Na reciclagem de plásticos, uma das primeiras etapas é a separação dos diferentes tipos de materiais. Essa separação pode ser feita colocando-se a mistura de plásticos em líquidos de densidades apropriadas e usando-se o princípio do “bóia, não bóia”. Suponha que um lote de plásticos seja constituído de polipropileno (PP), polietileno de alta densidade (PEAD), poliestireno (PS) e cloreto de polivinila (PVC), cujas densidades são dadas na tabela.
O esquema de separação desses materiais é:
a) Para a separação PP – PEAD, foi preparada uma solução misturando-se 1000 L de etanol com 1000 L de água. Ela é adequada para esta separação? Explique, calculando a densidade da solução. Suponha que os volumes são aditivos. Dados de densidade: água = 1,00 kg/L e etanol = 0,78 kg/L.
alguém poderia explicar o passo-a-passo do raciocínio dessa questão? Obrigada desde já
Química Geral ⇒ (UNIFESP 2004) Propriedades da Matéria Tópico resolvido
- inguz Offline
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(UNIFESP 2004) Propriedades da Matéria
Editado pela última vez por MateusQqMD em 24 Nov 2020, 08:29, em um total de 1 vez.
Razão: arrumar imagem e diagramação do texto.
Razão: arrumar imagem e diagramação do texto.
"Liberdade ainda que tardia".
- Planck Offline
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Nov 2020
23
19:03
Re: (UNIFESP 2004) Propriedades da Matéria
Olá, inguz.
Vamos analisar o esquema:
Pelo que foi pedido, vamos precisar calcular a densidade da solução aquosa de etanol. Podemos fazer isso com uma média ponderada:
Observe que a densidade da solução é menor que a densidade do PP e do PEAD. Desse modo, essa solução não é adequada para a separação, uma vez que o PP e o PEAD vão afundar nessa solução.
Uma solução adequada deveria ter uma densidade maior que a do PP e menor que a do PEAD.
Vamos analisar o esquema:
Pelo que foi pedido, vamos precisar calcular a densidade da solução aquosa de etanol. Podemos fazer isso com uma média ponderada:
[tex3]\mathrm{
d= \frac{\overbrace{0,78\cdot 1000}^{\text d_1 \cdot V_1} + \overbrace{1 \cdot 1000}^{\text d_2 \cdot V_2}}{\underbrace{1000+1000}_{\text V_t}}=0,89~kg/L
}[/tex3]
d= \frac{\overbrace{0,78\cdot 1000}^{\text d_1 \cdot V_1} + \overbrace{1 \cdot 1000}^{\text d_2 \cdot V_2}}{\underbrace{1000+1000}_{\text V_t}}=0,89~kg/L
}[/tex3]
Observe que a densidade da solução é menor que a densidade do PP e do PEAD. Desse modo, essa solução não é adequada para a separação, uma vez que o PP e o PEAD vão afundar nessa solução.
Uma solução adequada deveria ter uma densidade maior que a do PP e menor que a do PEAD.
Editado pela última vez por Planck em 23 Nov 2020, 19:04, em um total de 1 vez.
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