Espectroscopia de absorção no UV-Vis Flashcards
Espectroscopia UV-Vis:
“Técnica baseada na medição da transmitância ou absorção da radiação eletromagnética nos comprimentos de onda visível e ultravioleta.”
Lei de Beer:
“A = εbc A = Absorbância ε = Coeficiente de absortividade molar (mol/L) b = Caminho óptico (em cm) c = Concentração molar (mol/L)”
Desvios da Lei de Beer:
“Altas concentrações bloqueiam a passagem de luz. Variação no índice de refração. Interação dos centros absorventes. Problemas na seleção do comprimento de onda.”
Causas de desvios da Lei de Beer:
“Altas concentrações, variação no índice de refração, interação dos centros absorventes e problemas na seleção adequada do comprimento de onda.”
Aplicações do UV-Vis:
- “Detecção de grupos funcionais. Análises bioquímicas.
- Detector em metodologias de separação. Calibração essencial para aplicações quantitativas.”
Instrumentação:
- Fontes de luz:
- Seletor de comprimentos de onda:
- Cubetas:
- Detector:
- Processador de sinal:
Instrumentação - Fonte de Luz:
“Lâmpadas de deutério ou hidrogênio: Emissão contínua de luz na faixa de 160 - 800 nm. Excitação desses elementos em baixa pressão. Lâmpadas de filamentos de tungstênio: Fonte mais comumente utilizada. Outras opções: LED (Diodo Emissor de Luz) e lasers também são utilizados como fontes de luz na espectroscopia UV-Vis.”
Instrumentação - Seletor de Comprimentos de Onda:
“Monocromadores e Filtros: Utilizados para selecionar faixas espectrais específicas. Rede Prisma: Outro método de seleção de comprimentos de onda. Importância da seleção correta: A escolha precisa do comprimento de onda é crucial para garantir resultados confiáveis e precisos na técnica de espectroscopia UV-Vis.”
Instrumentação - Reservatório da Amostra:
“Cubetas: Material: Plástico para a região do visível e quartzo ou sílica fundida para UV e visível. Importância: Essenciais para a medição da absorbância da amostra. Cuidados: Manuseie com cuidado para evitar danos que possam comprometer a qualidade dos resultados.”
Instrumentação - Detectores:
“Fototubos, Tubos Fotomultiplicadores e Fotodiodos de Silício: Convertem a luz absorvida pela amostra em sinais elétricos detectáveis. Sensibilidade: Capazes de detectar múltiplos comprimentos de onda simultaneamente, aumentando a eficiência e precisão da análise.”
Instrumentação - Processador de Sinal:
“Identificação e quantificação de espécies orgânicas e inorgânicas.”
Aplicações do UV-Vis - Detecção de Grupos Funcionais:
“Identifica grupos químicos específicos com base nos padrões de absorção característicos.”
Aplicações do UV-Vis - Análises Bioquímicas:
“Amplamente utilizado para análise quantitativa e qualitativa de compostos orgânicos e inorgânicos em amostras biológicas.”
Aplicações do UV-Vis - Detector em Metodologias de Separação:
“Usado como detector em técnicas de cromatografia líquida e gasosa para monitorar a eluição dos analitos.”
Aplicações do UV-Vis - Calibração do Equipamento:
“Essencial para garantir resultados precisos e confiáveis, incluindo curva de calibração externa, com adição de padrão
e com padrão interno.”
Espectroscopia de Absorção Atômica (AAS):
“Técnica analítica utilizada para determinar a concentração de elementos metálicos em uma amostra.”
Princípio da AAS:
“Baseia-se na absorção de radiação eletromagnética por átomos livres no estado gasoso.”
Processo da AAS:
“1. Atomização: Conversão do elemento a ser analisado em átomos livres.
2. Absorção: Medição da absorção de radiação pelos átomos em um comprimento de onda específico.”
Instrumentação da AAS:
“1. Fonte de Luz: Lâmpada de cátodo oco ou lâmpada de cátodo oco de pulso.
2. Monocromador: Seleciona um comprimento de onda específico da luz emitida pela lâmpada.
3. Câmara de Atomização: Atomiza a amostra para formar átomos livres.”
Detecção na AAS:
“Mede a quantidade de radiação absorvida pelos átomos do elemento em um comprimento de onda específico.”
Aplicações da AAS:
“Análise de elementos metálicos em amostras ambientais, biológicas, farmacêuticas e industriais.”
Espectroscopia de Emissão Atômica (AES):
“Técnica analítica usada para determinar a concentração de elementos metálicos em uma amostra, com base na emissão de radiação por átomos excitados.”
Princípio da AES:
“Baseia-se na emissão de radiação por átomos excitados quando retornam ao estado fundamental.”
Processo da AES:
“1. Atomização: Conversão do elemento a ser analisado em átomos livres.
2. Excitação: Aplicação de energia para excitar os átomos livres.
3. Emissão: Medição da radiação emitida pelos átomos em comprimentos de onda específicos.”
Instrumentação da AES:
“1. Fonte de Energia: Arcos elétricos, descargas de faísca, lasers.
2. Monocromador: Seleciona um comprimento de onda específico da luz emitida pelos átomos excitados. 3. Detector: Detecta a radiação emitida pelos átomos.”
Detecção na AES:
“Mede a intensidade e o comprimento de onda da radiação emitida pelos átomos excitados.”
Aplicações da AES:
“Análise de elementos metálicos em uma variedade de amostras, incluindo ambientais, biológicas, farmacêuticas e industriais.”
Espectroscopia de Fluorescência Atômica (AFS):
“Técnica analítica usada para determinar a concentração de elementos metálicos em uma amostra, com base na fluorescência emitida por átomos excitados.”
Princípio da AFS:
“Baseia-se na fluorescência emitida por átomos excitados quando retornam ao estado fundamental.”
Processo da AFS:
“1. Atomização: Conversão do elemento a ser analisado em átomos livres. 2. Excitação: Aplicação de energia para excitar os átomos livres. 3. Fluorescência: Medição da radiação fluorescente emitida pelos átomos em comprimentos de onda específicos.”
Instrumentação da AFS:
“1. Fonte de Energia: Arcos elétricos, descargas de faísca, lasers. 2. Monocromador: Seleciona um comprimento de onda específico da luz emitida pelos átomos excitados. 3. Detector: Detecta a radiação fluorescente emitida pelos átomos.”
Detecção na AFS:
“Mede a intensidade e o comprimento de onda da radiação fluorescente emitida pelos átomos excitados.”
Aplicações da AFS:
“Análise de elementos metálicos em uma variedade de amostras, incluindo ambientais, biológicas, farmacêuticas e industriais.”
Espectroscopia de Absorção Molecular (UV-Vis):
“Técnica analítica usada para determinar a concentração de compostos orgânicos e inorgânicos em uma amostra, com base na absorção de radiação eletromagnética em comprimentos de onda visível e ultravioleta.”
Princípio da Absorção Molecular (UV-Vis):
“Baseia-se na absorção de radiação eletromagnética por compostos que apresentam cromóforos (grupos funcionais) capazes de absorver luz em comprimentos de onda específicos.”
Processo da Absorção Molecular (UV-Vis):
“1. Absorção: Medição da absorbância da amostra em diferentes comprimentos de onda. 2. Análise Espectral: Identificação dos padrões de absorção característicos dos compostos presentes na amostra.”
Instrumentação da Absorção Molecular (UV-Vis):
“1. Fonte de Luz: Lâmpadas de deutério, lâmpadas de hidrogênio, filamentos de tungstênio, LEDs e lasers. 2. Seletor de Comprimentos de Onda: Monocromadores, filtros e rede prisma. 3. Reservatório da Amostra: Cubetas de plástico ou quartzo/sílica fundida. 4. Detector: Fototubos, tubos fotomultiplicadores, fotodiodos de silício.”
Detecção na Absorção Molecular (UV-Vis):
“Mede a quantidade de radiação absorvida pela amostra em diferentes comprimentos de onda.”
Aplicações da Absorção Molecular (UV-Vis):
“Identificação e quantificação de compostos orgânicos e inorgânicos em uma variedade de amostras, incluindo ambientais, biológicas, farmacêuticas e industriais.”