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Espectroscopia de absorción- emisión atómica, Apuntes de Química Analítica

Espectroscopia de absorción- emisión atómica

Tipo: Apuntes

2023/2024

Subido el 15/05/2025

anderson-mojica21
anderson-mojica21 🇨🇴

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POSGRADO EN ING. DEL AGUA Y DEL
TERRENO. MOD. I: CONTENIDOS BÁSICOS
“Espectroscopía de absorción y emisión atómica. ICP”
Instrumentación y métodos de análisis químico.
8 de noviembre de 2007. EUIT Civil. UPCT.
Prof. Diego José Alcaraz Lorente
Grupo Investigación: Deterioro, Protección y Reciclado de
Equipos Industriales
Dpto. de Ingeniería de Materiales y Fabricación. UPCT.
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¡Descarga Espectroscopia de absorción- emisión atómica y más Apuntes en PDF de Química Analítica solo en Docsity!

POSGRADO EN ING. DEL AGUA Y DEL TERRENO. MOD. I: CONTENIDOS BÁSICOS “Espectroscopía de absorción y emisión atómica. ICP” Instrumentación y métodos de análisis químico. 8 de noviembre de 2007. EUIT Civil. UPCT. Prof. Diego José Alcaraz Lorente Grupo Investigación: Deterioro, Protección y Reciclado de Equipos Industriales Dpto. de Ingeniería de Materiales y Fabricación. UPCT.

ABSORCIÓN Y EMISIÓN DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

  • La absorción de radiación electromagnética provoca que las partículas integrantes de un material (átomos, iones o moléculas) pasen del estado fundamental a uno o más estados excitados de superior energía.
  • La emisión de radiación electromagnética se origina cuando partículas excitadas (átomos, iones, moléculas) se relajan a niveles de menor contenido energético, cediendo el exceso de energía en forma de fotones.
  • La radiación absorbida o emitida se puede caracterizar adecuadamente mediante espectros.

ABSORCIÓN: TIPOS DE ESPECTROS

  • Absorción atómica:  (^) Partículas monoatómicas en estado gas (UV-visible).  (^) Electrones orbitales más internos (región rayos X).
  • Absorción molecular:  (^) Moléculas poliatómicas (estado condensado)

EMISIÓN: TIPOS DE ESPECTROS

  • Espectros de líneas:  (^) UV-Visible: Partículas atómicas individuales en estado gaseoso.  (^) Rayos X: Los electrones implicados corresponden a los orbitales más internos.
  • Espectros de bandas:  (^) Radicales o pequeñas moléculas en estado gas.
  • Espectros continuos:  (^) Sólidos calentados hasta la incandescencia.

ANCHURA DE LAS LÍNEAS ATÓMICAS

  • Este factor es de considerable relevancia.
  • Las líneas estrechas son muy convenientes para trabajar en absorción y emisión.  (^) Reducción de la posibilidad de interferencias debidas al solapamiento de espectros.
  • Es de gran importancia en el diseño de los equipos para espectroscopía de absorción atómica.

ENSANCHAMIENTO DE LÍNEAS ATÓMICAS: CAUSAS

  • Efecto de incertidumbre.
  • Efecto Doppler.
  • Efectos de presión.  (^) Colisiones entre átomos del mismo tipo y con átomos extraños.
  • Efectos de campos magnéticos y eléctricos.

ESPECTROSCOPÍA ATÓMICA: TIPOS DE ATOMIZADORES Tipo de atomizador Temp. atom. (ºC) Llama 1700- Vap. electrotérmica (ETV) 1200- Plasma Ar acopl. Inductivo (ICP) 4000- Plasma Ar corriente continua (DCP) 4000- Plasma Ar inducido por microondas 2000- Plasma de descarga luminiscente No térmico Arco eléctrico 4000- Chispa eléctrica 40000 (?)

ESPECTROSCOPÍA ATÓMICA: MÉTODOS INTRODUCCIÓN MUESTRAS Método Tipo de muestra Nebulización neumática Disolución o suspensión Nebulización ultrasónica Disolución Vapor. electrotérmica Sólido, líquido, disolución Generación de hidruros Disoluc. ciertos elementos Inserción directa Sólido, polvo Ablación láser Sólido, metal Ablación por arco o chispa Sólido conductor Chisp. descarga luminiscente Sólido conductor

ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA: PROCESOS DURANTE LA ATOMIZACIÓN

  • Nebulización:
  • Desolvatación:
  • Volatilización:
  • Disociación:
  • Ionización: Disolución analito Niebla Aerosol sólido/gas Moléculas gaseosas Moléculas excitadas Átomos Átomos excitados Iones atómicos Iones excitados

ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA: PROPIEDADES DE LAS LLAMAS Combustible Oxidante Temperaturas (ºC) Gas natural Aire 1700- Gas natural Oxígeno 2700- Hidrógeno Aire 2000- Hidrógeno Oxígeno 2550- Acetileno Aire 2100- Acetileno Oxígeno 3050- Acetileno Óxido nitroso 2600-

ABSORCIÓN ATÓMICA: ATOMIZADOR DE HORNO DE GRAFITO

ABSORCIÓN ATÓMICA: FUENTES DE RADIACIÓN

  • Fuentes de radiación:  (^) Lámparas de cátodo hueco.  (^) Lámparas de descarga sin electrodos.

ABSORCIÓN ATÓMICA: INTERFERENCIAS

  • Interferencias espectrales:  (^) Métodos de corrección (de las dos líneas, con una fuente continua, basados en el efecto Zeeman, basados en una fuente con autoinversión).
  • Interferencias químicas:  (^) Formación de compuestos poco volátiles.  (^) Equilibrios de disociación.  (^) Equilibrios de ionización.

ABSORCIÓN ATÓMICA: TÉCNICAS ANALÍTICAS

  • Preparación de la muestra.
  • Disolventes orgánicos.
  • Curvas de calibrado.
  • Método de la adición de estándar.
  • Límites de detección.
  • Exactitud.