Espectroscopía Atómica

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Mapa conceptual de Espectroscopía Atómica
Sebastian Ruano
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Sebastian Ruano
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Espectroscopía Atómica
  1. FUNDAMENTO - CARACTERISTICAS
    1. Se basa en la absorción, emisión y fluorescencia de radiación electromagnética por partículas atómicas.
      1. Se emplean radiaciones del espectro ultravioleta, visible y rayos X​ ​
        1. La emisión o absorción de rayo X, es debido a la excitación de electrones mas cercanos al núcleo.​ ​
          1. La emisión o absorción de rayos UV-VIS, es debido a la excitación de electrones más externos.​ ​
            1. El espectro atómico puro, se consigue separando previamente el analito de los otros componentes acompañantes, mediante el proceso de atomización.​
              1. El proceso de atomización es el proceso mediante el cual, los componentes de una molécula se convierten, por descomposición en átomos gaseosos libre​ ​
              2. INSTRUMENTACIÓN
                1. espectrómetro de absorción atómica de llama de un solo haz ​
                  1. espectrómetro de absorción atómica de llama de haz ​doble
                    1. INTERFERENCIAS
                      1. TIPOS
                        1. Interferencias químicas
                          1. Pueden ser minimizadas por empleo de temperaturas mayores, añadiendo a la muestra un agente liberador que forme con el elemento interferente un compuesto más estable que con el elemento que se va a determinar
                          2. Interferencias por ionización
                            1. La interferencia por ionización depende tanto de la temperatura de atomización como del potencial de ionización del elemento en estudio, su incidencia es mayor según aumenta la temperatura y el potencial de ionización.
                            2. Interferencias físicas
                              1. se produce en la atomización por llama y está relacionado con la efectividad con que la disolución es transportada hacia la misma. Son causadas por diferencias en las propiedades físicas de las disoluciones: viscosidad, tensión superficial o presión de vapor.
                        2. TIPOS DE ATOMIZADORES
                          1. Con llama
                            1. La disolución de la muestra es nebulizada mediante un flujo de gas oxidante
                              1. Mezclado con gas combustible y transportado
                            2. Electrotérmica
                              1. Evaporar Mezclas
                                1. 1. Secado; 2.Mineralización; 3. Atomización; 4.Mide Absorción
                              2. Con descarga luminiscente
                                1. Producen un vapor atomatizado que puede ser barrido en una celda para medir la absorción
                                2. De vapor frio
                                  1. Solo para el mercurio ya que es el único elemento metálico que tiene una presión vapor apreciable a temperatura ambiente
                                3. METODOLOGÍA
                                  1. En EAA por llama, se debe seleccionar:
                                    1. Tipo de llama en función de la elección del oxidante y combustible
                                      1. Región de observación en la llama
                                        1. Velocidad de aspiración de la disolución
                                          1. El paso de banda espectral del monocromador
                                            1. La intensidad de corriente de la lámpara de cátodo hueco.
                                              1. Los parámetros del sistema de detección y lectura.
                                            2. FUENTE DE RADIACIÓN
                                              1. Lámpara de cátodo hueco
                                                1. Se utilizan fuentes de radiación que emiten la línea espectral del elemento de interés.​
                                                2. Lámparas de descargas sin electrodos. ​
                                                3. MONOCROMADOR
                                                  1. DETECTOR
                                                    1. El detector universalmente utilizado es el tubo fotomultiplicador ya que ofrece una alta sensibilidad en el margen de las longitudes de ondas utilizadas. ​ ​
                                                    2. suelen ser de tipo prisma o red de difracción, los equipos de ultima generación suelen venir con monocromadores dobles.​ ​
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