125966408 Practica 1 Analitica III | Spectrophotometry | Physical Sciences

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  PRÁCTICA N°1. RUTINAS DE DIAGNÓSTICO INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA III PRÁCTICA N°1: RUTINAS DE DIAGNÓSTICO 21/02/2012 PRÁCTICA N°1. RUTINAS DE DIAGNÓSTICO OBJETIVOS: Conocer las partes principales y el manejo de un espectrofotómetro UV-Visible y verificar las condiciones del equipo. CONSIDERACIONES TEÓRICAS: La espectrometría ultravioleta-visible o espectrofotometría UV-Vis implica la espe
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  PRÁCTICA N°1. RUTINAS DE DIAGNÓSTICO INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA III PRÁCTICA N°1 : RUTINAS DE DIAGNÓSTICO 21/02/2012  PRÁCTICA N°1. RUTINAS DE DIAGNÓSTICO OBJETIVOS: Conocer las partes principales y el manejo de un espectrofotómetro UV-Visible y verificar las condiciones del equipo. CONSIDERACIONES TEÓRICAS: La espectrometría ultravioleta-visible o espectrofotometría UV-Vis implica la espectroscopia de fotones en la región de radiación ultravioleta-visible. Utiliza la luz en los rangos visible y adyacentes (el ultravioleta (UV) cercano y el infrarrojo (IR) cercano. En esta región del espectro electromagnético, las moléculas se someten a transiciones electrónicas. El instrumento utilizado en la espectrometría ultravioleta-visible se llama espectrofotómetro UV-Vis. Se debe calibrar adecuadamente el espectrofotómetro para obtener un análisis exacto, por eso es importante realizar rutinas de diagnóstico. Se debe verificar la exactitud fotométrica, la linealidad y el ancho de banda espectral. La exactitud fotométrica se define como la cercanía de una medida a su valor real. La linealidad fotométrica que se define como la capacidad de un sistema fotométrico para dar una relación lineal entre la potencia radiante incidente a su detector y la lectura. Espectro ultravioleta-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 luz visible. 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. La longitud de onda se representa con el símbolo λ. Del mismo modo, para una determinada sustancia, puede hacerse un gráfico estándar del coeficiente de extinció n (ε) frente a la longitud de onda (λ). Este gráfico estándar sería efectivamente la concentración corregida y, por tanto, independiente de la concentración. Para una sustancia determinada, la longitud de onda en la cual se produce el máximo de absorbanc ia en el espectro se llama λ máx., y se pronuncia lambda-máx. .  PRÁCTICA N°1. RUTINAS DE DIAGNÓSTICO CÁLCULOS V 1 C 1 =V 2 C 2   Para 25 ppm : V1=  = ()( )   =2.5ml   Para 50 ppm: V1=  = ()( )   =5.0ml   Para 75 ppm: V1=  = ()( )   7.5ml VAPOR DE BENCENO 2   3 4 5 6  PRÁCTICA N°1. RUTINAS DE DIAGNÓSTICO CONDICIONES DE TRABAJO Sustancia Lámpara Modo Intervalo de λ   Velocidad de barrido Ordenada límite Velocidad de Carta Vapor de benceno UV ABS 280-230 nm 15nm/min 0-1 30mm/min CÁLCULOS I.   λ  máx. (1)         ()          | |   II.   λ  máx. (2)         ()    | |   III.   λ  máx. (3)         ()   
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