Espectro uv

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PRACTICA NO. 1
ESPECTROSCOPIA UV-VISIBLE- RUTINAS DE DIAGNÓSTICO

OBJETIVO:

Conocer las partes principales y el manejo de un Espectrofotómetro UV-Visible y verificar las condiciones del equipo.

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

Los rayos ultravioleta, fueron descubiertos en 1801 por el químico alemán Juan Guillermo Ritter, un siglo después, el alemán Cooper Hewit encontró la forma de reproducirlosartificialmente, al hace pasar una corriente eléctrica a través de un tubo de cuarzo lleno de vapor de mercurio.
La alta frecuencia de las radiaciones ultravioleta, excita los átomos de ciertos productos y los hace vibrar y emitir ondas de frecuencia, tal que el ojo humano las percibe como brillo, la propiedad que tiene la luz ultravioleta de excitar a los átomos se emplea para el análisis químico“espectroscopia de ultravioleta” , proporcionando información sobre la composición de una muestra de materia. Este procedimietno analítico es de tipo cualitativo y cuantitativo, bajo el cual se fundamenta la espectroscopia de ultravioleta UV-visible.
Un espectro ultravioleta-visible es esencialmente un gráfico de absorbancia de luz frente a una longitud de onda en el rango del ultravioleta o la luzvisible. Este espectro puede ser producido directamente con los espectrofotómetros más sofisticados, o bien pueden registrarse los datos de una sola longitud de onda con los instrumentos más simples
El instrumento utilizado en la espectrometría ultravioleta-visible se llama espectrofotómetro UV-Vis. Mide la intensidad de luz que pasa a través de una muestra, y la compara con la intensidad de luzantes de pasar a través de la muestra.
Los componentes básicos de un espectrofotómetro son los siguientes:
a) Fuente estable de energía radiante. Las lámparas de hidrógeno, deuterio o tritio son las fuentes más comunes de radiación ultravioleta.
b) Monocromador. Desdobla la radiación poli cromática en las longitudes de onda en bandas muy angostas, siendo la parte óptica del equipo.
c)Celdas para muestras. Generalmente en la región ultravioleta se usan celdas de cuarzo o sílice fundida.
d) Detector de radiación. Cualquier tipo de detector absorbe la energía de los fotones que chocan contra él y la convierte en energía eléctrica.
e) Amplificador de señal. El amplificador recibe la señal de entrada del circuito al componente sensible y pasando por una serie de operacioneselectrónicas produce una señal de salida que es varias veces mayor que la de entrada.
f) Graficador. La señal del amplificador se envía al equipo que genera la gráfica o espectro.

Las desviaciones químicas de la ley de Beer son causadas por un desplazamiento en el equilibrio químico o físico en el que participa la especie absorbente.

EXACTITUD ESPECTROFOTOMÉTRICA
Denota la similitud de unamedición y del valor aceptado. La precisión que se considera es la siguiente: Describe la reproducibilidad de los resultados.

LINEALIDAD FOTOMETRICA
Se define como la capacidad de un sistema fotométrico para producir una relación lineal entre el poder de radiación incidente en el detector y alguna cantidad medible proporcionada por el sistema.

CALCULOS:
LINEALIDAD FOTO METRICA
a) 16 mm intervaloλ 660
CONVERTIR A NANOMETROS
16mm x15 nmmin60mmmin=4nm
λmaxexp=660-4=656 nm
b) 18mm
intervalo λ 490-480
velocidad de barrido=15nm/min
velocidad de carta=60mm/min
18mm x15 nmmin60mmmin=4.5nm
λmaxexp=490-4.5=485.5 nm
e) Benceno
intervalo λ 280-230
velocidad de barrido=15nm/min
velocidad de carta=30mm/min
e.1) 26 mm
26mm x15 nmmin30mmmin=13nm
λmaxexp=280-13=267 nm

e.2) 40 mm
40mm x15nmmin30mmmin=20nm
λmaxexp=280-20=260 nm

e.3) 53 mm
53mm x15 nmmin30mmmin=26.5nm
λmaxexp=280-26.5=253.5 nm
e.4) 65mm
65mm x15 nmmin30mmmin=32.5nm
λmaxexp=280-32.5=247.5 nm
e.5) 76 mm
76mm x15 nmmin30mmmin=38nm
λmaxexp=280-38=242 nm
e.6) 85 mm
85mm x15 nmmin30mmmin=42.5nm
λmaxexp=280-42.5=237.5 nm

Tabla de resultados |
Experimento | Datos teóricos nm | Resultados experimentales nm...
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