Espectometro

Páginas: 15 (3707 palabras) Publicado: 25 de junio de 2012
LA ESPECTROFOTOMETRIA DE INFRARROJO EN LA IDENTIFICACION DE COMPUESTOS ORGANICOS.
1.- DEFINICIONES
ESPECTROSCOPIA.- Es el estudio de la absorción o emisión de radiación electromagnética efectuada por las distintas sustancias. La espectroscopia proporciona a los químicos toda una gama de técnicas de identificación de compuestos de acuerdo con sus características espectrales específicas. Hayvarios tipos de espectroscopia, según las longitudes de onda del espectro electromagnético empleadas.
ESPECTROFOTOMETRIA.- La espectrofotometría o también llamada espectrometría es la medición de la absorción (se refiere a tomar algo) y emisión (significa desprender algo) de luz de distintas sustancias.
ESPECTROFOTOMETRIA INFRARROJA.- Cada compuesto químico tiene asociado un espectro infrarrojocaracterístico, donde los máximos de absorción corresponden a determinadas energías de vibración (tensión, flexión, etc.) de los enlaces químicos presentes. Por tanto, esta técnica permite detectar la presencia, en el material analizado, de diferentes impurezas, (p.e. átomos de hidrógeno formando enlaces, OH, NH, SiH....). Por último, es posible cuantificar el número de enlaces presentes en la muestraanalizada, conociendo previamente la absortividad asociada al tipo de enlace correspondiente.
2.- DESCRIPCION
ESPECTRO ELECTROMAGNETICO
Es una banda de longitudes de onda de la radiación electromagnética. Cubre (de las longitudes de onda cortas a largas) los rayos gamma, los rayos X, la radiación ultravioleta, la luz visible, la radiación infrarroja, las microondas y las de radio. Como laenergía asociada a la radiación disminuye al aumentar la longitud de onda, los diferentes tipos de radiación actúan de distinta manera sobre las distintas sustancias.
En la fig. A (ver anexos) se describen cualitativamente sus principales divisiones. En esta representación se ha empleado una escala logarítmica; obsérvese que la porción que percibe el ojo humano es muy pequeña. También se muestra lasregiones del espectro que se emplean para fines analíticos, y los nombres de los métodos espectroscópicos asociados con estas aplicaciones. Además se indican las transiciones moleculares o atómicas a las que se debe la absorción o emisión de radiación en cada región.
Ondas de radio: son vibraciones mutuas de campos eléctricos y magnéticos, perpendiculares entre sí. Las producen naturalmentealgunas estrellas y sus emisiones pueden detectarse en los radiotelescopios, consistentes básicamente en enormes antenas receptoras.
Microondas: se parecen en muchos sentidos a las ondas de radio, pero son más difíciles de generar. Las microondas pueden concentrarse en forma de potentes rayos, sumamente direccionales, que, como penetran fácilmente la atmósfera terrestre, se emplean muchísimo en lascomunicaciones por satélite. Son susceptibles de una codificación especial para poder llevar al mismo tiempo muchas transmisiones separadas (técnica llamada multiplexión).
Infrarroja: se debe a cambios de los estados de energía de los electrones exteriores de los átomos y a cambios de la energía vibratoria y rotatoria de las moléculas. Como los átomos y las moléculas, y sus electrones afines, sehallan en continuo movimiento y cambio de energía, todos los objetos emiten constantemente algunos rayos infrarrojos; exceptuando al cero absoluto (la temperatura más baja posible), en el que cesa teóricamente todo movimiento.
Visible: esta es la energía que podemos ver, como la desprendida por el fuego, una lampara, un foco, la luz solar, etc.
Ultravioleta: su emisión es un resultado de loscambios de energía de los electrones orbítales de átomos de sustancias calientes en extremo. El sol es la principal fuente natural de esta radiación, emitiendo una amplia gama de frecuencias ultravioletas. La de alta frecuencia es peligrosa y no alcanza la superficie terrestre ya que es absorbida por la atmósfera superior; la de baja frecuencia penetra la atmósfera, ayuda a producir el bronceado y...
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