CENTRO EDUCACIONAL MARUINENSE



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Transcrição:

CENTRO EDUCACIONAL MARUINENSE JOSANA DE MELLO DANTAS RELATÓRIO DE AULA SOBRE VISCOSIDADE Relatório apresentado a disciplina Química como um dos pré-requisitos para obtenção parcial da nota da 2ª unidade. PROFESSOR: XXXXXXXXX MARUIM SE Abril de 2011

1 Introdução Neste local deve ser colocada o resultado da pesquisa, aquilo que os autores dizem sobre o assunto, a importância desse assunto para o conhecimento científico, a aplicação do tipo de técnica utilizada, entre outras coisas. 2 Materiais e métodos Aqui serão apresentados os materiais utilizados e o procedimento. 3 Resultados e discussão Para os cálculos abaixo foram utilizados os valores médios dos dados obtidos no experimento, visto que este foi feito em duplicata. Dados do Experimento: Foi utilizado no experimento o viscosímetro de Ostwald. A temperatura ambiente medida foi de 23 C. Foi utilizado um volume de 10,00ml para cada líquido. A densidade tabelada da água (líquido referencia) é de 0,9975 g/cm3. A densidade do Poli(álcool vinílico) PVA (líquido problema) foi determinada pelo método do picnômetro para determinação da densidade de líquidos. Onde a massa do picnômetro vazio (m1) foi igual a 36,6739 g, a massa do picnômetro com água (m2) foi igual a 90,6264g, a massa do picnômetro cheio com o PVA foi igual a 90,8514g. Utilizaram-se as seguintes relações, conforme a literatura: Tem-se que: Partindo de uma solução de concentração igual a 20g/L, foram feitas quatro diluições para 10g/L, 1g/L, 0,5g/L e 0,1g/L. Para a solução de 0,1 g/l, tem-se:

A viscosidade aumenta com a concentração de soluto e a relação reduzida ( ). é chamada viscosidade Para a solução de 0,5 g/l, tem-se: Para a solução de 1 g/l, tem-se: Para a solução de 10 g/l, tem-se: Para se fazer uma melhor análise dos dados foi esboçado o gráfico da pela concentração (Gráfico 1). A partir dos valores da dispersão foi feita uma regressão linear para obtenção da equação que mais aproxima os valores em função das duas variáveis.

ηred GRÁFICO 1: Variação da viscosidade reduzida com a concentração e regressão linear. Observação: Foram utilizados os valores de C em g/l, pois o R 2 que mede a proporção de variabilidade em que é explicada por C, está mais próximo de 1, do que se fosse plotado o gráfico em função dos valores de C em g/cm 3. Isso indica uma forte relação entre as duas variáveis nas condições descritas. A extrapolação de para concentração zero fornece a viscosidade intrínseca [ ], que é uma medida do volume hidrodinâmico das macromoléculas em solução. A [ ] dá informação quanto ao tamanho das macromoléculas e qualidade do solvente. Ou seja, a partir da equação y = 0,200x + 0,579, tem-se que quando a concentração (x) tende a zero y é igual a viscosidade intrínseca, que dessa forma será o valor do coeficiente liner (0,579). A relação entre viscosidade intrínseca e massa molar é dada pela equação de Staudinger- Mark- Houwink, [ ]=K M a. As constantes K e a podem ser determinadas experimentalmente e constantes para um determinado sistema polímero/solvente numa determinada temperatura. 3 C x ηred 2,5 2 y = 0,200x + 0,579 R² = 0,896 1,5 1 C x ηred Linear (C x ηred) 0,5 0 0 2 4 6 8 10 12 C (g/l) Portanto, a partir da viscosidade intrínseca é possível determinar a massa molar. Entretanto para o cálculo da molecular do PVA foram utilizados os valores de K e a tabelados em Handbook: 140.10-3 ml/g e 0,60, respectivamente.

4 Conclusão Neste local devem ser colocadas as impressões gerais sobre o experimento. Deve observar se o objetivo pretendido foi alcançado, e em que a prática ajudou na construção do seu conhecimento sobre o assunto. Referências Bibliográficas Kurata, M., and Y. Tsunashima. In Polymer Handbook, 3d ed., edited by J. Brandrup and E. H. Immergut. John Wiley and Sons, New York, 1989, pag. 896. Disponível para download em: http://www.qmc.ufsc.br/~minatti/docs/20061/polymer_data_handbook.pdf. Acesso em: 15 set 2010. MIRANDA-PINTO, Clotilde Otília Barbosa de; SOUZA, Edward de. Manual de trabalhos práticos de físico-química. Belo Horiznte, MG: UFMG, 2006. 134 p.