Intercambiador de calor

Páginas: 8 (1928 palabras) Publicado: 23 de febrero de 2010
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
CUMANÁ – ESTADO SUCRE

Práctica N° 04

ANÁLISIS CUALITATIVO UTILIZANDO LA TÉCNICA DE ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA

Laboratorio de Análisis Instrumental
Grupo 02

Realizado por:
Cardona Hernández, Danny Rafael C.I.: 15. 15.361.075
Chirinos Durand, AleizandreC.I.: 15.267.793
Franco Álvarez, César Daniel C.I.: 15.112.443

Prof.: Luisa Rodríguez
Inés Mago

Cumaná, Mayo de 2004.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Determinar de forma cualitativa el grupo funcional de una serie de compuestos otorgados por el profesor, empleando el análisis espectroscópico vía infrarroja.

Objetivos específicos:

• Aplicar la técnica de espectroscopiainfrarroja a diversos compuestos líquidos.

• Realizar los espectros IR a una serie de compuestos sólidos, empleando un disolvente adecuado para los mismos.

• Analizar con respecto a los resultados obtenidos y concluir acerca de la exactitud de la técnica para la elucidación de grupos funcionales de compuestos orgánicos.

INTRODUCCIÓN

La región infrarroja del espectroelectromagnético incluye la radiación con números de onda comprendidos entra 12800 y 10 cm-1, estos valores corresponden a longitudes de onda entre 0,78 y 1000 (m. Tanto del punto de vista de las aplicaciones de la técnica como de los instrumentos que se emplean es conveniente dividir este espectro en tres regiones fundamentales, las cuales son:
▪ Infrarrojo cercano, de 12800 a 4000 cm-1 (0,78 – 2,5 (m)▪ Infrarrojo medio, de 4000 a 200 cm-1 (2,5 – 50 (m)
▪ Infrarrojo lejano, de 200 a 10 cm-1 (50 – 1000 (m)
Sin embargo la gran mayoría de las aplicaciones analíticas se restringen a una parte del infrarrojo medio correspondiente desde 4000 a 400 cm-1 (2,5 – 25 (m)
La principal aplicación de esta técnica es identificar compuestos orgánicos o más que todo el grupo funcional de dichoscompuestos, otra gran utilidad sería, al acoplarla con sistemas de cromatografía de gases o líquida donde la gran precisión de la técnica se suma a la capacidad de los métodos cromatográficos de separar los diferentes componentes de una mezcla.
Por lo general la radiación infrarroja no es lo suficiente energética para producir transiciones electrónicas que ocurren cuando se estudian los compuestospor vía ultravioleta y visible. Cuando una molécula absorbe radiación infrarroja se producen pequeñas diferencias de energía entre los distintos estados vibracionales y rotacionales de la molécula (el análisis infrarrojo es a nivel molecular) lo que produce un cambio en su momento dipolar y el campo eléctrico alternante de la radiación puede interactuar directamente con dicha molécula.
Los tiposde vibraciones que experimenta una molécula al absorber radiación infrarroja y que van a depender de la estructura de la misma, son:
▪ Vibraciones de Tensión: que supone cambios continuos en la distancia interatómica a lo largo del eje del enlace entre dos átomos (estiramiento simétrico y asimétrico)
▪ Vibraciones de Flexión: se caracterizan por un cambio en el ángulo entre dos enlaces(deformaciones de ángulos: tijereteo, balanceo, aleteo y torsión)
De esta forma la espectroscopía infrarroja (IR) registra los cambios de la vibraciones (torsión y flexión) cuando la molécula absorbe energía electromagnética en la frecuencia del IR, siempre y cuando tales vibraciones modifiquen el momento dipolar de la molécula (( >0)
El presente informe se refiere a la práctica de AnálisisEspectrofotométrico por vía Infrarroja, donde se estudiarán de manera cualitativa los espectros IR realizados a una serie de compuestos orgánicos, tanto líquidos como sólidos, para determinar el grupo funcional presente y si es posible el tipo de compuesto estudiado.

REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Por el análisis realizado a los espectros correspondientes a cada una de las muestras...
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