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Relatorio Impressão Digital

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Introdução
Atualmente, as impressões digitais são essenciais para solucionar crimes. Através dela pode-se identificar uma determinada pessoa, pois cada uma possui características próprias em suas digitais. 
Objetivos
Aprender a revelar impressões digitais através de compostos orgânicos.
Revisão bibliográfica
3.1 Forças intermoleculares
As forças intermoleculares, como o próprio nome diz, são as forças que mantêm as moléculas de uma substância unidas. Estas forças são chamadas também de forças de Van der Waals em homenagem ao físico holandês Johannes Van der Waals (1837-1923), que pesquisou e propôs a existência destas forças.
3.2 Dipolo-dipolo
A força dipolo-dipolo ocorre somente em moléculas polares.
Moléculas polares são aquelas que apresentam uma distribuição não uniforme da carga elétrica ao longo de sua superfície. Elas apresentam uma extremidade mais eletropositiva e a outra mais eletronegativa. Dessa forma, a molécula polar adquire um dipolo elétrico permanente que interage com as outras moléculas de sua vizinhança. E quanto maior for a polaridade da molécula, mais intensas serão as interações dipolo-dipolo. Em substâncias sólidas, a formação desse dipolo permanente faz com que haja a formação de cristais dipolares. É possível também haver uma interação parecida com essa, que é a interação íon-dipolo, em que um íon é atraído por um polo de uma molécula polar. 
Figura 1: moléculas de dipolo-dipolo
	3.3 Dipolo-induzido
Quando duas moléculas apolares ou dois átomos de um gás nobre se aproximam, os elétrons das eletrosferas dos átomos se repelem provocando um movimento dos elétrons, que se acumulam em uma única região. Desse modo, cria-se um dipolo na molécula ou átomo, pois uma região fica com acúmulo de elétrons e carga negativa, e outra região fica com deficiência de elétrons e carga positiva. 
Quanto maior a área de contato entre as moléculas, mais intensa será a força de dipolo induzido.
Figura 2 : Moléculas de dipolo induzido
3.4 Ligações de Hidrogênio 
 Este tipo de interação ocorre quando a molécula possui um hidrogênio (“polo positivo”) ligado ao flúor, nitrogênio ou oxigênio, ou seja, elementos muito eletronegativos (“polos negativos”). Como esta força é muito forte, origina dipolos muito acentuados; e é necessária uma energia muito alta para romper as moléculas.
As ligações de hidrogênio existem entre as moléculas de água. Observe afigura abaixo: 
Figura 3: Ligações de hidrogênio
3.5 Diferenças entre digitais
Há alguns anos foi verificado, com alguns testes, que as impressões digitais de crianças são diferentes de as de um adulto. Isso se explica pela presença de cadeias carbônicas onde, em uma criança, ela varia em até 13 carbonos, enquanto as cadeias de um adulto são mais longas variando em até 32 carbonos e por isso varia também na presença de aminoácidos.
Materiais e reagentes
9 pedaços de papel;
Soprador;
Capela;
Mistura de carvão, amido e talco;
Solução de ninidrina;
Nitrato de prata (AgNO3).
Procedimentos experimentais
Procedimento 1
	Em um pedaço de papel, marcou-se a digital com o polegar direito e depois colocou-se a mistura de carvão, amido e talco. Espalhou por toda a marca do papel e despejou o que sobrou da mistura de volta no frasco. 
Procedimento 2
Em outro pedaço de papel, marcou-se a digital com o polegar direito e colocou-se a solução de ninidrina dentro da capela. Logo após, utilizou o soprador para secar o papel e a solução para verificar a impressão digital.
Procedimento 3
Em outro pedaço de papel, marcou-se a digital com o polegar direito e colocou-se a solução de nitrato de prata (AgNO3) dentro da capela. Em seguida, levou-se ao sol por um tempo para revelar a impressão digital.
Procedimento 4
Em outros seis papéis, foram marcadas as digitais para comparar, depois de alguns dias, com as realizadas nesse experimento.
Resultados e discussões
Procedimento 1
Na amostra de carvão, amido e talco, a impressão digital revelada ficou parecida com a da identidade e bem nítida. 
Figura 4: Impressão digital revelada com carvão, amido e talco
Procedimento 2
	Na amostra de ninidrina, observou-se uma coloração roxa devido a sua reação com os aminoácidos presentes no suor. A impressão revelada ficou bem nítida sendo esta a melhor para identificar as digitais.
Figura 5: Impressão digital revelada com ninidrina
Procedimento 3
	Na amostra com nitrato de prata (AgNO3), observou-se a coloração marrom após ser exposta ao sol pela característica metálica da prata. A reação do nitrato de prata com o sal (NaCl) do suor foi:
NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl
Com a incidência de luz, os íons de prata reduzem-se a átomos de prata metálica e tornam a solução escura. Essa reação é chamada de fotólise.
Figura 5: Imp*ressão digital revelada com nitrato de prata
Conclusão
Concluiu-se que em compostos que reagem melhor com os aminoácidos as impressões digitais são mais evidentes, podendo assim identificar com maior precisão.
Bibliografia
Disponível em: http://www.mundoeducacao.com/quimica/forcas-ou-ligacoes-dipolo-dipolo.htm (18/12/13 - 14:05)
Disponível em: http://www.brasilescola.com/quimica/forca-intermolecular-dipolo-dipolo.htm (18/12/13 - 14:36)
Disponível em: http://www.mundoeducacao.com/quimica/forca-intermolecular-dipolo-induzido.htm (18/12/13 - 15:13)
Disponível em: http://www.mundoeducacao.com/quimica/ligacoes-hidrogenio.htm (18/12/13 - 15:37)
Disponível em: http://www.infoescola.com/quimica/forcas-de-van-der-waals/ (18/12/13 – 15:58)
FERNANDES. R. — Introdução a Química Forense. Vol único. 3ª Ed. São Paulo: Editora Átomo. 2010.

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