Os derivados do boro têm grande importância para a indústria, na fabricação de tecidos e madeira à prova de fogo, vidros especiais (como o Pyrex®), cerâmicas, antisséptico e germicidas suaves. Também pode ser utilizado em sistemas eletrônicos para auxiliar no controle da condutividade. Entre seus compostos, os mais famosos e explorados comercialmente são o bórax e o ácido bórico.
O Boro disponível para as plantas encontra-se na solução do solo como ácido bórico (em condições de pH neutro) e como ânion borato (a elevados valores de pH) e pode ser absorvido tanto por via radicular (raízes) como foliar (folhas). Um fator muito importante para a sua disponibilidade do solo é o pH.
O ácido bórico é uma das fontes que pode ser utilizada na agricultura como fertilizante de boro. Por ter um alto grau de solubilidade, ele consegue disponibilizar o boro mais rapidamente para as plantas.
Pode tomar a forma de um pó marrom, amorfo ou de um material cristalino de cor preta e extremamente duro. O elemento não é encontrado livre na natureza, mas ocorre em abundância no minério de bórax.
O boro é um semimetal que pertence à família 3A ou grupo 13, com cinco prótons em sua estrutura. ... O boro desempenha importantes funções no metabolismo vegetal e animal, atua em, pelo menos, 26 enzimas dos vegetais, e, no corpo humano, auxilia na absorção de cálcio, magnésio e fósforo.
O boro puro e elementar não é fácil de preparar. Quando o ácido bórico é derretido, ele é convertido em óxido de boro, que pode então ser reduzido com um metal como magnésio ou alumínio.
Frutas como maçãs, laranjas, uvas, peras, ameixas, kiwis, sultanas, tâmaras, abacates, soja e nozes são ricas em boro. Grão-de-bico, feijão borlotti, avelã, groselha, manteiga de amendoim, feijão vermelho, tomate, lentilha, azeitona, cebola, vinho de batata e cerveja também são fontes notáveis desse mineral.
Dosagem. Não existe uma dose recomendada para o boro, no entanto o consumo médio de boro gira entorno às 1-2 mg/dia em adultos e a ingestão diária arredor de 1-3 mg considera-se benéfica. Para diminuir o risco de osteoporose, os profissionais da saúde recomendam de 5 à 59 mg/dia.
O ácido bórico é usado em têxteis e inseticidas, e os boratos são usados na fabricação de fibra de vidro isolante, detergentes para roupas, antissépticos, adesivos e uma variedade de outros produtos. O isótopo boro-10 é usado para controlar reações em reatores nucleares e como um escudo contra radiação de materiais radioativos.
A origem do Boro deve-se, principalmente, à turmalina, uma rocha que após sofrer intemperismo, libera no solo formas solúveis, como boratos e ácido bórico, que corresponde à forma não dissociada.
O elemento foi isolado pela primeira vez em 1808 pelo químico inglês Sir Humphry Davy e de forma independente pelos químicos franceses Joseph Louis Gay-Lussac e Louis Jacques Thénard. Ao reduzir o ácido bórico com sódio ou magnésio, obtiveram boro com cerca de 50 por cento de pureza.
Os elementos químicos da Família do Boro apresentam configuração eletrônica com três elétrons na camada de valência e, com exceção do tálio (Tl), eles geralmente utilizam esses elétrons para fazer três ligações, levando a um estado de oxidação +3. A Família do Boro também é conhecida como Aluminóides. ...
Frutas como maçãs, laranjas, uvas, peras, ameixas, kiwis, sultanas, tâmaras, abacates, soja e nozes são ricas em boro. Grão-de-bico, feijão borlotti, avelã, groselha, manteiga de amendoim, feijão vermelho, tomate, lentilha, azeitona, cebola, vinho de batata e cerveja também são fontes notáveis desse mineral.
Essas formas são ligeiramente análogas aos cristais de diamante, mas diferentemente do diamante, o boro tem várias estruturas possíveis, porque cada átomo de boro pode formar três ligações, forçando os átomos a se ligarem assimetricamente no espaço tridimensional.
Os alimentos que são boas fontes de boro incluem alimentos de origem vegetal, especialmente frutas não cítricas, como a banana, hortaliças, como a couve-manteiga, nozes e leguminosas, como a soja, o feijão, a lentilha ou a ervilha, por exemplo.
No início do Egito, o processo de mumificação dependia de um minério conhecido como natrão, que continha boratos e outros sais comuns. Esmaltes de bórax foram usados na China a partir de 300 d.C e compostos de boro foram usados na fabricação de vidro na Roma antiga.
O boro elementar é usado como um dopante na indústria de semicondutores e como um material que produz uma chama verde em fogos de artifício. Os filamentos de boro são úteis para fazer compostos para estruturas aeroespaciais avançadas, tacos de golfe e varas de pesca.
O boro é um nutriente essencial para as plantas, mas seu papel fisiológico (se houver) em humanos e animais é pouco compreendido. O elemento não é tóxico para os seres humanos, e compostos comuns (como o ácido bórico e boratos) têm baixa toxicidade, mas alguns compostos especializados são tóxicos e altamente inflamáveis.
Na tabela periódica, o boro está situado no topo do grupo 13 (antigo grupo 3A), logo acima do alumínio, e no período 2, entre o berílio e o carbono. É classificado como um metalóide.
O boro foi descoberto em 1808 em Londres, Inglaterra, pelo químico inglês Sir Humphrey Davy (1778-1829) e em Paris, França, pelo físico e químico Louis Joseph Gay-Lussac (1778-1850) e pelo cientista francês L. J. Thenard. O nome boro deriva do árabe buraq.
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.
O Boro disponível para as plantas encontra-se na solução do solo como ácido bórico (em condições de pH neutro) e como ânion borato (a elevados valores de pH) e pode ser absorvido tanto por via radicular (raízes) como foliar (folhas). Um fator muito importante para a sua disponibilidade do solo é o pH.
O Boro é um elemento químico de símbolo B, possui número atômico 5 e massa atômica 11 u e pertence à classe de semimetais. É classificado como um semicondutor de eletricidade porque não transmite energia de forma eficiente. É um sólido a temperatura ambiente empregado na confecção de fogos de artifício.
b) Elemento Boro (B): Está presente no 2o período; Apresenta átomos com apenas 2 níveis; Sua camada de valência é a segunda.
10,811 u