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Patina nobile. Esperimenti chimici

Divertenti esperimenti di chimica

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Hai già imparato a creare un nero nobile su argento metodo espresso. Ora impareremo come ottenere una patina nobile quasi altrettanto rapidamente.

Gli oggetti in rame e bronzo nell'aria umida si ricoprono gradualmente di un rivestimento verde; antichi candelabri e maniglie delle porte, orologi da camino e statue di bronzo nelle piazze diventano verdi e si scuriscono. La targa formata su di essi - la cosiddetta patina nobile, o antica, - è molto apprezzata dagli amanti dell'arte.

Affinché si formi una patina, è necessaria un'esposizione a lungo termine, per molti anni, all'aria contenente umidità e anidride carbonica (anidride carbonica). In presenza di queste due sostanze si forma un film di carbonato di rame basico, di composizione vicina al noto minerale malachite. Non riusciremo a ottenere artificialmente il minerale: è impossibile riprodurre la sua densa struttura cristallina. Ma la creazione di una patina antica non richiederà anni, ma questione di minuti, beh, in casi estremi, un'ora o due.

A un piccolo oggetto di rame (e per un esperimento approssimativo è ancora meglio - a un piatto oa un pezzo di lamina di rame) attaccare i fili con le estremità spelate. Pulisci la superficie, come hai fatto più di una volta, con carta vetrata fine, metti l'oggetto in una soluzione calda di bicarbonato di sodio, risciacqua con acqua e immergilo in una soluzione debole di aceto: questo aiuterà a evitare l'ossidazione prematura.

Nel frattempo preparare l'elettrolito: due cucchiaini di cloruro di ammonio (ammoniaca) in un bicchiere d'acqua. Senza toccare l'oggetto di rame con le mani, rimuoverlo con una pinzetta (o fili) dalla soluzione di aceto, sciacquare sotto il rubinetto e immergerlo nella soluzione di ammoniaca. Collegare il filo al polo positivo della batteria e collegare il suo polo negativo a un elettrodo di rame, a qualsiasi piastra di rame che non può essere pulita così a fondo. Presto il catodo, cioè l'oggetto su cui applichiamo la patina, sarà ricoperto da uno strato rosso opaco. Ma lasciami, contavamo sul verde!

Non affrettiamoci però. Dopo dieci minuti, rimuovi l'oggetto senza toccarlo con le mani e mettilo in modo che l'acqua scorra da esso, ma la superficie non sia graffiata; puoi appenderlo con il filo. Passerà un'ora e lo strato rosso diventerà verde. Questa patina rossa sul rame si è trasformata in verde, simile alla malachite.

Un effetto ancora maggiore si può ottenere se si assume come elettrolita una soluzione di ammoniaca con una concentrazione di circa il 25%, ma in questo caso è necessario lavorare sotto corrente o all'aria aperta, poiché una soluzione di ammoniaca concentrata ha un odore molto pungente . Appendi l'oggetto in modo che una parte di esso sia sopra l'elettrolita. Quindi la parte che è nella soluzione rimarrà rossa, e la parte che è nell'aria sarà ricoperta in un'ora da una piccola pellicola verde-azzurra, molto simile a una vera patina nobile.

Non c'è bisogno di affrettarsi, mettere questa esperienza e aumentare la corrente: più lento è il processo, più forte è lo strato di carbonato di rame di base. Tuttavia, le ore non sono anni e il nostro film è tutt'altro che naturale in forza (sebbene non sia meno bello). Per salvarlo, copri il rivestimento verde con della vernice incolore.

Autore: Olgin O.M.

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I ricercatori dell'Università della California, a Santa Barbara, hanno deciso di analizzare i presunti effetti delle nanoparticelle sulle piante agricole. Per fare ciò, hanno piantato semi di soia in un terreno ricco di due tipi di nanomateriali ampiamente utilizzati: nanoparticelle di ossido di cerio, aggiunte come catalizzatore nel carburante diesel e altri prodotti, e nanoparticelle di ossido di zinco, utilizzate nella produzione di creme solari e prodotti antibatterici. Di conseguenza, le piante sono state in contatto con le nanoparticelle dal momento in cui è apparso il germoglio fino alla maturazione dei baccelli.

Rispetto alle piante di controllo, le piante di soia coltivate in terreni contenenti la più alta concentrazione di nanoparticelle di ossido di zinco hanno prodotto meno foglie. Allo stesso tempo, le nanoparticelle di ossido di cerio compromettono la crescita delle piante a tutte le concentrazioni testate. Allo stesso tempo, l'ossido di zinco si accumulava nelle foglie delle piante, mentre l'ossido di cerio veniva trattenuto a livello dei noduli formati dalle radici. Alle dosi massime di ossido di cerio, i noduli non contenevano batteri che assicurano il legame dell'azoto contenuto nell'aria sotto forma di sali di ammonio, che fungono da fertilizzante.

La capacità dei legumi, compresa la soia, di assorbire l'azoto dall'aria è uno dei meccanismi microbiologici più importanti in agricoltura. Pertanto, l'effetto rivelato delle nanoparticelle di ossido di cerio è di grande preoccupazione.

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