terça-feira, 8 de maio de 2012

DEEP WEB - A INTERNET QUE VOCÊ NÃO VÊ


DEEP WEB - A INTERNET QUE VOCÊ NÃO VÊ


A Deep Web é a internet que você não consegue ver, são bilhões de sites não indexados pelos buscadores. Um mundo totalmente desconhecido e invisível para a maioria das pessoas.
Estima-se que a Deep Web, ou Darknet como é chamada por alguns, seja bem maior que a web surface, que é a web alcançada pelos buscadores e navegadores comuns.
DarkNet
Veja abaixo o gráfico comparativo:
Deep Web
O que tem lá?
Milhares de páginas com todo tipo de conteúdo, desde simples blogs que os autores preferem o anonimato (páginas com bom conteúdo diga-se de passagem), a sites com conteúdos extremamente desagradáveis e ilegais.
Alguns dizem que a Deep Web é o inferno da internet, que existem coisas lá que provém do lado mais obscuro da mente humana, coisas que só de ver você já estaria cometendo uma série de crimes.
Há muitos rumores sobre o lado negro da web, pessoas que acessaram a Deep Web sem o devido cuidado e se arrependeram. Toneladas de vírus, e centenas de hackers, crackers, e lammers abitam a internet invisível.


Tráfico de drogas, compra e venda de produtos roubados, venda de cartões clonados, fotos altamente proibidas, fóruns de assassinatos e mais uma centena de coisas que você não vai querer saber.
Terabytes de dados e documentos praticamente intocados pelos olhos dos internautas. Enfim, uma série de coisas que não vemos na web comum. A Deep Web pode ser definida por camadas, sendo que a mais profunda poucos conhecem.
Como entramos se não podemos ver?
O aplicativo mais famoso para se acessar a Deep Web é o "Tor", uma aplicação de código livre que consiste em uma rede de proxys, esta rede é chamada de onion, e teoricamente garante anonimato para quem deseja acessar a Deep Web.
Os links da web invisível geralmente são constituídos de letras e números, e não abrem em navegadores comuns. Por isso é necessário o uso de aplicações específicas para senavegar por lá, além do aspecto de segurança é claro.
O portal mais conhecido para começar a explorar a Deep Web, é a Hidden Wiki (Wiki escondida), um site do tipo Wikipédia, que contém vários links para o lado negro da web, se sabe que na própria Hidden Wiki, há avisos alertando quem quer se arriscar.
Hidden wiki
Dizem que a Deep Web é constantemente monitorada por órgãos de segurança como:FBI e polícia federal. O que não se deve duvidar, tendo em vista alguns conteúdosencontrados lá.
Aviso: Entendemos a curiosidade em torno da web profunda, mais devido os fatosrelatados sobre a Deep Web, acessar alguns conteúdos de lá pode ser extremamenteperigoso.
Não recomendamos em hipótese nenhuma o acesso a Deep Web, bem como acesso a seus conteúdos, para sua própria segurança.






Nióbio Nb







Nióbio

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Pix.gifNióbioStylised Lithium Atom.svg
Zircônio ← Nióbio → Molibdênio
V
Cubic-body-centered.png


41
Nb
↑
Nb
↓
Ta
Tabela completa • Tabela estendida
Aparência
cinza metálico, mas azulado quando oxidado



Um cubo de 1cm3 de nióbio anodizado de alta pureza (99,95%) e cristais de nióbio de alta pureza (99,995%), feitos eletrolitamente, para efeito de comparação.
Informações gerais
Nome, símbolo, númeroNióbio, Nb, 41
Série químicaMetal de transição
Grupo, período, bloco5B, 5, d
Densidade, dureza8570 kg/m3, 6,0
Número CAS7440-03-1
Propriedade atómicas
Massa atômica92,90638 u
Raio atómico (calculado)146 pm
Raio covalente164±6 pm
Configuração electrónica[Kr] 4d4 5s1
Elétrons (por nível de energia)2, 8, 18, 12, 1 (ver imagem)
Estado(s) de oxidação5, 4, 3, 2, -1 (óxido levemente ácido)
Estrutura cristalinacúbica centrada no corpo
Propriedades físicas
Estado da matériasólido
Ponto de fusão2750 K
Ponto de ebulição5017 K
Entalpia de fusão30 kJ/mol
Entalpia de vaporização689,9 kJ/mol
Pressão de vapor1 Pa a 2942 K
Velocidade do som3480 m/s a 20 °C
Diversos
Eletronegatividade (Pauling)1,6
Calor específico265 J/(kg·K)
Condutividade térmica53,7 W/(m·K)
1º Potencial de ionização652,1 kJ/mol
2º Potencial de ionização1380 kJ/mol
3º Potencial de ionização2416 kJ/mol
4º Potencial de ionização3700 kJ/mol
5º Potencial de ionização4877 kJ/mol
6º Potencial de ionização9847 kJ/mol
7º Potencial de ionização12100 kJ/mol
Isótopos mais estáveis
isoANMeia-vidaMDEdPD
MeV
91Nbsintético6,8×102 aε-91Zr
91mNbsintético60,86 dIT0,10491Nb
92Nbsintético10,15 dε
γ
-
0,934
92Zr
-
92Nbsintético3,47×107 aε
γ
-
0,561, 0,934
92Zr
-
93Nb100%estável com 52 neutrões
93mNbsintético16,13 aTI0,03193Nb
94Nbsintético2,03×104 aβ-
γ
0,471
0,702, 0,871
94Mo
-
95Nbsintético34,991 dβ-
γ
0,159
0,765
95Mo
-
95mNbsintético3,61 dTI0,23595Nb
Unidades do SI & CNTP, salvo indicação contrária.
O nióbio é um elemento químico, de símbolo Nb, número atômico 41 (41 prótons e 41 elétrons) e massa atómica 92,9 u. É um elemento de transição pertencente ao grupo 5 ou VB da classificação periódica dos elementos. O nome deriva da deusa gregaNíobe, filha de Tântalo — que por sua vez deu nome a outro elemento da família 5B, o tântalo. É usado principalmente em ligas deaço para a produção de tubos condutores de fluidos. Em condições normais, é sólido. Foi descoberto em 1801 pelo inglês Charles Hatchett.
O Brasil é o maior produtor mundial de nióbio e ferronióbio, uma liga de nióbio e ferro.[1]

Índice

  [esconder] 

Características principais

O nióbio é um metal dúctil, cinza brilhante, que passa a adquirir uma coloração azulada quando em contato com o ar em temperatura ambiente após um longo período. Suas propriedades químicas são muito semelhantes às do tântalo (elemento químico), que está situado no mesmo grupo.
O metal começa a oxidar-se com o ar a 201 °C e seus estados de oxidação mais comuns são +3 e +5.

Aplicações

O nióbio apresenta numerosas aplicações. É usado em alguns aços inoxidáveis e em outras ligas de metais não ferrosos. Estas ligas devido à resistência são geralmente usadas para a fabricação de tubos transportadores de água e petróleo a longas distâncias.
  • Usado em indústrias nucleares devido a sua baixa captura de nêutrons termais.
  • Usado em soldas elétricas.
  • Devido a sua coloração é utilizado, geralmente na forma de liga metálica, para a produção de joias como, por exemplo, ospiercings.
  • Quantidades apreciáveis de nióbio são utilizados em superligas para fabricação de componentes de motores de jatos , subconjuntos de foguetes , ou seja, equipamentos que necessitem altas resistências a combustão. Pesquisas avançadas com este metal foram utilizados no programa Gemini.
  • O nióbio está sendo avaliado como uma alternativa ao tântalo para a utilização em capacitores.
O nióbio se converte num supercondutor quando reduzido a temperaturas criogênicas. Na pressão atmosférica (e quando puro) , tem a mais alta temperatura crítica entre os elementos supercondutores de tipo I, 9.3 K. Além disso, é um elemento presente em ligas de supercondutores que são do tipo II (como o vanádio e o tecnécio ), significando que atinge a temperatura crítica a temperaturas bem mais altas que os supercondutores de tipo I (30K, por exemplo).

[editar]História

O nióbio (mitologia grega: Níobe, filha de Tântalo) foi descoberto por Charles Hatchett em 1801. Hatchett encontrou o elemento nomineral columbita enviado para a Inglaterra em torno de 1750 por John Winthrop, que foi o primeiro governador de Connecticut. Devido à semelhança, havia uma grande confusão entre os elementos nióbio e tântalo que só foi resolvida em 1846 por Heinrich Rose e Jean Charles Galissard de Marignac que redescobriram o elemento. Desconhecendo o trabalho de Hatchett Since denominou o elemento de nióbio. Em 1864, Christian Blomstrand foi o primeiro a preparar o elemento pela redução do cloreto de nióbio, por aquecimento, numa atmosfera de hidrogênio.
“Columbium” foi o nome dado originalmente ao elemento nióbio por Hatchet, porém, a IUPAC adotou oficialmente o nome “niobium" em 1950, após 100 anos de controvérsias. Muitas sociedades químicas e organizações governamentais referem-se ao elemento 41 pelo nome IUPAC. Entretanto, a maioria dos metalúrgicos e produtores comerciais do metal, principalmente estadunidenses, adota o seu nome original colúmbio.
Recentemente, o professor Luiz Roberto Martins de Miranda, da COPPE, UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), em orientação a diversas teses de mestrado e doutorado, descobriu ser o óxido de nióbio um poderoso agente anticorrosivo, capaz de suportar a ação de ácidos extremamente agressivos, como os naftênicos, hoje muito comuns no dia-a-dia da indústria de petróleo. Tal descoberta gerou patentes de processos e produtos, hoje já em uso por indústrias de petróleo e aciarias com o nome comercial de Niobização.[2]

[editar]Ocorrência


O elemento nunca foi encontrado livre na natureza. É encontrado em minerais tais comoniobita (columbita) (Fe, Mn)(Nb, Ta)2O6, niobita-tantalita [(Fe, Mn)(Ta, Nb)2O6], pirocloro(NaCaNb2O6F ), e euxenita [(Y, Ca, Ce, U, Th) (Nb, Ta, Ti)2O6]. Minerais que contêm nióbio geralmente contêm também o tântalo.
Grandes depósitos de nióbio foram encontrados associados a rochas de carbono –silicatos, e como constituinte do pirocloro.
O Brasil detém 98% das reservas mundiais exploráveis de nióbio no mundo, e mais de 90% do total do minério presente no Planeta Terra. As Jazidas estão presentes em 3 cidades brasileiras: 61% proveniente de Araxá - MG, 21% das reservas em Catalão - GO e outros 12% em São Gabriel da Cachoeira - AM.
Outra reserva importante de minerais de nióbio é do Canadá.[3]

[editar]Isótopos

O nióbio apresenta um único isótopo estável: Nb-93. Os radioisótopos mais estáveis são o Nb-92 com meia-vida de 34,7 milhões de anos, Nb-94 ( meia-vida de 20300 anos ) e o Nb-91 com meia-vida de 680 anos. Existe também um metaestável ( 0,031 megaelétron-volts ) com meia-vida de 16,13 anos
Outros vinte e três radioisótopos foram caraterizados. A maioria com meias-vida abaixo de duas horas, exceto o Nb-95 ( 35 dias ), o Nb-96 ( 23,4 horas ) e o Nb-90 ( 14,6 horas ).
O modo preliminar de decaimento dos isótopos com massas abaixo do isótopo estável Nb-93 é do tipo captura eletrônica e após este através de emissão beta , com casos de emissão de nêutrons como ocorre com os radioisótopos Nb-104, 109 e 110.

[editar]Precauções

Compostos que contêm nióbio raramente são encontrados pelas pessoas. Porém, em sua maioria, são altamente tóxicos. O pó metálico deste elemento irrita os olhos e a pele, e pode apresentar riscos de entrar em combustão.
Para o nióbio não se conhece nenhum papel biológico.

Referências

  1. ↑ [1]
  2. ↑ Tinta anticorrosividade de nióbio rende à COPPE patente internacional. Disponível em: <http://www.planeta.coppe.ufrj.br/artigo.php?artigo=710>. Acesso em: 15 jan. 2009.
  3. ↑ Mineral USGS

[editar]Bibliografia

[editar]Ligações externas

Commons
O Commons possui multimídias sobre Nióbio
Pix.gifNióbioStylised Lithium Atom.svg
Zircônio ← Nióbio → Molibdênio
V
Cubic-body-centered.png

41
Nb
↑
Nb
↓
Ta
Tabela completa • Tabela estendida
Aparência
cinza metálico, mas azulado quando oxidado


Um cubo de 1cm3 de nióbio anodizado de alta pureza (99,95%) e cristais de nióbio de alta pureza (99,995%), feitos eletrolitamente, para efeito de comparação.
Informações gerais
Nome, símbolo, númeroNióbio, Nb, 41
Série químicaMetal de transição
Grupo, período, bloco5B, 5, d
Densidade, dureza8570 kg/m3, 6,0
Número CAS7440-03-1
Propriedade atómicas
Massa atômica92,90638 u
Raio atómico (calculado)146 pm
Raio covalente164±6 pm
Configuração electrónica[Kr] 4d4 5s1
Elétrons (por nível de energia)2, 8, 18, 12, 1 (ver imagem)
Estado(s) de oxidação5, 4, 3, 2, -1 (óxido levemente ácido)
Estrutura cristalinacúbica centrada no corpo
Propriedades físicas
Estado da matériasólido
Ponto de fusão2750 K
Ponto de ebulição5017 K
Entalpia de fusão30 kJ/mol
Entalpia de vaporização689,9 kJ/mol
Pressão de vapor1 Pa a 2942 K
Velocidade do som3480 m/s a 20 °C
Diversos
Eletronegatividade (Pauling)1,6
Calor específico265 J/(kg·K)
Condutividade térmica53,7 W/(m·K)
1º Potencial de ionização652,1 kJ/mol
2º Potencial de ionização1380 kJ/mol
3º Potencial de ionização2416 kJ/mol
4º Potencial de ionização3700 kJ/mol
5º Potencial de ionização4877 kJ/mol
6º Potencial de ionização9847 kJ/mol
7º Potencial de ionização12100 kJ/mol
Isótopos mais estáveis
isoANMeia-vidaMDEdPD
MeV
91Nbsintético6,8×102 aε-91Zr
91mNbsintético60,86 dIT0,10491Nb
92Nbsintético10,15 dε
γ
-
0,934
92Zr
-
92Nbsintético3,47×107 aε
γ
-
0,561, 0,934
92Zr
-
93Nb100%estável com 52 neutrões
93mNbsintético16,13 aTI0,03193Nb
94Nbsintético2,03×104 aβ-
γ
0,471
0,702, 0,871
94Mo
-
95Nbsintético34,991 dβ-
γ
0,159
0,765
95Mo
-
95mNbsintético3,61 dTI0,23595Nb
Unidades do SI & CNTP, salvo indicação contrária.