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A figura acima mostra a absorvância em função do tempo de uma análise por injeção de fluxo — flow injection analysis (FIA) — de etanol em amostras de combustível. No início da corrida, registrou-se a injeção de três alíquotas de branco. Os primeiros 15 picos — observando que o tempo é registrado da direita para a esquerda — referem-se a padrões e os próximos 18 picos referem-se a amostras desconhecidas. Esse método utiliza uma reação enzimática para produzir um derivado colorido. Acerca desse método especificamente e dos conceitos ligados à espectroscopia de absorção molecular, julgue o seguinte item.
Na análise por injeção de fluxo, várias amostras são injetadas, uma após a outra, dentro de uma corrente líquida, na qual vários reagentes podem ser adicionados. Após a reação, cada amostra atinge o detector em um determinado intervalo de tempo.
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Acerca de polímeros sintéticos e naturais, julgue o item abaixo.
As proteínas são exemplos de polímeros naturais. Sua síntese natural, ao contrário dos polímeros sintéticos, prescinde de catalisador.
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Acerca de polímeros sintéticos e naturais, julgue o item abaixo.
Caso se queira obter um polímero de massa molecular mais elevada, deve-se aumentar a concentração do iniciador.
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Acerca de polímeros sintéticos e naturais, julgue o item abaixo.
A polimerização do propileno ocorre por meio do mecanismo “cabeça-cauda”, que envolve a formação de um radical livre mais estável.
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Acerca de polímeros sintéticos e naturais, julgue o item abaixo.
Opolipropileno é obtido a partir do propileno, cujo nome formal é propeno.
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Acerca de polímeros sintéticos e naturais, julgue o item abaixo.
Uma reação de polimerização ocorre sempre por mecanismos que envolvam radicais livres.
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Daniel C. Harris et al. Quantitative chemical analysis. 5th ed. New York.
W.H. Freeman and Company, 1999, p. 555.
A figura acima mostra um cromatograma da separação de petróleo cru, formado principalmente por hidrocarbonetos, por cromatografia gasosa com programação de temperatura e pressão. Com relação à cromatografia gasosa e à figura acima, julgue o item subseqüente.
Uma outra técnica igualmente eficiente na separação dos componentes do petróleo cru é a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) por troca iônica.
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Daniel C. Harris et al. Quantitative chemical analysis. 5th ed. New York.
W.H. Freeman and Company, 1999, p. 555.
A figura acima mostra um cromatograma da separação de petróleo cru, formado principalmente por hidrocarbonetos, por cromatografia gasosa com programação de temperatura e pressão. Com relação à cromatografia gasosa e à figura acima, julgue o item subseqüente.
Uma condição sine qua non para que uma substância possa ser isolada por cromatografia gasosa é que ela seja um gás ou possa ser volatilizada.
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Daniel C. Harris et al. Quantitative chemical analysis. 5th ed. New York.
W.H. Freeman and Company, 1999, p. 555.
A figura acima mostra um cromatograma da separação de petróleo cru, formado principalmente por hidrocarbonetos, por cromatografia gasosa com programação de temperatura e pressão. Com relação à cromatografia gasosa e à figura acima, julgue o item subseqüente.
A programação de pressão tem como propósito diminuir o tempo de retenção dos picos finais e, assim, evitar que o último pico elua em uma temperatura muito alta, o que poderia degradar a fase estacionária.
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Daniel C. Harris et al. Quantitative chemical analysis. 5th ed. New York.
W.H. Freeman and Company, 1999, p. 555.
A figura acima mostra um cromatograma da separação de petróleo cru, formado principalmente por hidrocarbonetos, por cromatografia gasosa com programação de temperatura e pressão. Com relação à cromatografia gasosa e à figura acima, julgue o item subseqüente.
A programação de temperatura é utilizada para melhorar a separação e diminuir o tempo de análise.
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