SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 15
Espectroscopia
Infrarroja
Los Mochis, Sinaloa al 07 de Mayo de 2021.
Integrantes:
- Armenta Fernández Luz Melisa
- Ruiz Ramirez Adela Guadalupe
- Ruiz Pacheco Nora Luz
- Leyva Molina Alejandra
- Villela Rosas Rocio Guadalupe
Asignatura: Quimica Organica
Profesor: Jesus Emanuel Montiel Morales
Radiación infrarroja
La radiación infrarroja o radiación térmica es un tipo de radiación electromagnética de
mayor longitud de onda que la luz visible. Los procesos de calentamiento con
emisores de infrarrojos destacan por una alta rentabilidad, debido a que la energía del
calor se transmite a través de emisiones electromagnéticas. El cuerpo irradiado
absorbe la emisión infrarroja y la transforma en calor.
La radiación infrarroja se encuentra en el intervalo de 13000 y 10 cm-1 o, entre 0.77 y
1000 μm.
En función de las distintas aplicaciones de la espectroscopia de infrarrojo por
conveniencia la radiación infrarroja se ha clasificado en tres intervalos: infrarrojo
cercano, infrarrojo medio e infrarrojo lejano.
¿Qué es?
La espectroscopia infrarroja es la medida de la
interacción de la radiación infrarroja con la
materia por absorción, emisión o reflexión. Se
utiliza para estudiar e identificar sustancias
químicas o grupos funcionales en forma sólida,
líquida o gaseosa. Es un tipo de espectroscopia
vibracional, y proporciona información sobre los
grupos funcionales presentes.
Qué estudia?
La espectroscopia infrarroja, también conocida
como FTIR (del inglés, Fourier Transform Infra-
Red) o simplemente IR, estudia los fenómenos
de interacción entre la radiación de origen
infrarrojo y la materia. Esencialmente la energía
de la radiación, localizada en determinada
longitud de onda del infrarrojo, es absorbida
por una molécula (o parte de ella) que se
encuentra vibrando en su estado basal a la
misma longitud de onda que la radiación
infrarroja incidente, provocando con ello un
cambio en la intensidad de la vibración.
Todos los enlaces de una molécula van a sufrir
transiciones vibracionales, cada una con una
frecuencia y característica determinada, y cada
una de las transiciones va a provocar una banda
de absorción, el espectro IR registrará estas
bandas.
¿En que se fundamenta?
Se fundamenta en la absorción de la radiación IR por las
moléculas en vibración. Una molécula absorberá la energía de
un haz de luz infrarroja cuando dicha energía incidente sea igual
a la necesaria para que se de una transición vibracional de la
molécula. Es decir, la molécula comienza a vibrar de una
determinada manera gracias a la energía que se le suministra
mediante luz infrarroja.
Pueden distinguirse dos categorías básicas de vibraciones: de
tensión y de flexión.
- Las vibraciones de tensión son cambios en la distancia
interatómica a lo largo del eje del enlace entre dos átomos.
- Las vibraciones de flexión están originadas por cambios en el
ángulo que forman dos enlaces.
Regla de oro en la espectroscopia infrarroja
No todas las vibraciones serán activas en una molécula,
solamente lo serán aquellos enlaces en los que cambie
el momento dipolar durante la interacción con la energía
infrarroja.
Momento dipolar
Una condición necesaria para que se produzca una vibración en una molécula al incidir
sobre ella un haz de energía infrarroja es la presencia de momentos dipolares. Sí el
momento dipolar es nulo no hay absorción de energía infrarroja, caso contrario, habrá
absorción de energía infrarroja.
Momento dipolar nulo
Momento dipolar
¿Qué es un momento dipolar?
Se define como momento dipolar
químico (μ) a la medida de la
intensidad de la fuerza de
atracción entre dos átomos. Es la
expresión de la asimetría de la
carga eléctrica en un enlace
químico.
¡El momento dipolar se genera debido al
desbalanceo de las cargas eléctricas!
Técnicas de medida para la obtención de espectros IR :
Transmisión : En este método de medida la radiación IR atraviesa la muestra registrándose la
cantidad de energía absorbida por la muestra. A partir de la comparación de la radiación registrada
tras atravesar la muestra, con un experimento de referencia se obtiene el espectro IR. Esta técnica
permite analizar con los accesorios adecuados, muestras gaseosas, líquidas y sólidas. En caso de
muestras sólidas, éstas se muelen junto con KBr en polvo (ópticamente transparente) y se prensa para
obtener una pastilla delgada que se expone a la radiación
Reflexión : La radiación infrarroja
es reflejada sobre la muestra.
Analizando la radiación reflejada y
comparándola con la radiación
incidente se obtiene información
molecular de la muestra. Para
utilizar esta técnica de medida la
muestra debe ser reflectante o
estar colocada sobre una superficie
reflectante.
Modo ATR : Es un modo de muestreo en el que el haz IR
se proyecta en un cristal de alto índice de refracción. El
haz se refleja en la cara interna del cristal y crea una
onda evanescente que penetra en la muestra. Ésta debe
estar en íntimo contacto con el cristal. Parte de la
energía de la onda evanescente es absorbida y la
radiación reflejada (con la información química de la
muestra) es conducida al detector. Se trata de un
método muy versátil que permite la medida de muestras
líquidas y sólidas sin prácticamente preparación de las
mismas.
Aplicaciones
•Caracterización e identificación de materiales
• Polímeros y plásticos
• Sólidos inorgánicos (minerales, catalizadores,
materiales compuestos…)
•Análisis de productos farmacéuticos y de síntesis.
•Análisis de contaminantes
•Ciencia Forense (identificación)
•Biomedicina (análisis de tejidos)
•Conservación artística (análisis de pigmentos, materiales
utilizados…)
•Industria del reciclaje (identificación de materiales
poliméricos)
•Agricultura y alimentación (IR cercano)
•Seguimiento de procesos químicos
• Polimerizaciones, curado, reticulaciones…
• Reacciones catalíticas.
Requisitos de las muestras
•Las muestras deben entregarse adecuadamente
etiquetadas, envasadas y acondicionadas para asegurar su
identificación, integridad y conservación durante el transporte
y garantizar la seguridad del personal que lo realiza.
•Las muestras pueden ser sólidas o líquidas, así como geles
o espumas.
•Las muestras solidas pueden estar en forma de polvo o
piezas.
•Las piezas rígidas así como vidrios frágiles no flexibles no
se pueden analizar por el método ATR.
•En el caso de piezas estas no presentarán unas
dimensiones superiores a 5 x 5 x 2 cm, aproximadamente.
•No se pueden analizar disoluciones acuosas salvo las que
presenten una concentración de analito muy elevada.
Espectrómetro infrarrojo
El equipo donde se lleva a cabo la interacción
entre la materia (muestra) y la radiación
infrarroja es un espectrómetro de infrarrojo.
Actualmente a estos equipos también se les
conoce como espectrómetros de infrarrojo con
transformada de Fourier, o como
espectrómetros FTIR (del inglés Fourier
Transform Infrared). El resultado de la
interacción entre la muestra y la energía en
infrarrojo se lee en un espectro de infrarrojo.
Espectrómetro infrarrojo
Referencias Bibliográficas
 Super User. (2019). Espectroscopia de infrarrojo. Cicy.mx. https://www.cicy.mx/unidad-de-
materiales/servicio/espectroscopia-de-infrarrojo
 Técnicas - Espectroscopia Infrarroja - Caracterización de Materiales Cristalinos. (2021).
Ehu.eus. http://www.ehu.eus/imacris/PIE06/web/IR.htm
 https://ciatej.mx/files/divulgacion/divulgacion_5a43b7c09fdc1.pdf
 https://www.slideshare.net/clauciencias/bloque-iii-enlace-quimico-parte-ii-2017

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

PRACTICA# 8. PREPARACION Y ESTANDARIZACION DE UNA SOLUCION DE EDTA 0.01M
PRACTICA# 8. PREPARACION Y ESTANDARIZACION DE UNA SOLUCION DE EDTA 0.01MPRACTICA# 8. PREPARACION Y ESTANDARIZACION DE UNA SOLUCION DE EDTA 0.01M
PRACTICA# 8. PREPARACION Y ESTANDARIZACION DE UNA SOLUCION DE EDTA 0.01MMarc Morals
 
Cromatografía en papel y capa fina
Cromatografía en papel y capa finaCromatografía en papel y capa fina
Cromatografía en papel y capa finaVerónica Quezada
 
Interpretación de Espectros IR - Clase 6
Interpretación de Espectros IR  -  Clase 6Interpretación de Espectros IR  -  Clase 6
Interpretación de Espectros IR - Clase 6José Luis Castro Soto
 
Metodos de-mohr-fanjans-y-volhard
Metodos de-mohr-fanjans-y-volhardMetodos de-mohr-fanjans-y-volhard
Metodos de-mohr-fanjans-y-volhardKevin Alarcón
 
Celdas o cubetas para espectros
Celdas o cubetas para espectrosCeldas o cubetas para espectros
Celdas o cubetas para espectrosBessy Caroiz
 
Valoraciones de precipitacion
Valoraciones de precipitacionValoraciones de precipitacion
Valoraciones de precipitacionYaoska Mendoza
 
Turbidimetria nefelometria
Turbidimetria nefelometriaTurbidimetria nefelometria
Turbidimetria nefelometriacarmen Marquez
 
Fundamentos infrarrojo
Fundamentos infrarrojoFundamentos infrarrojo
Fundamentos infrarrojoUPTAEB
 
Espectrometría de Infrarrojo
Espectrometría de InfrarrojoEspectrometría de Infrarrojo
Espectrometría de InfrarrojoElida Martínez
 
Practica 10 Síntesis de Fenolftaleína
Practica 10 Síntesis de FenolftaleínaPractica 10 Síntesis de Fenolftaleína
Practica 10 Síntesis de Fenolftaleína IPN
 
Determinación de etanol en una bebida alcohólica por refractometría y de saca...
Determinación de etanol en una bebida alcohólica por refractometría y de saca...Determinación de etanol en una bebida alcohólica por refractometría y de saca...
Determinación de etanol en una bebida alcohólica por refractometría y de saca...jhoanson
 
Espectrofotometria molecular
Espectrofotometria molecularEspectrofotometria molecular
Espectrofotometria molecularJhonás A. Vega
 
Espectrometría de masas
Espectrometría de masasEspectrometría de masas
Espectrometría de masasAreli Salgado
 
Metodos espectroscopicos
Metodos espectroscopicosMetodos espectroscopicos
Metodos espectroscopicosDerly Morales
 
Practica Numero 15 (Refractometria)
Practica Numero 15 (Refractometria) Practica Numero 15 (Refractometria)
Practica Numero 15 (Refractometria) e1-iq302
 
Exposicion espectrometria de masas
Exposicion espectrometria de masasExposicion espectrometria de masas
Exposicion espectrometria de masasJuan Tomas Rodriguez
 

La actualidad más candente (20)

PRACTICA# 8. PREPARACION Y ESTANDARIZACION DE UNA SOLUCION DE EDTA 0.01M
PRACTICA# 8. PREPARACION Y ESTANDARIZACION DE UNA SOLUCION DE EDTA 0.01MPRACTICA# 8. PREPARACION Y ESTANDARIZACION DE UNA SOLUCION DE EDTA 0.01M
PRACTICA# 8. PREPARACION Y ESTANDARIZACION DE UNA SOLUCION DE EDTA 0.01M
 
Cromatografía en papel y capa fina
Cromatografía en papel y capa finaCromatografía en papel y capa fina
Cromatografía en papel y capa fina
 
Interpretación de Espectros IR - Clase 6
Interpretación de Espectros IR  -  Clase 6Interpretación de Espectros IR  -  Clase 6
Interpretación de Espectros IR - Clase 6
 
Metodos de-mohr-fanjans-y-volhard
Metodos de-mohr-fanjans-y-volhardMetodos de-mohr-fanjans-y-volhard
Metodos de-mohr-fanjans-y-volhard
 
Celdas o cubetas para espectros
Celdas o cubetas para espectrosCeldas o cubetas para espectros
Celdas o cubetas para espectros
 
Valoraciones de precipitacion
Valoraciones de precipitacionValoraciones de precipitacion
Valoraciones de precipitacion
 
Turbidimetria nefelometria
Turbidimetria nefelometriaTurbidimetria nefelometria
Turbidimetria nefelometria
 
Fundamentos infrarrojo
Fundamentos infrarrojoFundamentos infrarrojo
Fundamentos infrarrojo
 
Cromatografía hplc
Cromatografía hplcCromatografía hplc
Cromatografía hplc
 
Espectrometría de Infrarrojo
Espectrometría de InfrarrojoEspectrometría de Infrarrojo
Espectrometría de Infrarrojo
 
Practica 10 Síntesis de Fenolftaleína
Practica 10 Síntesis de FenolftaleínaPractica 10 Síntesis de Fenolftaleína
Practica 10 Síntesis de Fenolftaleína
 
Espectroscopia optica
Espectroscopia opticaEspectroscopia optica
Espectroscopia optica
 
Determinación de etanol en una bebida alcohólica por refractometría y de saca...
Determinación de etanol en una bebida alcohólica por refractometría y de saca...Determinación de etanol en una bebida alcohólica por refractometría y de saca...
Determinación de etanol en una bebida alcohólica por refractometría y de saca...
 
Espectrofotometria molecular
Espectrofotometria molecularEspectrofotometria molecular
Espectrofotometria molecular
 
Espectroscopia IR
Espectroscopia IREspectroscopia IR
Espectroscopia IR
 
Ley De Beer
Ley De BeerLey De Beer
Ley De Beer
 
Espectrometría de masas
Espectrometría de masasEspectrometría de masas
Espectrometría de masas
 
Metodos espectroscopicos
Metodos espectroscopicosMetodos espectroscopicos
Metodos espectroscopicos
 
Practica Numero 15 (Refractometria)
Practica Numero 15 (Refractometria) Practica Numero 15 (Refractometria)
Practica Numero 15 (Refractometria)
 
Exposicion espectrometria de masas
Exposicion espectrometria de masasExposicion espectrometria de masas
Exposicion espectrometria de masas
 

Similar a Espectroscopia infrarroja

Tema 2 PQ317 2019-2 Métodos Opticos.pdf
Tema 2 PQ317 2019-2 Métodos Opticos.pdfTema 2 PQ317 2019-2 Métodos Opticos.pdf
Tema 2 PQ317 2019-2 Métodos Opticos.pdfMarvinMendezGonzales2
 
Espectrofotometria-ppt
Espectrofotometria-pptEspectrofotometria-ppt
Espectrofotometria-pptluchito38951
 
Ultravioleta visible analitica (1)
Ultravioleta visible analitica (1)Ultravioleta visible analitica (1)
Ultravioleta visible analitica (1)mairapa95
 
espectrofotometra-131223011255-phpapp01.pptx
espectrofotometra-131223011255-phpapp01.pptxespectrofotometra-131223011255-phpapp01.pptx
espectrofotometra-131223011255-phpapp01.pptxEderCuentasFigueroa
 
3.-ir-espectroscopia (1).ppt PARA ESTUDIANTES
3.-ir-espectroscopia (1).ppt PARA ESTUDIANTES3.-ir-espectroscopia (1).ppt PARA ESTUDIANTES
3.-ir-espectroscopia (1).ppt PARA ESTUDIANTESl22211712
 
Teoria espectrometria
Teoria espectrometriaTeoria espectrometria
Teoria espectrometriaEdgar Loor
 
ESPECTROFOTOMETRIA
ESPECTROFOTOMETRIAESPECTROFOTOMETRIA
ESPECTROFOTOMETRIAasaor
 
Espectrofotometría
EspectrofotometríaEspectrofotometría
Espectrofotometríaguest0aacfc
 
Practica 1 conocimiento y operación de un espectrofotometro uv-vis absorción ...
Practica 1 conocimiento y operación de un espectrofotometro uv-vis absorción ...Practica 1 conocimiento y operación de un espectrofotometro uv-vis absorción ...
Practica 1 conocimiento y operación de un espectrofotometro uv-vis absorción ...Fanny Ortiz
 
manual_2020_lab_2_revisado-1.pdf
manual_2020_lab_2_revisado-1.pdfmanual_2020_lab_2_revisado-1.pdf
manual_2020_lab_2_revisado-1.pdfkenivermorales
 
1ra Parte Espestroscoopia Principios de medición
1ra Parte Espestroscoopia Principios de medición1ra Parte Espestroscoopia Principios de medición
1ra Parte Espestroscoopia Principios de mediciónSistemadeEstudiosMed
 

Similar a Espectroscopia infrarroja (20)

Espectroscopia infrarroja
Espectroscopia infrarrojaEspectroscopia infrarroja
Espectroscopia infrarroja
 
Tema 2 PQ317 2019-2 Métodos Opticos.pdf
Tema 2 PQ317 2019-2 Métodos Opticos.pdfTema 2 PQ317 2019-2 Métodos Opticos.pdf
Tema 2 PQ317 2019-2 Métodos Opticos.pdf
 
CLASE 9. ESPECTROFOTOMETRIA.pptx
CLASE 9. ESPECTROFOTOMETRIA.pptxCLASE 9. ESPECTROFOTOMETRIA.pptx
CLASE 9. ESPECTROFOTOMETRIA.pptx
 
Espectrofotometria-ppt
Espectrofotometria-pptEspectrofotometria-ppt
Espectrofotometria-ppt
 
Ultravioleta visible analitica (1)
Ultravioleta visible analitica (1)Ultravioleta visible analitica (1)
Ultravioleta visible analitica (1)
 
Espectrofotometría
EspectrofotometríaEspectrofotometría
Espectrofotometría
 
Clase FTIR 2022.pdf
Clase FTIR 2022.pdfClase FTIR 2022.pdf
Clase FTIR 2022.pdf
 
espectrofotometra-131223011255-phpapp01.pptx
espectrofotometra-131223011255-phpapp01.pptxespectrofotometra-131223011255-phpapp01.pptx
espectrofotometra-131223011255-phpapp01.pptx
 
3.-ir-espectroscopia (1).ppt PARA ESTUDIANTES
3.-ir-espectroscopia (1).ppt PARA ESTUDIANTES3.-ir-espectroscopia (1).ppt PARA ESTUDIANTES
3.-ir-espectroscopia (1).ppt PARA ESTUDIANTES
 
Teoria espectrometria
Teoria espectrometriaTeoria espectrometria
Teoria espectrometria
 
ESPECTROFOTOMETRIA
ESPECTROFOTOMETRIAESPECTROFOTOMETRIA
ESPECTROFOTOMETRIA
 
Espectrofotometría
EspectrofotometríaEspectrofotometría
Espectrofotometría
 
Radiación
Radiación Radiación
Radiación
 
Practica 1 conocimiento y operación de un espectrofotometro uv-vis absorción ...
Practica 1 conocimiento y operación de un espectrofotometro uv-vis absorción ...Practica 1 conocimiento y operación de un espectrofotometro uv-vis absorción ...
Practica 1 conocimiento y operación de un espectrofotometro uv-vis absorción ...
 
Quimicasabe
QuimicasabeQuimicasabe
Quimicasabe
 
manual_2020_lab_2_revisado-1.pdf
manual_2020_lab_2_revisado-1.pdfmanual_2020_lab_2_revisado-1.pdf
manual_2020_lab_2_revisado-1.pdf
 
Espectroscopia infrarroja
Espectroscopia infrarrojaEspectroscopia infrarroja
Espectroscopia infrarroja
 
Instrumental
InstrumentalInstrumental
Instrumental
 
1ra Parte Espestroscoopia Principios de medición
1ra Parte Espestroscoopia Principios de medición1ra Parte Espestroscoopia Principios de medición
1ra Parte Espestroscoopia Principios de medición
 
Radiaciones
Radiaciones Radiaciones
Radiaciones
 

Último

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.pptxlclcarmen
 
ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE FICHA DE TRABAJO
ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE FICHA DE TRABAJOACTIVIDAD DIA DE LA MADRE FICHA DE TRABAJO
ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE FICHA DE TRABAJOBRIGIDATELLOLEONARDO
 
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptxINSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptxdeimerhdz21
 
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++.pptxFernando Solis
 
origen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literarioorigen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literarioELIASAURELIOCHAVEZCA1
 
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024Juan Martín Martín
 
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.Alejandrino Halire Ccahuana
 
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 ESOluismii249
 
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptxRigoTito
 
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VSOCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VSYadi Campos
 
2024 KIT DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES.pdf
2024 KIT DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES.pdf2024 KIT DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES.pdf
2024 KIT DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES.pdfMiguelHuaman31
 
Qué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativaQué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativaDecaunlz
 
Dinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dDinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dstEphaniiie
 
SEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VS
SEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VSSEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VS
SEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VSYadi Campos
 
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdfCurso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdfFrancisco158360
 

Último (20)

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
 
Supuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docxSupuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docx
 
ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE FICHA DE TRABAJO
ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE FICHA DE TRABAJOACTIVIDAD DIA DE LA MADRE FICHA DE TRABAJO
ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE FICHA DE TRABAJO
 
Medición del Movimiento Online 2024.pptx
Medición del Movimiento Online 2024.pptxMedición del Movimiento Online 2024.pptx
Medición del Movimiento Online 2024.pptx
 
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptxINSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
 
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
 
origen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literarioorigen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literario
 
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
 
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptxPower Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
 
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
 
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
 
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
 
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VSOCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
 
2024 KIT DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES.pdf
2024 KIT DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES.pdf2024 KIT DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES.pdf
2024 KIT DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES.pdf
 
Qué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativaQué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativa
 
Dinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dDinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes d
 
Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024
 
SEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VS
SEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VSSEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VS
SEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VS
 
Sesión de clase: Fe contra todo pronóstico
Sesión de clase: Fe contra todo pronósticoSesión de clase: Fe contra todo pronóstico
Sesión de clase: Fe contra todo pronóstico
 
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdfCurso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
 

Espectroscopia infrarroja

  • 1. Espectroscopia Infrarroja Los Mochis, Sinaloa al 07 de Mayo de 2021. Integrantes: - Armenta Fernández Luz Melisa - Ruiz Ramirez Adela Guadalupe - Ruiz Pacheco Nora Luz - Leyva Molina Alejandra - Villela Rosas Rocio Guadalupe Asignatura: Quimica Organica Profesor: Jesus Emanuel Montiel Morales
  • 2. Radiación infrarroja La radiación infrarroja o radiación térmica es un tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de onda que la luz visible. Los procesos de calentamiento con emisores de infrarrojos destacan por una alta rentabilidad, debido a que la energía del calor se transmite a través de emisiones electromagnéticas. El cuerpo irradiado absorbe la emisión infrarroja y la transforma en calor. La radiación infrarroja se encuentra en el intervalo de 13000 y 10 cm-1 o, entre 0.77 y 1000 μm. En función de las distintas aplicaciones de la espectroscopia de infrarrojo por conveniencia la radiación infrarroja se ha clasificado en tres intervalos: infrarrojo cercano, infrarrojo medio e infrarrojo lejano.
  • 3. ¿Qué es? La espectroscopia infrarroja es la medida de la interacción de la radiación infrarroja con la materia por absorción, emisión o reflexión. Se utiliza para estudiar e identificar sustancias químicas o grupos funcionales en forma sólida, líquida o gaseosa. Es un tipo de espectroscopia vibracional, y proporciona información sobre los grupos funcionales presentes.
  • 4. Qué estudia? La espectroscopia infrarroja, también conocida como FTIR (del inglés, Fourier Transform Infra- Red) o simplemente IR, estudia los fenómenos de interacción entre la radiación de origen infrarrojo y la materia. Esencialmente la energía de la radiación, localizada en determinada longitud de onda del infrarrojo, es absorbida por una molécula (o parte de ella) que se encuentra vibrando en su estado basal a la misma longitud de onda que la radiación infrarroja incidente, provocando con ello un cambio en la intensidad de la vibración. Todos los enlaces de una molécula van a sufrir transiciones vibracionales, cada una con una frecuencia y característica determinada, y cada una de las transiciones va a provocar una banda de absorción, el espectro IR registrará estas bandas.
  • 5. ¿En que se fundamenta? Se fundamenta en la absorción de la radiación IR por las moléculas en vibración. Una molécula absorberá la energía de un haz de luz infrarroja cuando dicha energía incidente sea igual a la necesaria para que se de una transición vibracional de la molécula. Es decir, la molécula comienza a vibrar de una determinada manera gracias a la energía que se le suministra mediante luz infrarroja. Pueden distinguirse dos categorías básicas de vibraciones: de tensión y de flexión. - Las vibraciones de tensión son cambios en la distancia interatómica a lo largo del eje del enlace entre dos átomos. - Las vibraciones de flexión están originadas por cambios en el ángulo que forman dos enlaces.
  • 6. Regla de oro en la espectroscopia infrarroja No todas las vibraciones serán activas en una molécula, solamente lo serán aquellos enlaces en los que cambie el momento dipolar durante la interacción con la energía infrarroja.
  • 7. Momento dipolar Una condición necesaria para que se produzca una vibración en una molécula al incidir sobre ella un haz de energía infrarroja es la presencia de momentos dipolares. Sí el momento dipolar es nulo no hay absorción de energía infrarroja, caso contrario, habrá absorción de energía infrarroja. Momento dipolar nulo Momento dipolar ¿Qué es un momento dipolar? Se define como momento dipolar químico (μ) a la medida de la intensidad de la fuerza de atracción entre dos átomos. Es la expresión de la asimetría de la carga eléctrica en un enlace químico. ¡El momento dipolar se genera debido al desbalanceo de las cargas eléctricas!
  • 8. Técnicas de medida para la obtención de espectros IR : Transmisión : En este método de medida la radiación IR atraviesa la muestra registrándose la cantidad de energía absorbida por la muestra. A partir de la comparación de la radiación registrada tras atravesar la muestra, con un experimento de referencia se obtiene el espectro IR. Esta técnica permite analizar con los accesorios adecuados, muestras gaseosas, líquidas y sólidas. En caso de muestras sólidas, éstas se muelen junto con KBr en polvo (ópticamente transparente) y se prensa para obtener una pastilla delgada que se expone a la radiación
  • 9. Reflexión : La radiación infrarroja es reflejada sobre la muestra. Analizando la radiación reflejada y comparándola con la radiación incidente se obtiene información molecular de la muestra. Para utilizar esta técnica de medida la muestra debe ser reflectante o estar colocada sobre una superficie reflectante.
  • 10. Modo ATR : Es un modo de muestreo en el que el haz IR se proyecta en un cristal de alto índice de refracción. El haz se refleja en la cara interna del cristal y crea una onda evanescente que penetra en la muestra. Ésta debe estar en íntimo contacto con el cristal. Parte de la energía de la onda evanescente es absorbida y la radiación reflejada (con la información química de la muestra) es conducida al detector. Se trata de un método muy versátil que permite la medida de muestras líquidas y sólidas sin prácticamente preparación de las mismas.
  • 11. Aplicaciones •Caracterización e identificación de materiales • Polímeros y plásticos • Sólidos inorgánicos (minerales, catalizadores, materiales compuestos…) •Análisis de productos farmacéuticos y de síntesis. •Análisis de contaminantes •Ciencia Forense (identificación) •Biomedicina (análisis de tejidos) •Conservación artística (análisis de pigmentos, materiales utilizados…) •Industria del reciclaje (identificación de materiales poliméricos) •Agricultura y alimentación (IR cercano) •Seguimiento de procesos químicos • Polimerizaciones, curado, reticulaciones… • Reacciones catalíticas.
  • 12. Requisitos de las muestras •Las muestras deben entregarse adecuadamente etiquetadas, envasadas y acondicionadas para asegurar su identificación, integridad y conservación durante el transporte y garantizar la seguridad del personal que lo realiza. •Las muestras pueden ser sólidas o líquidas, así como geles o espumas. •Las muestras solidas pueden estar en forma de polvo o piezas. •Las piezas rígidas así como vidrios frágiles no flexibles no se pueden analizar por el método ATR. •En el caso de piezas estas no presentarán unas dimensiones superiores a 5 x 5 x 2 cm, aproximadamente. •No se pueden analizar disoluciones acuosas salvo las que presenten una concentración de analito muy elevada.
  • 13. Espectrómetro infrarrojo El equipo donde se lleva a cabo la interacción entre la materia (muestra) y la radiación infrarroja es un espectrómetro de infrarrojo. Actualmente a estos equipos también se les conoce como espectrómetros de infrarrojo con transformada de Fourier, o como espectrómetros FTIR (del inglés Fourier Transform Infrared). El resultado de la interacción entre la muestra y la energía en infrarrojo se lee en un espectro de infrarrojo.
  • 15. Referencias Bibliográficas  Super User. (2019). Espectroscopia de infrarrojo. Cicy.mx. https://www.cicy.mx/unidad-de- materiales/servicio/espectroscopia-de-infrarrojo  Técnicas - Espectroscopia Infrarroja - Caracterización de Materiales Cristalinos. (2021). Ehu.eus. http://www.ehu.eus/imacris/PIE06/web/IR.htm  https://ciatej.mx/files/divulgacion/divulgacion_5a43b7c09fdc1.pdf  https://www.slideshare.net/clauciencias/bloque-iii-enlace-quimico-parte-ii-2017