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      <title>Cromatografia - I27 by Sara Mendes</title>
      <link>https://padlet.com/saramrocha123/4kbjyxbqnt1rwi8p</link>
      <description>Caroline Reinaldo dos Santos, Dielly Leandro Prates, Ianna Piont Konwski Vieira, Sara Mendes da Rocha Ferreira e Thailane Santos Martins</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-09-30 15:52:39 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2023-12-09 01:22:44 UTC</lastBuildDate>
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         <title>Procedimento </title>
         <author>thailanem790</author>
         <link>https://padlet.com/saramrocha123/4kbjyxbqnt1rwi8p/wish/2734467909</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>&nbsp;Experimento I<br></strong>Para esse primeiro experimento utilizamos os seguintes materiais e reagentes:<br><br><strong>Materiais:</strong></div><ul><li><strong>&nbsp;</strong>Garra metálica;</li><li>&nbsp;Béquer de 250ml;</li><li>Seringa descartável;</li><li>&nbsp;2 gizes inteiros;</li><li>frascos de vid os para colocar as frações;</li><li>Proveta de 100ml;</li><li>Grau de pistilo;</li><li>Funil;</li><li>Vidro de relógio;</li><li>Suporte universal;</li><li>Papel para filtração;</li><li>Conta gostas;</li></ul><div><strong>Reagentes:</strong></div><ul><li>Folhas de espinafre fresco;</li><li>Acetona ou etanol;</li><li>Hexano ou Éter de Petróleo;</li></ul><div>Para a primeira etapa do experimento pesamos 50 g de folha de espinafre e transferimos para um gral. Usamos uma mistura de 50 ml de hexano e acetona (8:2) trituramos as folhas utilizando um pistilo. Separamos a solução verde por filtração. Logo após utilizamos um giz para ilustrar o processo envolvido na cromatografia em camada delgada. Mergulhamos a parte inferior do giz no extrato preparado várias vezes. Usamos o vidro de relógio e o béquer para fazer o desenvolvimento da cromatografia. Adicionamos o hexano no béquer até cumprir o fundo, colocamos o giz em pé fazendo com que a parte molhada de extrato fique para baixo, logo em seguida tampamos o vidro deixando o solvente subir até atingir um centímetro do topo do giz. Observamos e fizemos anotações.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-05 18:59:17 UTC</pubDate>
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         <title>RESULTADOS</title>
         <author>carolinereinaldosantos2003</author>
         <link>https://padlet.com/saramrocha123/4kbjyxbqnt1rwi8p/wish/2734625146</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Portanto, o giz interagiu de maneira diferente com a fase estacionária e a fase móvel, levando à observação de duas cores distintas: amarelo (que reagiu com hexano) e verde (que reagiu com a acetona). Este resultado ilustra a utilidade da cromatografia como uma técnica poderosa para separar e analisar diferentes componentes de uma mistura com base em suas propriedades químicas e físicas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-05 22:23:59 UTC</pubDate>
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         <title>DISCUSSÕES</title>
         <author>konwskiianna</author>
         <link>https://padlet.com/saramrocha123/4kbjyxbqnt1rwi8p/wish/2735991620</link>
         <description><![CDATA[<div>O experimento de cromatografia em camada delgada utilizando giz impregnado com extrato de espinafre envolve interações complexas entre o giz, a fase estacionária e a fase móvel . Essas interações resultaram na separação dos pigmentos presentes no extrato de espinafre com base em suas afinidades químicas e físicas com os componentes da mistura de solventes. Como resultado, foram observadas duas cores distintas: amarelo (pigmentos que reagiram com o hexano) e verde (pigmentos que reagiram com a acetona), demonstrando a eficácia da cromatografia em separar e identificar diferentes componentes de uma mistura.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-06 18:23:46 UTC</pubDate>
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         <title>CONCLUSÃO</title>
         <author>saramrocha123</author>
         <link>https://padlet.com/saramrocha123/4kbjyxbqnt1rwi8p/wish/2736011189</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Como dito, a cromatografia é uma técnica de separação em que as substâncias são separadas de acordo com sua afinidade com duas fases presentes no método: uma fase fixa, chamada de estacionária, e outra fase móvel, a qual flui para um ponto específico do sistema.<br><br>Nesta prática, realizamos a demonstração de quando ocorre a fase estacionária e a fase móvel, representadas oticamente pelas cores amarelo e verde, respectivamente. O processo de cromatografia é utilizado para demonstrar a separação das fases, de acordo com a afinidade química de cada etapa. O hexano teve mais afinidade com a fase estácionária, já a acetona reagiu mais com a fase móvel.&nbsp;<br><br>A cromatografia serve para identificar substâncias, purificação e ou separação de compostos, esta tornou-se uma ferramenta indispensável dentro do laboratório para a separação e identificação de diversos compostos.<br><br>REFERÊNCIAS:&nbsp;<br>https://quimicajr.com.br/blog/cromatografia-qual-seu-papel-nas-analises-quimicas/#:~:text=A%20Cromatografia%20%C3%A9%20uma%20das,atrav%C3%A9s%20da%20urina%20e%20fingerprinting.<br>https://brasilescola.uol.com.br/quimica/cromatografia.htm#:~:text=A%20cromatografia%20%C3%A9%20uma%20t%C3%A9cnica%20de%20separa%C3%A7%C3%A3o%20em%20que%20as,um%20ponto%20espec%C3%ADfico%20do%20sistema.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-06 18:43:31 UTC</pubDate>
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         <title>Introdução</title>
         <author>diellytec</author>
         <link>https://padlet.com/saramrocha123/4kbjyxbqnt1rwi8p/wish/2736033820</link>
         <description><![CDATA[<div>A cromatografia é uma técnica físico-química amplamente empregada na separação de componentes de uma mistura com base em suas diferentes interações com duas fases imiscíveis: a fase móvel e a fase estacionária. Neste caso, a fase estacionária é representada pelo giz e a fase móvel pelo hexano.<br><br>Clorofila é uma molécula essencial na fotossíntese, responsável por conferir a coloração verde característica às plantas, enquanto os carotenos, como o β-caroteno, têm funções importantes na síntese de vitamina A e são frequentemente encontrados em plantas, juntamente com a clorofila. Portanto, a separação e identificação desses pigmentos têm implicações significativas na compreensão dos processos bioquímicos em plantas e em aplicações industriais, como corantes alimentícios.<br><br></div><div>O experimento começa com a preparação de um extrato de espinafre utilizando uma mistura de hexano e acetona, que é então filtrada para obter uma solução verde contendo os pigmentos. Em seguida, é realizada uma cromatografia em camada delgada em um giz, onde o extrato é aplicado na parte inferior do giz e um solvente (hexano) é adicionado no béquer, permitindo que ele suba pelo giz e separe os pigmentos em diferentes regiões. A observação da coloração das regiões no giz após o desenvolvimento da cromatografia permite identificar e caracterizar os pigmentos presentes no espinafre.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-06 19:10:02 UTC</pubDate>
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