Você está em: Kit Kit Química – Descobrindo o mundo da Química → Experimento
Experimento do Kit

Reações de precipitação

Objetivos

Neste experimento, serão investigadas diferentes reações de precipitação envolvendo compostos de prata, ferro e cobre, permitindo observar como determinadas combinações de substâncias podem produzir novos materiais com propriedades bastante características.

Materiais Necessários

20 microtubos graduados de 1,5 mL
20 microtubos graduados de 1,5 mL

Suporte para os microtubos

10 miniespátulas plásticas
10 miniespátulas plásticas

Miniespátulas plásticas utilizadas para manipular pequenas quantidades de substâncias.

10 tiras de papel de filtro
10 tiras de papel de filtro

Tiras de papel de filtro utilizadas em separação de misturas e experimentos químicos.

20 canudos de 10 cm
20 canudos de 10 cm

Canudos de 10 cm usados como condutores ou para experimentos práticos.

1 bisnaga de 10 mL
1 bisnaga de 10 mL

Bisnaga de 10 mL usada para armazenar ou dispensar líquidos.

Alúmen de Ferro (III): NH4{Fe(SO4)2}.12H2O – 100 mg
Alúmen de Ferro (III): NH4{Fe(SO4)2}.12H2O – 100 mg

Reagente

Hidróxido de Lítio: LiOH.H2O – 100 mg
Hidróxido de Lítio: LiOH.H2O – 100 mg

Reagente

Nitrato de Prata: AgNO3 – 100 mg
Nitrato de Prata: AgNO3 – 100 mg

Reagente

Ferrocianeto de Potássio: K4[Fe(CN)6].3H2O – 200 mg
Ferrocianeto de Potássio: K4[Fe(CN)6].3H2O – 200 mg

Reagente

Sal: NaCl – 500 mg
Sal: NaCl – 500 mg

Reagente

Procedimento

  1. Passo 0

    Prepare uma solução de nitrato de prata "N" em um microtubo, dissolvendo uma pequena quantidade do composto em aproximadamente 0,5 mL de água. Em outro microtubo, prepare uma solução de cloreto de sódio "Cl" utilizando o mesmo volume de água.
    Imagem do Passo 0
  2. Passo 1

    Misture as duas soluções e observe o que acontece. Guarde o microtubo para observações posteriores e, se possível, deixe-o exposto à luz ambiente ou ao sol por algum tempo. Descreva as alterações observadas e relacione-as com a formação do precipitado de cloreto de prata.
    Imagem do Passo 1
  3. Passo 2

    Prepare uma solução de sulfato ferroso amoniacal "S" em aproximadamente 0,5 mL de água. Em outro microtubo, prepare uma solução de ferrocianeto de potássio "F" utilizando o mesmo volume de água.
    Imagem do Passo 2
  4. Passo 3

    Misture as duas soluções e observe a formação do produto obtido. Compare a coloração observada e pesquise possíveis aplicações do composto formado, conhecido como Azul da Prússia.
    Imagem do Passo 3
  5. Passo 4

    Utilizando uma nova solução de sulfato ferroso amoniacal, faça pequenos desenhos ou rabiscos em uma tira de papel de filtro com auxílio de um canudo plástico. Em seguida, goteje sobre o papel a solução de ferrocianeto de potássio e observe o aparecimento da imagem formada pela reação química.
    Imagem do Passo 4
  6. Passo 5

    Prepare uma solução de hidróxido de lítio "H" dissolvendo uma pequena quantidade do composto em cerca de 0,5 mL de água. Adicione a essa solução um volume equivalente da solução de sulfato ferroso amoniacal preparada anteriormente e observe a formação do precipitado. Relacione o resultado observado com a formação do hidróxido de ferro.
    Imagem do Passo 5

Resultados

Na reação entre nitrato de prata e cloreto de sódio, espera-se a formação de um precipitado branco de cloreto de prata. Com o tempo e exposição à luz, o precipitado pode escurecer devido à decomposição fotoquímica do composto.

A mistura entre sulfato ferroso amoniacal e ferrocianeto de potássio deve produzir uma coloração azul intensa característica do Azul da Prússia, um composto utilizado historicamente em pigmentos e tintas.

Nos testes envolvendo hidróxido de lítio, espera-se a formação de precipitados associados aos hidróxidos metálicos produzidos nas reações com compostos de ferro e cobre. As diferenças de cor e aparência observadas ajudam a identificar os produtos formados e demonstram como as reações de precipitação podem ser utilizadas para reconhecer substâncias químicas.

Curiosidades

O Azul da Prússia recebeu esse nome por ter sido produzido e utilizado inicialmente na antiga Prússia, região que atualmente corresponde a parte da Alemanha. Sua intensa coloração azul tornou o composto bastante conhecido a partir do século XVIII, sendo amplamente utilizado em pinturas, tintas de impressão e no tingimento de tecidos.

Esse pigmento também ficou historicamente associado aos uniformes militares prussianos, que apresentavam tonalidades azul-escuras características obtidas com o uso desse composto. Com o tempo, o Azul da Prússia tornou-se um dos pigmentos sintéticos mais importantes da história da química e das artes.

Além de suas aplicações artísticas e industriais, o Azul da Prússia também possui uso medicinal. O composto pode ser utilizado no tratamento de intoxicações por substâncias radioativas, como o césio-137, e por metais tóxicos, como o tálio, auxiliando na remoção dessas substâncias do organismo.