hidroxilas (Figura 1). 11Uma f...
Qualitative and quantitative analyses of the volatile constituents from resin of Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand subsp. ulei (Swat) Daly (PHU), and Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand subsp. heptaphyllum (PHH), Burseraceae were performed using GC-MS and GC-FID. The resins were collected around the city of Cruzeiro do Sul, state of Acre, Brazil. Essential oils from the two subspecies were extracted by hydrodistillation with a yield of 8.6% (PHU) and 11.3% (PHH); the main components were terpinolene (42.31%) and p-cymene (39.93%) for subspecies ulei (PHU) and heptaphyllum (PHH), respectively.KEYWORDS: Protium heptaphyllum, essential oils, Burseraceae, terpinolene, p-cymene. Composição química do óleo essencial de duas subespécies do Protium heptaphyllum RESUMOAs análises qualitativa e quantitativa dos óleos essenciais obtidos das resinas das espécies Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand subespécie ulei (Swat) Daly (PHU) e Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand subespécie heptaphyllum (PHH), Burseraceae, foram realizadas utilizando cromatografia em fase gasosa acoplado a um espectrômetro de massa (CG-EM) e cromatografia a gás com detector de chama (CG-DIC). As resinas foram coletadas no Município de Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil. O óleo essencial das oleoresinas foi extraído por hidrodestilação fornecendo rendimento 8,6% para PHU e 11,3% para PHH. Os monoterpenos terpinoleno (42.31%) e p-cimeno (39.93%) foram os constituintes principais para PHU e PHH, respectivamente.
) e atividade diastásica (Gothe). Três testes de controle de adulteração foram realizados: Lugol, Fiehe e Lund. A espécie jati foi à única que apresentou parâmetros físico-químicos dentro dos padrões estabelecidos pela legislação brasileira para mel de Apis mellifera. Os parâmetros físico-químicos de umidade (jataí 21,20%, arapuá 20,60%), cinzas (arapuá 0,93%) acidez total (jataí 57,49 mEq kg -1 , arapuá 220,94 mEq kg -1 ) e açúcar redutor (jataí 77,30%) não obedeceram à legislação vigente ficando acima dos valores descritos para o mel de Apis, reforçando a necessidade de uma normatização apropriada para os méis de abelhas sem ferrão. Os resultados das reações de identificação de adulterações indicaram que as amostras de mel não apresentaram indícios de alterações, portanto se tratando de mel puro. PALAVRAS-CHAVE: Abelhas sem ferrão, mel, Parâmetros físico-químicos. PARAMETERS PHYSICAL AND CHEMICAL HONEY BEES STINGLESS ACRE STATEABSTRACT Among the social bees, in addition to Apis mellifera, are present those of Meliponini tribe with several groups of stingless bees that produce honey. Although there is very
Utilização da biomassa do coco verde (cocos nucifera l.) Para obtenção de subprodutos Use of green coco (cocos nucifera l.) Biomass for obtaining by-products
Análises física e físico-química de duas cultivares de abacaxi do estado do Acre: Gigante-de-Tarauacá e Rio Branco Physical and physico-chemical analysis of two pineapple cultivars from the state of Acre: Gigante-de-Tarauacá and Rio Branco
Recebido em 15/4/10; aceito em 4/11/10; publicado na web em 18/2/11 ADSORPTION OF METHYLENE BLUE ON CLAY MINERALS PARTICLES: ANALYSIS OF THE CLAY PARTICLE SIZES.Interactions of cationic dye methylene blue (MB) with clay particles in aqueous suspension have been extensively studied. As already known, the number of natural negative charges on the clay modifies significantly the particle sizes dispersed in water and therefore the nature of the interaction with the dye. This work evaluated with UV-Vis spectroscopy method how the clay particle sizes weighted on the adsorption and rearrangement of the dye molecules in aqueous system. The results obtained from light-scattering measurements confirmed that larger particles are found in suspensions containing the high-charged clays as the visible absorption band related to the MB aggregates (570 nm) on these suspensions prevailed.Keywords: clays; methylene blue; UV-Vis spectroscopy. INTRODUÇÃOSempre houve um interesse muito grande nos processos de adsorção de moléculas orgânicas em sistemas coloidais aquosos, sobretudo naqueles contendo argilominerais. 1-12 O conhecimento sobre tais processos manifesta-se em diferentes setores da sociedade como agricultura, indústrias, águas, etc.. 13 Diversas espécies químicas podem ser adsorvidas em diferentes substratos, como as argilas. Argilas 13-17Os argilominerais são os minerais constituintes das argilas. Eles são silicatos hidratados dispostos em camadas (ou lamelas) formadas por subcamadas (ou "folhas") de tetraedros de silício (ou alumínio) e oxigênio e subcamadas de octaedros compostos por átomos de alumínio (ou ferro e magnésio) e oxigênio. Há uma classificação dos argilominerais em função da disposição das subcamadas, a qual considera a razão entre as subcamadas tetraédrica e octaédrica, respectivamente. Por exemplo, um mineral formado por uma subcamada tetraédrica e uma octaédrica é classificado como argilomineral do tipo 1:1. Se houver duas subcamadas tetraédricas e uma octaédrica, o material é classificado como mineral do tipo 2:1.Pode ainda haver substituições de alguns dos átomos nas estruturas que compõem o argilomineral. Quando átomos de Si 4+ são substituídos por Al 3+ na folha octaédrica, e átomos de Al 3+ são substituídos por Mg 2+ , o material fica com carga líquida negativa, que é contrabalanceada por íons metálicos como Na + , K + , Ca 2+ , etc., ou íons moleculares como NH 4 + , moléculas de surfactantes e corantes catiônicos, etc., presentes nas superfícies das partículas. A quantidade desses contra-íons pode ser medida e resulta na capacidade de troca catiônica (ctc) da argila, expressa usualmente em miliequivalentes do íon para cada 100 g de argila (meq/100 g). As montmorilonitas, por exemplo, possuem ctc que podem variar de 70 até 170 meq/100 g. 13 Outra característica de algumas argilas é a sua capacidade de adsorção de moléculas de água na superfície das camadas, fazendo com que haja um inchamento e provocando a dispersão das mesmas, quando há água suficiente para isso. No entanto, geralmente essa dispers...
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