Qual é o tipo de ligação química esperada no carbeto de boro?

Perguntado por: iinfante9 . Última atualização: 26 de maio de 2023
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O carbeto de boro apresenta todos os fatores que dificultam a sinterização: forte ligação covalente, baixa plasticidade e alta resistência ao deslizamento de contorno de grão e baixa tensão superficial no estado sólido.

Com isso, o boro é capaz de realizar três ligações, pois apresenta três orbitais atômicos incompletos.

Os Carbonetos existem de duas formas: Carbonetos Covalentes e Iônicos. Essa variação só existe quando carbonetos são expostos à pressão e temperatura e reagem com a água originando os óxidos metálicos ou hidróxidos.

O boro (B) é um elemento químico não metálico com vários alótropos, trivalente de cor cinzento-escura, muito duro, que se localiza no grupo 13 e período 2 da Tabela Periódica. Possui número atómico 5 e massa atómica 10,811.

O boro (com baixa pureza) é obtido com redução de seu óxido se utilizando magnésio, seguido de lixiviação básica, depois com ácido clorídrico e, na sequência, com ácido fluorídrico, enquanto o boro puro é obtido com gás hidrogênio por meio da redução do BBr3 em fase vapor ou por meio da pirólise do B2H6 ou BI3.

A ligação covalente é um tipo de ligação química. As ligações covalentes são formadas pelo compartilhamento de elétrons de valência entre dois átomos. Cada átomo atinge a estabilidade quando preenche a sua camada de valência com oito elétrons. Átomos não metálicos e o hidrogênio participam das ligações covalentes.

A ligação covalente ocorre para que cada átomo atinja sua estabilidade, com presença de oito elétrons em sua camada de valência. O hidrogênio e átomos não metálicos participam das ligações covalentes. Elas podem ser polares ou apolares, dependendo da eletronegatividade dos átomos envolvidos.

Ligação covalente é a interação interatômica entre átomos de natureza não metálica por meio do compartilhamento de elétrons. Ligação covalente é um tipo de interação entre átomos que apresentam alta eletronegatividade, ou seja, elevada tendência de receber elétrons.

Tem um importante papel na fisiologia animal e vegetal, atuando nos processos metabólicos relacionados à estrutura óssea e à produção de minerais. Tem sido muito aplicado na produção de suplementos para o tratamento de deficiências de cálcio, magnésio e vitamina D.

O boro é um micronutriente necessário para a nutrição de todas as plantas. As principais funções do boro estão relacionadas à força e ao desenvolvimento das paredes celulares, à divisão de células, ao desenvolvimento de frutos e sementes, ao transporte de açúcar e ao desenvolvimento de hormônios.

O carbono é um não metal do 2º período do grupo 14 (família do carbono) da Tabela Periódica. Seu número atômico é 6, ou seja, possui seis prótons em seu núcleo, e seu peso atômico é 12,011 u. O elemento químico carbono é representado pela letra C.

Carbeto de cálcio, popularmente chamado de carbureto de cálcio e muitas vezes apenas como "carbureto", é o composto químico com a fórmula CaC2.

O carbono é um não metal do grupo 14 ou família 4A, segundo período. Possui seis elétrons, seis prótons e três isotopos naturais de massa 12, 13 e 14, sendo o último radioativo. Apresenta-se em estado sólido para condições normais de temperatura e pressão.

O boro é um micronutriente, exigido pelas plantas em pequenas quantidades, mas com igual importância para estas quando comparado à outros nutrientes. As plantas dicotiledôneas possuem necessidade maior deste elemento do que dos demais micronutrientes.

Significado de Boro
substantivo masculino Ametal (símb. B), de número atômico 5, densidade 2,4, sólido, duro e enegrecido, que apresenta certas analogias com o carbono e o silício.

A ulexita, que é a fonte de boro para as plantas.

Basicamente, existem duas classificações para os boratos: Aqueles em que o material de origem passou por um processo de refinamento: são conhecidos como boratos refinados. Por exemplo: Ácido Bórico, Octaborato de Sódio Tetrahidratado, Borax Decahidratado, Borax Pentahidratado e o Borax Anidro.