Por que os compostos iônicos são condutores de corrente elétrica no estado líquido e maus condutores no estado sólido?

Metais Alcalinos

Lítio



Por que os compostos iônicos são condutores de corrente elétrica no estado líquido e maus condutores no estado sólido?

O metal é utilizado em baterias recarregáveis e solares e em ligas metálicas de baixa densidade. Compostos de lítio são utilizados em aparelhos para absorverem CO2, formando o carbonato de lítio e na composição de graxas de alta resistência a umidade e temperaturas elevadas. O Li2CO3 é utilizado como princípio ativo de medicamentos para controle de psicose maníaco-depressiva.

Sódio



Por que os compostos iônicos são condutores de corrente elétrica no estado líquido e maus condutores no estado sólido?

O sódio é aplicado na produção de ligas metálicas utilizadas para transferência de calor em reatores nucleares e em sínteses orgânicas. Já os seus sais, são empregados na fabricação de papeis, sabões e vidros. Além de ser empregados na industria petroquímica e como tempero para comidas (NaCl).

Potássio



Por que os compostos iônicos são condutores de corrente elétrica no estado líquido e maus condutores no estado sólido?

O potássio metálico é utilizado em reações orgânicas, como forte agente redutor. O KNO3  é utilizado em fertilizantes e explosivos. O KClO4 e o KClO3são utilizados em fogos de artifício como agentes oxidantes e que são, também, altamente explosivos e responsáveis pela coloração violeta. Uma liga metálica K-Na é utilizada em reatores nucleares, para transferência de calor. O KOH é utilizado para a produção de sabão. O isótopo K-40 é utilizado para realização de datação por decaimento radioativo.

Rubídio



Por que os compostos iônicos são condutores de corrente elétrica no estado líquido e maus condutores no estado sólido?

O rubídio é utilizado na produção de semicondutores e células fotoelétricas. O RbOH é empregado em baterias de funcionamento à baixas temperaturas.

Césio



Por que os compostos iônicos são condutores de corrente elétrica no estado líquido e maus condutores no estado sólido?

O césio é usado como componente de catalisador, em células fotoelétrica e em relógio atômico (possui precisão de 5 segundos em 300 anos). Um de seus isótopos é radioativo e utilizado como fonte de radiação gama e é utilizado no tratamento de câncer (bomba de césio, que foi agente no acidente em Goiânia, em 1987) e em dispositivo de medidor de nível para líquidos, utilizados na indústria de bebidas e para controle de nível de silos de grande porte para grãos e refinarias.

Halogênios

Flúor



Por que os compostos iônicos são condutores de corrente elétrica no estado líquido e maus condutores no estado sólido?

Uma das mais importantes aplicações do flúor (na forma de NaF ou Na2PO3F) é a sua introdução em água potável e em cremes dentais, com o intuito de diminuir os casos de cáries na população. O HF é utilizado para fazer gravações em vidros (numeração em vidros de automóveis).  O flúor é ainda utilizado na fabricação de polímeros, tipo tetrafluoroetileno, o conhecido Teflon, além de ser utilizado no processo de enriquecimento de urânio.           

Cloro



Por que os compostos iônicos são condutores de corrente elétrica no estado líquido e maus condutores no estado sólido?

Seus compostos são utilizados como conservante de carnes e comidas, como alvejantes, limpador de superfície e reagente de laboratório. O cloro e seus compostos são, também, utilizados no tratamento de águas pelas empresas responsáveis, pois ele tem grande ação germicida, além de serem utilizados na produção de papel (clareamento), derivados de petróleo, medicamentos, inseticidas, tintas, plásticos, entre outras tantas aplicações.   

Bromo



Por que os compostos iônicos são condutores de corrente elétrica no estado líquido e maus condutores no estado sólido?

O bromo é utilizado na produção de medicamentos, desinfetantes, praguicidas, purificação de água e corantes. Além de ser amplamente utilizado na produção de filmes fotográficos, na forma de AgBr.

Iodo



Por que os compostos iônicos são condutores de corrente elétrica no estado líquido e maus condutores no estado sólido?

O iodo molecular, I2, é empregado como antiséptico. Um sal de iodo, o KI ou NaI, é adicionado ao sal de cozinha, para evitar os "DDI" (Distúrbios por Deficiência de Iodo), o que pode provocar problemas de saúde como: bócio, abortos prematuros, etc. O isótopo radioativo I-131 é empregado na medicina, no tratamento de tireóide.

Astato



Nenhuma aplicação é conhecida ou descrita para o astato ou compostos de astato, devido à sua meia-vida muito curta de aproximadamente 8 horas.

Elaboração: Prof. Paulo Silva

Porque os compostos iônicos são condutores de corrente elétrica no estado líquido e maus condutores no sólido?

Para que haja condução de corrente elétrica é necessária a presença de elétrons livres, com mobilidade. Os compostos iônicos não conduzem corrente na fase sólida (quando os elétrons estão firmemente ligados uns aos outros), mas conduzem na fase líquida ou em solução aquosa, quando os íons adquirem mobilidade.

Por que os compostos iônicos são condutores de corrente elétrica?

Conduzem corrente elétrica quando estão em solução aquosa (dissolvido em água), ou sob a forma fundida (líquida) pois os seus íons adquirem mobilidade para fechar o circuito e realizar a transferência de elétrons.

Por que os compostos iônicos conduzem eletricidade em soluções aquosas ou em estado líquido porém não conduzem eletricidade no estado sólido?

Solução iônica ou eletrolítica: esse tipo de solução conduz eletricidade, em razão da presença de íons (átomos ou grupos de átomos de elementos químicos com carga elétrica). Esses íons com carga negativa (ânion) e positiva (cátions) fecham o circuito elétrico conduzindo a corrente.

Por que os compostos iônicos só conduzem corrente elétrica em meio aquoso e no estado líquido?

Ao ser dissolvido em um solvente, o composto iônico sofre o fenômeno da dissociação (liberação dos íons que o formam). Quando o NaCl, por exemplo, é dissolvido na água, ele dissocia-se no cátion Na+ e no ânion Cl-. Como temos a presença de íons no solvente, é possível conduzir corrente elétrica por essa mistura.