SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 1
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Sin embargo, con flamas como las de oxiacetileno y óxido
nitrosoacetileno, se pueden determinar más de 60 elementos
a pesar de que se cuenta con una pequeña fracción de
átomos excitados para la emisión.
En consecuencia, son pocos los elementos que se
pueden determinar. Sólo los metales alcalinos, son
relativamente fáciles de excitar, se determinan en forma
rutinaria por espectrometría de emisión de flama.
Espectrometría por emisión atómica (EEA)
Técnica basada en la emisión de luz por átomos (vapor
atómico) excitados térmicamente, con lo cual ascienden a
un nivel mayor de energía electrónica; luego, regresan a
su estado fundamental emitiendo fotones y creando
espectros de emisión. En este método, comúnmente la
fuente de energía de excitación es una flama, donde la
muestra se introduce en forma de solución. La intensidad
de la emisión es directamente proporcional a la
concentración del analito en la solución aspirada.
Espectrometría por fluorescencia atómica (EFA)
En una técnica en la cual las transiciones electrónicas de los átomos formados en una llama, horno o plasma son excitadas
por medio de la irradiación con un láser y al volver al estado fundamental, puede emitir fluorescencia y ser observada en
ángulo recto respecto al haz incidente. Un átomo excitado puede emitir la misma longitud de onda que absorbe, o puede
bajar a un estado inferior y emitir una longitud de onda mayor. Esta técnica es potencialmente más sensible que la EAA.
Ambas variables son difíciles de
determinar, pero manteniendo
constante la longitud de trayectoria,
la concentración del vapor atómico
será directamente proporcional a la
concentración del analito.
Es posible utilizar una curva de
calibración de concentración en
función de la absorbancia. La
desventaja de hacer mediciones por
EAA, es que para cada analito se
requiere una fuente diferente.
La EAA sigue la ley de Beer. Es decir,
la absorbancia es directamente
proporcional a la longitud de
trayectoria en la flama y a la
concentración del vapor atómico en
la muestra.
Espectrofotometría de absorción atómica (EAA)
Es una técnica basada en la absorción de luz por átomos gaseosos libres (vapor atómico) en una llama o en un horno;
algunos átomos son excitados térmicamente, pero casi todos permanecen en estado fundamental. En este estado
fundamental pueden absorber radiación de determinada longitud de onda producida en una fuente que contenga a ese
mismo elemento (lámpara de cátodo hueco). Es importante destacar que las longitudes de onda de la radiación emitida por
la fuente son las mismas que absorben los átomos en la flama.
El disolvente se evapora y deja el analito deshidratado, la cual se disocia en átomos gaseosos libres en estado fundamental.
Una fracción de ellos puede absorber energía de la flama y acceder a un estado electrónico excitado. Los niveles excitados
tienen corta duración y regresan al estado fundamental emitiendo fotones de longitudes de onda característica cuya energía
es igual a hυ y que se pueden detectar con un dispositivo convencional de monocromador-detector. Reacciones secundarias
en la flama pueden hacer disminuir la población de átomos libres, por tanto, la señal de emisión.
Tabla 1. Clasificación de los métodos espectroscópicos atómicos.
Orígenes de los espectros atómicos
La determinación espectroscópica de especies atómicas solo puede realizarse en medio gaseoso. Con átomos o iones en
fase gaseosa en que solo ocurren transiciones electrónicas, sus espectros de emisión no muestran una distribución continua
de longitudes de onda; más bien, producen líneas brillantes en distintas partes del espectro visible.
Es posible observar un espectro de emisión de
una sustancia al “energizar” una muestra de
material mediante energía térmica, o bien con
alguna otra forma de energía (como una
descarga eléctrica de alto voltaje).
Tipos de espectroscopia atómica:
Ciudad Bolívar, Venezuela Código: AnaIns-UV-C1 / Revisión: 00
Espectroscopia Atómica
#MicroClasesDeCastro / Agosto, 2021 / Por: José Luis Castro Soto
Referencias Bibliográficas
Chang, R., & Goldsby, K. (2017). Química (Duodécima ed.). México, D. F., México: McGraw-Hill Interamericana Editores.
Christian, G. (2009). Química Analítica (Sexta ed.). México: McGraw-Hill/Interamericana editores, S. A. de C. V.
Harris, D. (2016). Análisis Químico Cuantitativo (Tercera ed.). Barcelona, España: REVERTÉ.
Skoog, D., James, F., & Nieman, T. (2001). Principios de Análisis Instrumental (Quinta ed.). Madrid, España: McGraw Hill.
Skoog, D., West, D., Holler, F., & Crouch, S. (2015). Fundamentos de química analítica (Novena ed.). México D.F., México:
Cengage Learning Editores, S.A. de C.V.
@jlcastros78 Micro Clases de Castro
José Luis Castro Soto @MicroClasesDeCastro
@MClasesDeCastro
La espectrometría atómica se usa cuando se requieren
determinaciones de trazas de elementos. La contaminación
por metales pesados puede analizarse a partir de muestras
tomadas del medio ambiente, y es posible determinar
impurezas metálicas de muestras farmacéuticas.
En la industria del acero es necesario determinar
componentes secundarios y primarios. La técnica especial
que se use dependerá de la sensibilidad requerida, de la
cantidad de muestras por analizar y de si es necesario
medir uno o varios elementos.
Puede detectar o medir cantidades
de analito entre partes por millón
(ppm) y partes por billón (ppb). Para
concentraciones mayores ésta se
debe diluir para reducir las
concentraciones a ppm.
Alta eficiencia y reproductibilidad del
paso de atomización puede tener una
gran influencia sobre la sensibilidad,
precisión y exactitud del método. En
resumen, la atomización es un paso
crítico en la espectroscopia atómica.
Posee una gran sensibilidad,
capacidad de distinguir un elemento
de otro en muestras y de realizar
análisis multielemental simultáneo,
así como la facilidad de analizar
automáticamente muchas muestras.
Figura 1. AAnalyst 800. PerkinElmer®.
Introducción
En esta unidad estudiaremos la espectroscopia de átomos.
Estos métodos de espectroscopia son utilizados para la
determinación cualitativa y cuantitativa de más de 70 elementos
químicos. Como los átomos son la forma más sencilla y pura de
la materia y no pueden girar ni vibrar como lo hace una
molécula, sólo pueden efectuarse transiciones electrónicas
dentro de ellos cuando absorbe energía. Debido a que las
transiciones son discretas (están cuantizadas), lo que se
obtiene es un espectro de líneas o rayas.
Figura 2. Espectros de la luz blanca y espectros de emisión de
diversos elementos.
Espectros de emisión
Desde el siglo XVII, Newton demostró que la luz solar está formada de diversos componentes de color que al volver a
combinarlos producen la luz blanca, los científicos han estudiado las características de los espectros de emisión, es decir, los
espectros continuos o de líneas de radiación emitida por las sustancias.
En este sentido, el primer paso en la espectroscopia
atómica es la atomización, un proceso en el cual una
muestra es volatilizada y descompuesta de tal forma que
se producen átomos individuales y/o iones elementales en
fase gaseosa, se encuentran bien separados uno de otro.
Estos espectros de líneas corresponden a la emisión de luz
a ciertas longitudes de onda. Cada elemento tiene un
espectro de emisión único que pueden emplearse para
identificar átomos, de la misma forma en que las huellas
dactilares identifican a una persona.
En los primeros años sólo se usaban flamas
relativamente frías. Las flamas sólo excitan una pequeña
fracción de átomos. Sin embargo, esa fracción excitada
aumenta al elevarse la temperatura.
Figura 4. Tipos de espectroscopia atómica.
Fuente: Skoog, West, Holler, & Crouch, (2015).
Figura 3. Procesos que se efectúan en una flama.
Fuente: Christian, (2009).
Fuente;
Harris,
(2016).
Fuente: Skoog, West, Holler, & Crouch, (2015).

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Espectrofotometria uv visible
Espectrofotometria uv visibleEspectrofotometria uv visible
Espectrofotometria uv visible
Elias rubio
 
Equipo de-absorción-atómica. informe 1
Equipo de-absorción-atómica.  informe 1Equipo de-absorción-atómica.  informe 1
Equipo de-absorción-atómica. informe 1
David Cari
 
Espectroscopía de absorción uv vis, def
Espectroscopía de absorción uv vis, defEspectroscopía de absorción uv vis, def
Espectroscopía de absorción uv vis, def
cathycruzvazquez
 
Metodos Electroquimicos de Analisis
Metodos Electroquimicos de AnalisisMetodos Electroquimicos de Analisis
Metodos Electroquimicos de Analisis
Magdiely Henriquez
 
Diapositivas de instrumental
Diapositivas de instrumentalDiapositivas de instrumental
Diapositivas de instrumental
Wilo Jara
 

Was ist angesagt? (20)

Metodos espectroscopicos
Metodos espectroscopicosMetodos espectroscopicos
Metodos espectroscopicos
 
Espectrofotometria uv visible
Espectrofotometria uv visibleEspectrofotometria uv visible
Espectrofotometria uv visible
 
Equipo de-absorción-atómica. informe 1
Equipo de-absorción-atómica.  informe 1Equipo de-absorción-atómica.  informe 1
Equipo de-absorción-atómica. informe 1
 
Métodos de Atomización (Parte 2) – Clase 5
Métodos de Atomización (Parte 2) – Clase 5Métodos de Atomización (Parte 2) – Clase 5
Métodos de Atomización (Parte 2) – Clase 5
 
Nefelometría
NefelometríaNefelometría
Nefelometría
 
Espectroscopía de absorción uv vis, def
Espectroscopía de absorción uv vis, defEspectroscopía de absorción uv vis, def
Espectroscopía de absorción uv vis, def
 
Pruebas infecciosas
Pruebas infecciosas Pruebas infecciosas
Pruebas infecciosas
 
Fotometria de llama
Fotometria de llamaFotometria de llama
Fotometria de llama
 
Metodos Electroquimicos de Analisis
Metodos Electroquimicos de AnalisisMetodos Electroquimicos de Analisis
Metodos Electroquimicos de Analisis
 
Espectroscopia de absorción atómica
Espectroscopia de absorción atómicaEspectroscopia de absorción atómica
Espectroscopia de absorción atómica
 
Diversos Métodos Electroquímicos de Análisis
Diversos Métodos Electroquímicos de AnálisisDiversos Métodos Electroquímicos de Análisis
Diversos Métodos Electroquímicos de Análisis
 
Cromatografía
CromatografíaCromatografía
Cromatografía
 
Métodos electroquímicos
Métodos electroquímicosMétodos electroquímicos
Métodos electroquímicos
 
INMUNOENSAYO CLIA.pptx
INMUNOENSAYO CLIA.pptxINMUNOENSAYO CLIA.pptx
INMUNOENSAYO CLIA.pptx
 
Tema 7
Tema 7Tema 7
Tema 7
 
QUIMICA ANALITICA
QUIMICA ANALITICAQUIMICA ANALITICA
QUIMICA ANALITICA
 
Métodos Electroquímicos
Métodos ElectroquímicosMétodos Electroquímicos
Métodos Electroquímicos
 
Componentes del HPLC
Componentes del HPLCComponentes del HPLC
Componentes del HPLC
 
Diapositivas de instrumental
Diapositivas de instrumentalDiapositivas de instrumental
Diapositivas de instrumental
 
Espectrometria de absorcion y emisión atomica
Espectrometria de absorcion y emisión atomicaEspectrometria de absorcion y emisión atomica
Espectrometria de absorcion y emisión atomica
 

Ähnlich wie Espectroscopia Atómica - Clase 1

T7 abasorc
T7 abasorcT7 abasorc
T7 abasorc
Max John
 
DETERMINACIÓN DE ORO Y ALUMINIO POR EL MÉTODO DE ESPECTROMETRÍA
DETERMINACIÓN DE ORO Y ALUMINIO POR EL MÉTODO DE ESPECTROMETRÍADETERMINACIÓN DE ORO Y ALUMINIO POR EL MÉTODO DE ESPECTROMETRÍA
DETERMINACIÓN DE ORO Y ALUMINIO POR EL MÉTODO DE ESPECTROMETRÍA
Luis Thomson
 
aa1-130524003429-phpapp01.ppt
aa1-130524003429-phpapp01.pptaa1-130524003429-phpapp01.ppt
aa1-130524003429-phpapp01.ppt
AnaColina16
 
Docdownloader.com informe n-04-configuracion-electronica-el-espect-de-los-ele...
Docdownloader.com informe n-04-configuracion-electronica-el-espect-de-los-ele...Docdownloader.com informe n-04-configuracion-electronica-el-espect-de-los-ele...
Docdownloader.com informe n-04-configuracion-electronica-el-espect-de-los-ele...
Bacilio Yana
 

Ähnlich wie Espectroscopia Atómica - Clase 1 (20)

Tema 7 PQ-317 2020-1 AA y EA.pdf
Tema 7 PQ-317 2020-1 AA y EA.pdfTema 7 PQ-317 2020-1 AA y EA.pdf
Tema 7 PQ-317 2020-1 AA y EA.pdf
 
Tecnicas
TecnicasTecnicas
Tecnicas
 
GRUPO 2. FINAL.pptx
GRUPO 2. FINAL.pptxGRUPO 2. FINAL.pptx
GRUPO 2. FINAL.pptx
 
T7 abasorc
T7 abasorcT7 abasorc
T7 abasorc
 
tema2absorcionatomica.pdf
tema2absorcionatomica.pdftema2absorcionatomica.pdf
tema2absorcionatomica.pdf
 
DETERMINACIÓN DE ORO Y ALUMINIO POR EL MÉTODO DE ESPECTROMETRÍA
DETERMINACIÓN DE ORO Y ALUMINIO POR EL MÉTODO DE ESPECTROMETRÍADETERMINACIÓN DE ORO Y ALUMINIO POR EL MÉTODO DE ESPECTROMETRÍA
DETERMINACIÓN DE ORO Y ALUMINIO POR EL MÉTODO DE ESPECTROMETRÍA
 
ANALISIS DE LA DISTRIBUCION DE LAS MOLECULAS
ANALISIS DE LA DISTRIBUCION DE LAS MOLECULASANALISIS DE LA DISTRIBUCION DE LAS MOLECULAS
ANALISIS DE LA DISTRIBUCION DE LAS MOLECULAS
 
Espectrometria
EspectrometriaEspectrometria
Espectrometria
 
Eaa
EaaEaa
Eaa
 
Eaa
EaaEaa
Eaa
 
Eaa
EaaEaa
Eaa
 
aa1-130524003429-phpapp01.ppt
aa1-130524003429-phpapp01.pptaa1-130524003429-phpapp01.ppt
aa1-130524003429-phpapp01.ppt
 
Trabajo de laboratorio
Trabajo de laboratorioTrabajo de laboratorio
Trabajo de laboratorio
 
Analisis instrumental
Analisis instrumentalAnalisis instrumental
Analisis instrumental
 
Docdownloader.com informe n-04-configuracion-electronica-el-espect-de-los-ele...
Docdownloader.com informe n-04-configuracion-electronica-el-espect-de-los-ele...Docdownloader.com informe n-04-configuracion-electronica-el-espect-de-los-ele...
Docdownloader.com informe n-04-configuracion-electronica-el-espect-de-los-ele...
 
Espectroscopia atomica
Espectroscopia atomicaEspectroscopia atomica
Espectroscopia atomica
 
Identificación de las características del espectrofotómetro de absorción atómica
Identificación de las características del espectrofotómetro de absorción atómicaIdentificación de las características del espectrofotómetro de absorción atómica
Identificación de las características del espectrofotómetro de absorción atómica
 
Espectroscopía de Absorción y Emisión Atómica
Espectroscopía de Absorción y Emisión AtómicaEspectroscopía de Absorción y Emisión Atómica
Espectroscopía de Absorción y Emisión Atómica
 
Practicas de quimica
Practicas de quimica Practicas de quimica
Practicas de quimica
 
Tema3emisionatomica
Tema3emisionatomicaTema3emisionatomica
Tema3emisionatomica
 

Mehr von José Luis Castro Soto

Mehr von José Luis Castro Soto (20)

La naturaleza dual del electrón
La naturaleza dual del electrónLa naturaleza dual del electrón
La naturaleza dual del electrón
 
Espectrometría de Masas: Conceptos Básicos
Espectrometría de Masas: Conceptos BásicosEspectrometría de Masas: Conceptos Básicos
Espectrometría de Masas: Conceptos Básicos
 
Espectrometría de Masas Atómica
Espectrometría de Masas AtómicaEspectrometría de Masas Atómica
Espectrometría de Masas Atómica
 
La Ciencia Central
La Ciencia CentralLa Ciencia Central
La Ciencia Central
 
Cálculos con Fórmulas
Cálculos con FórmulasCálculos con Fórmulas
Cálculos con Fórmulas
 
Masa Molecular
Masa MolecularMasa Molecular
Masa Molecular
 
Cantidad de sustancia: El Mol
Cantidad de sustancia: El MolCantidad de sustancia: El Mol
Cantidad de sustancia: El Mol
 
Unidades de Medición: Magnitudes Derivadas
Unidades de Medición: Magnitudes DerivadasUnidades de Medición: Magnitudes Derivadas
Unidades de Medición: Magnitudes Derivadas
 
Método de Mínimos Cuadrados (ejemplo)
Método de Mínimos Cuadrados (ejemplo)Método de Mínimos Cuadrados (ejemplo)
Método de Mínimos Cuadrados (ejemplo)
 
Método de los Mínimos Cuadrados
Método de los Mínimos CuadradosMétodo de los Mínimos Cuadrados
Método de los Mínimos Cuadrados
 
Aplicaciones de la Ley de Beer
Aplicaciones de la Ley de BeerAplicaciones de la Ley de Beer
Aplicaciones de la Ley de Beer
 
Ley de Beer
Ley de BeerLey de Beer
Ley de Beer
 
Espectrometría por Absorción Atómica – Clase 7
Espectrometría por Absorción Atómica – Clase 7Espectrometría por Absorción Atómica – Clase 7
Espectrometría por Absorción Atómica – Clase 7
 
Espectrometría por Emisión Atómica – Clase 6
Espectrometría por Emisión Atómica – Clase 6Espectrometría por Emisión Atómica – Clase 6
Espectrometría por Emisión Atómica – Clase 6
 
Métodos de Atomización (Parte 1) - Clase 4
Métodos de Atomización (Parte 1) - Clase 4Métodos de Atomización (Parte 1) - Clase 4
Métodos de Atomización (Parte 1) - Clase 4
 
Métodos de introducción de la muestra - Clases 3
Métodos de introducción de la muestra - Clases 3Métodos de introducción de la muestra - Clases 3
Métodos de introducción de la muestra - Clases 3
 
Espectros Ópticos Atómicos - Clase 2
Espectros Ópticos Atómicos - Clase 2Espectros Ópticos Atómicos - Clase 2
Espectros Ópticos Atómicos - Clase 2
 
Espectroscopia IR - Vibración Molecular
Espectroscopia IR - Vibración MolecularEspectroscopia IR - Vibración Molecular
Espectroscopia IR - Vibración Molecular
 
Interpretación de Espectros IR - Clase 6
Interpretación de Espectros IR  -  Clase 6Interpretación de Espectros IR  -  Clase 6
Interpretación de Espectros IR - Clase 6
 
Espectros Infrarrojo (IR) - Clase 5
Espectros Infrarrojo (IR) - Clase 5Espectros Infrarrojo (IR) - Clase 5
Espectros Infrarrojo (IR) - Clase 5
 

Kürzlich hochgeladen

PROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdf
PROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdfPROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdf
PROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdf
EduardoJosVargasCama1
 
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
Wilian24
 
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Fernando Solis
 
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
EliaHernndez7
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Louis Jean François Lagrenée. Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
Louis Jean François Lagrenée.  Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...Louis Jean François Lagrenée.  Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
Louis Jean François Lagrenée. Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
 
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptxLA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
 
Actividades para el 11 de Mayo día del himno.docx
Actividades para el 11 de Mayo día del himno.docxActividades para el 11 de Mayo día del himno.docx
Actividades para el 11 de Mayo día del himno.docx
 
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
 
Supuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docxSupuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docx
 
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN PARÍS. Por JAVIER SOL...
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN  PARÍS. Por JAVIER SOL...ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN  PARÍS. Por JAVIER SOL...
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN PARÍS. Por JAVIER SOL...
 
PROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdf
PROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdfPROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdf
PROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdf
 
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
 
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdfSesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
 
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
 
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicasUsos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
 
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
 
prostitución en España: una mirada integral!
prostitución en España: una mirada integral!prostitución en España: una mirada integral!
prostitución en España: una mirada integral!
 
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).pptPINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
 
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdfFactores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
 
AEC 2. Aventura en el Antiguo Egipto.pptx
AEC 2. Aventura en el Antiguo Egipto.pptxAEC 2. Aventura en el Antiguo Egipto.pptx
AEC 2. Aventura en el Antiguo Egipto.pptx
 
Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024
 
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdfactiv4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
 

Espectroscopia Atómica - Clase 1

  • 1. Sin embargo, con flamas como las de oxiacetileno y óxido nitrosoacetileno, se pueden determinar más de 60 elementos a pesar de que se cuenta con una pequeña fracción de átomos excitados para la emisión. En consecuencia, son pocos los elementos que se pueden determinar. Sólo los metales alcalinos, son relativamente fáciles de excitar, se determinan en forma rutinaria por espectrometría de emisión de flama. Espectrometría por emisión atómica (EEA) Técnica basada en la emisión de luz por átomos (vapor atómico) excitados térmicamente, con lo cual ascienden a un nivel mayor de energía electrónica; luego, regresan a su estado fundamental emitiendo fotones y creando espectros de emisión. En este método, comúnmente la fuente de energía de excitación es una flama, donde la muestra se introduce en forma de solución. La intensidad de la emisión es directamente proporcional a la concentración del analito en la solución aspirada. Espectrometría por fluorescencia atómica (EFA) En una técnica en la cual las transiciones electrónicas de los átomos formados en una llama, horno o plasma son excitadas por medio de la irradiación con un láser y al volver al estado fundamental, puede emitir fluorescencia y ser observada en ángulo recto respecto al haz incidente. Un átomo excitado puede emitir la misma longitud de onda que absorbe, o puede bajar a un estado inferior y emitir una longitud de onda mayor. Esta técnica es potencialmente más sensible que la EAA. Ambas variables son difíciles de determinar, pero manteniendo constante la longitud de trayectoria, la concentración del vapor atómico será directamente proporcional a la concentración del analito. Es posible utilizar una curva de calibración de concentración en función de la absorbancia. La desventaja de hacer mediciones por EAA, es que para cada analito se requiere una fuente diferente. La EAA sigue la ley de Beer. Es decir, la absorbancia es directamente proporcional a la longitud de trayectoria en la flama y a la concentración del vapor atómico en la muestra. Espectrofotometría de absorción atómica (EAA) Es una técnica basada en la absorción de luz por átomos gaseosos libres (vapor atómico) en una llama o en un horno; algunos átomos son excitados térmicamente, pero casi todos permanecen en estado fundamental. En este estado fundamental pueden absorber radiación de determinada longitud de onda producida en una fuente que contenga a ese mismo elemento (lámpara de cátodo hueco). Es importante destacar que las longitudes de onda de la radiación emitida por la fuente son las mismas que absorben los átomos en la flama. El disolvente se evapora y deja el analito deshidratado, la cual se disocia en átomos gaseosos libres en estado fundamental. Una fracción de ellos puede absorber energía de la flama y acceder a un estado electrónico excitado. Los niveles excitados tienen corta duración y regresan al estado fundamental emitiendo fotones de longitudes de onda característica cuya energía es igual a hυ y que se pueden detectar con un dispositivo convencional de monocromador-detector. Reacciones secundarias en la flama pueden hacer disminuir la población de átomos libres, por tanto, la señal de emisión. Tabla 1. Clasificación de los métodos espectroscópicos atómicos. Orígenes de los espectros atómicos La determinación espectroscópica de especies atómicas solo puede realizarse en medio gaseoso. Con átomos o iones en fase gaseosa en que solo ocurren transiciones electrónicas, sus espectros de emisión no muestran una distribución continua de longitudes de onda; más bien, producen líneas brillantes en distintas partes del espectro visible. Es posible observar un espectro de emisión de una sustancia al “energizar” una muestra de material mediante energía térmica, o bien con alguna otra forma de energía (como una descarga eléctrica de alto voltaje). Tipos de espectroscopia atómica: Ciudad Bolívar, Venezuela Código: AnaIns-UV-C1 / Revisión: 00 Espectroscopia Atómica #MicroClasesDeCastro / Agosto, 2021 / Por: José Luis Castro Soto Referencias Bibliográficas Chang, R., & Goldsby, K. (2017). Química (Duodécima ed.). México, D. F., México: McGraw-Hill Interamericana Editores. Christian, G. (2009). Química Analítica (Sexta ed.). México: McGraw-Hill/Interamericana editores, S. A. de C. V. Harris, D. (2016). Análisis Químico Cuantitativo (Tercera ed.). Barcelona, España: REVERTÉ. Skoog, D., James, F., & Nieman, T. (2001). Principios de Análisis Instrumental (Quinta ed.). Madrid, España: McGraw Hill. Skoog, D., West, D., Holler, F., & Crouch, S. (2015). Fundamentos de química analítica (Novena ed.). México D.F., México: Cengage Learning Editores, S.A. de C.V. @jlcastros78 Micro Clases de Castro José Luis Castro Soto @MicroClasesDeCastro @MClasesDeCastro La espectrometría atómica se usa cuando se requieren determinaciones de trazas de elementos. La contaminación por metales pesados puede analizarse a partir de muestras tomadas del medio ambiente, y es posible determinar impurezas metálicas de muestras farmacéuticas. En la industria del acero es necesario determinar componentes secundarios y primarios. La técnica especial que se use dependerá de la sensibilidad requerida, de la cantidad de muestras por analizar y de si es necesario medir uno o varios elementos. Puede detectar o medir cantidades de analito entre partes por millón (ppm) y partes por billón (ppb). Para concentraciones mayores ésta se debe diluir para reducir las concentraciones a ppm. Alta eficiencia y reproductibilidad del paso de atomización puede tener una gran influencia sobre la sensibilidad, precisión y exactitud del método. En resumen, la atomización es un paso crítico en la espectroscopia atómica. Posee una gran sensibilidad, capacidad de distinguir un elemento de otro en muestras y de realizar análisis multielemental simultáneo, así como la facilidad de analizar automáticamente muchas muestras. Figura 1. AAnalyst 800. PerkinElmer®. Introducción En esta unidad estudiaremos la espectroscopia de átomos. Estos métodos de espectroscopia son utilizados para la determinación cualitativa y cuantitativa de más de 70 elementos químicos. Como los átomos son la forma más sencilla y pura de la materia y no pueden girar ni vibrar como lo hace una molécula, sólo pueden efectuarse transiciones electrónicas dentro de ellos cuando absorbe energía. Debido a que las transiciones son discretas (están cuantizadas), lo que se obtiene es un espectro de líneas o rayas. Figura 2. Espectros de la luz blanca y espectros de emisión de diversos elementos. Espectros de emisión Desde el siglo XVII, Newton demostró que la luz solar está formada de diversos componentes de color que al volver a combinarlos producen la luz blanca, los científicos han estudiado las características de los espectros de emisión, es decir, los espectros continuos o de líneas de radiación emitida por las sustancias. En este sentido, el primer paso en la espectroscopia atómica es la atomización, un proceso en el cual una muestra es volatilizada y descompuesta de tal forma que se producen átomos individuales y/o iones elementales en fase gaseosa, se encuentran bien separados uno de otro. Estos espectros de líneas corresponden a la emisión de luz a ciertas longitudes de onda. Cada elemento tiene un espectro de emisión único que pueden emplearse para identificar átomos, de la misma forma en que las huellas dactilares identifican a una persona. En los primeros años sólo se usaban flamas relativamente frías. Las flamas sólo excitan una pequeña fracción de átomos. Sin embargo, esa fracción excitada aumenta al elevarse la temperatura. Figura 4. Tipos de espectroscopia atómica. Fuente: Skoog, West, Holler, & Crouch, (2015). Figura 3. Procesos que se efectúan en una flama. Fuente: Christian, (2009). Fuente; Harris, (2016). Fuente: Skoog, West, Holler, & Crouch, (2015).