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400 mililitros de solução 0,3 mol/L de K2SO4 foram concentrados a um volume final de 100 mililitros. Com base no gráfico de solubilidade acima, as fases presentes na mistura, a 30 ºC, são:
(Massas molares, em g/mol: K = 39; S = 32; O =16)
| Fase líquida |
Fase sólida |
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Uma corrente gasosa contendo uma percentagem molar de 90% de H2S é introduzida em um reator com uma vazão de 1.000 mols/h para recuperação de enxofre. O tratamento consiste em fazer reagir 1/3 do H2S presente na mistura com oxigênio suficiente, segundo a reação abaixo.
H2S + 3/2 O2 !$ \xrightarrow{\Delta} !$ SO2 + H2O
O H2S restante reage com o SO2 formando enxofre, de acordo com a reação
2 H2S + SO2 !$ \xrightarrow{\Delta} !$ 3 S + 2 H2O
Sabendo-se que, na temperatura e pressão da reação, todos os reagentes e produtos são gasosos, a vazão máxima do enxofre que pode ser produzida, em mols/h, nessas condições, é
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Considere os seguintes potenciais de redução:
|
Semi-reação |
E0 (V) |
|
Ce4+ + e1– → Ce3+ |
+ 1,61 |
|
C!$ \ell !$2 + 2 e1– → 2 C!$ \ell !$1– |
+ 1,35 |
|
Cu2+ + 2 e1– → Cu |
+ 0,34 |
|
MnO2 + 4 H1+ + 2 e1– → Mn2+ + 2 H2O |
+ 1,23 |
Para reduzir o dióxido de manganês, pode-se fazê-lo reagir com
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A coagulação química pode ser usada para tratar efluentes industriais que contenham partículas coloidais e sólidos em suspensão. Um dos meios utilizados para promover a coagulação é a adição de eletrólitos. Dentre os íons listados abaixo, o mais adequado para coagular micelas carregadas negativamente é o
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O processo de craqueamento catalítico em leito fluidizado (FCC) visa a aumentar a produção de frações de grande valor agregado, como gasolina e GLP, por meio da conversão de frações pesadas, como gasóleos e resíduos, em frações mais leves. Essa quebra de moléculas é conseguida pela ação de altas temperaturas (em torno de 550 ºC) e de catalisadores à base de zeólitas, que são aluminossilicatos com estrutura aberta e tamanho médio de partícula em torno de 60 !$ \mu !$m. No processo FCC, realiza-se uma
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A respeito do diesel, do biodiesel e das espécies envolvidas em suas rotas de produção, foram feitas as afirmativas a seguir.
I - O diesel e o biodiesel possuem composições similares, sendo formados majoritariamente por hidrocarbonetos alifáticos.
II - Ésteres formados a partir de ácidos graxos e
são matérias-primas para fabricação de biodiesel.
III - A glicerina, subproduto da reação de transesterificação para produção de biodiesel, é uma amina.
Está(ão) correta(s) APENAS a(s) afirmativa(s)
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Considerando que as soluções que se encontram abaixo, apresentam um comportamento de solução ideal, aquela que é isotônica com uma solução 1 molal de sacarose (C11H22O11) é a solução
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Uma solução 0,01 mol/L de NH4OH apresenta pH igual a 11. O grau de ionização (!$ \alpha !$) dessa base na mesma temperatura é
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Considere as misturas X e Y cujas composições estão descritas abaixo.
| Mistura X |
Mistura Y |
| I = hexano |
IV = acetato de etila |
| II = tolueno |
V = éter etílico |
| III = 1-hexanol |
VI = butilamina |
As misturas foram analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), utilizando-se uma coluna de fase normal para a análise da mistura X e uma coluna de fase reversa para a análise da mistura Y. A ordem de eluição esperada para os compostos das misturas X e Y é
| Mistura X |
Mistura Y |
||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
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A espectroscopia de absorção baseada na radiação UV e visível é uma das ferramentas mais utilizadas para análise quantitativa. Sua aplicação se baseia na Lei de Beer, sobre a qual foram feitas as seguintes afirmações:
| I |
A = log T, onde A é a absorbância e T é a transmitância; |
| II |
A = !$ \epsilon !$ b C, onde A é a absorbância, é a absortividade molar, b é o caminho ótico e C é a concentração molar; |
| III |
!$ \epsilon !$ é uma propriedade da espécie analisada e é constante para qualquer comprimento de onda. |
Está(ão) correta(s) APENAS a(s) afirmativa(s)
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