Espectrometría De Emisión Atómica

Páginas: 12 (3000 palabras) Publicado: 21 de julio de 2011
Recordemos algunos conceptos vistos hasta el momento:

¿EN QUÉ SE ATÓMICA?

BASA

LA

ESPECTROSCOPÍA

Tema 3.Espectrometría de Emisión Atómica

Es la absorción, emisión y/o fluorescencia de radiación electromagnética por las partículas atómicas.

¿QUÉ REGIONES DEL PROPORCIONAN DATOS ESPECTRALES?
Análisis Instrumental Avanzado
Imagen:http://www.uned.es/094258/contenido/tecnicas/espectrosemision/emision.htm

ESPECTRO ATÓMICOS

Zoraida Sosa Ferrera María Esther Torres Padrón

- Región del UV-Visible - Región de Rayos X

Recordemos algunos conceptos más:

¿CÓMO SE OBTIENEN LOS ESPECTROS ATÓMICOS DEL UV-VISIBLE?
Atomizando las muestras: las moléculas constituyentes descomponen y se convierten en partículas gaseosas elementales; se

INTRODUCCIÓN A LA ESPECTROMETRÍADE EMISIÓN ATÓMICA. ¿Cómo obtenemos los espectros ópticos atómicos?
Los componentes de la muestra deben convertirse en átomos o iones en estado gaseoso, que pueden determinarse mediante medios espectrales de emisión, absorción, fluorescencia o masa: ATOMIZACIÓN.

Los espectros obtenidos están constituidos por una cantidad limitada de líneas discretas de λ características de cada elemento¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE LOS MÉTODOS ANALÍTICOS BASADOS EN LA ESPECTROSCOPÍA ATÓMICA?
Son específicos Amplio rango de aplicación Excelente sensibilidad (ppb) Rapidez y conveniencia

¿ Se acuerdan de los distintos tipos de atomizadores usados en Espectroscopía atómica?
Vamos a recordarlos en la siguiente tabla:

Tabla 1. Tipos de atomizadores usados en Espectroscopía Atómica

Tipo deatomizador Llama Vaporización electrotérmica Plasma de argón (ICP) Plasma de corriente continua (DCP) Plasma por microondas (MIP) Plasma de descarga luminiscente (CD) Arco eléctrico Chispa eléctrica

Tº de atomización (ºC) 1700 3 - 150 1200 3 - 000 4000 6 - 000 4000 6 - 000 2000 3 - 000 No térmico 4000 5 - 000 40000

ESPECTROSCOPÍA DE EMISIÓN CON FUENTES DE PLASMA

Históricamente, en EmisiónAtómica: Atomización y excitación mediante llama, arco eléctrico y chispa eléctrica. En la actualidad, las fuentes de plasma son las más importantes y usadas (ICP, DCP, MIP) ¿Cuáles son las ventajas de la emisión de plasma vs. Llama y electrotérmico? Menor interferencia entre elementos (altas temperaturas); Buenos espectros de emisión para muchos elementos en las mismas condiciones de excitación;Registro simultáneo para una gran número de elementos (análisis multielemental); Determinación de bajas concentraciones de elementos refractarios (resistentes a la descomposición térmica); Permite la determinación de no metales (Cl, Br, I, S) Intervalos lineales de concentración que abarcan varios órdenes de magnitud.

Una fuente perfecta de emisión atómica tiene que presentar las siguientescaracterísticas: 1. Eliminación completa de la muestra desde su matriz original con el fin de minimizar interferencias; 2. Atomización completa, pero mínima ionización de los elementos a analizar; 3. Fuente de energía controlable para la excitación necesaria para excitar todos los elementos sin ionización apreciable; 4. Un medio químico inerte que impida la formación de especies moleculares no deseables(e.g. óxidos, carburos, etc.) que puedan afectar la precisión de las medidas. 5. No tiene que existir radiación de fondo (background) desde la fuente. La radiación background se define como aquella emisión atómica y/o molecular no deseable que podría interferir con las longitudes de onda analíticas. 6. Una fuente que abarque un amplio rango de solventes (tanto orgánicos como inorgánicos) 7.Ajustable a cualquier tipo de muestras. 8. Barato en su adquisición y mantenimiento. 9. Fácil de operar.

Sin embargo: Requieren instrumentación más compleja; Son más caros.

(1) Plasma de acoplamiento inductivo (2) Plasma de corriente continua (3) Plasma inducido por microondas PLASMA DE ACOPLAMIENTO INDUCTIVO (Antorcha). Consta de:

¿Qué es un plasma? Mezcla gaseosa conductora de la...
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