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<p>Prática 4 de QUÍMICA ANALÍTICA II – xx/09/2023 – ESPECTROFOTOMETRIA: Parte 4</p><p>Determinação Espectrofotométrica de AT.</p><p>Normas</p><p>É de uso obrigatório: Jaleco, calça abaixo da canela e sapato fechado;</p><p>Todo resíduo deve ser descartado em recipiente adequado;</p><p>Deixar toda vidraria e bancada limpa;</p><p>Demais normas de segurança e condutas de laboratório devem ser seguidas e serão avaliadas pelo professor e técnico.</p><p>PROCEDIMENTOS PARA VARREDURA DO AZUL DE TIMOL (C27H30O5S – MM = 466,59)</p><p>1. Em um tubo falcon de 10 mL, dilua cinco vezes a solução padrão A.</p><p>2. Em outro tubo falcon de 10 mL, dilua cinco vezes a solução padrão B.</p><p>3. Fazer as diluições necessárias para as amostras 1, 2 e 3.</p><p>4. Realizar a varredura de todas as soluções supracitadas.</p><p>5. Salvar os dados em um pen drive específico do espectrofotômetro.</p><p>6. Calcular a transmitância, absortividade e a absortividade molar do AT em cada meio, no comprimento de onda máximo.</p><p>7. Identificar e calcular a concentração do AT em cada amostra.</p><p>RELATÓRIO</p><p>Fazer as atividades acima e entregar o relatório, em uma única folha, impressa, até o dia 05/05/2023, antes de iniciar a prática da semana.</p><p>O relatório deve conter (i) os nomes dos integrantes listados em ordem alfabética, (ii) as varreduras das soluções padrão em um único gráfico, (iii) as varreduras de cada amostra, contendo a varredura de seu padrão, (iv) a concentração de cada analito e (v) o questionário a seguir, resolvido. OBSERVAÇÃO: nos gráficos, deve-se destacar os comprimentos de onda máximo, bem como as transmitâncias, absorvâncias, a absortividades e absortividades molares.</p><p>QUESTIONÁRIO (Valor: 25%)</p><p>Na Prática 3 de Química Analítica II da UFSJ/CCO, um grupo de alunos conduziu a análise de Fe2+ (MM = 56) da seguinte maneira: pesou 0,140 g de sulfato amoniacal de ferro(II) hexahidratado (MM = 392) em um balão volumétrico de 100 mL, dissolveu em quantidade suficiente de ácido sulfúrico e aferiu o volume com água destilada. Após diluir essa solução 20 vezes, o grupo separou 6 tubos Falcon de 25,0 mL transferiu, respectivamente, alíquotas de 0,0 mL, 0,5 mL, 1,0 mL, 1,5 mL, 2,0 mL, 2,5 mL e 3,0 mL de solução padrão, adicionou os reagentes necessários para a formação de cromóforos, ajustou o volume final com água destilada e levou as soluções para o equipamento e obteve as respectivas respostas analíticas: 0,000 ; 0,684 ; 1,506 ; 2,255 ; 2,875 ; 3,417 e 3,957. Em seguida, o grupo pesou o comprimido (m = 0,3256 g), triturou e transferiu para um balão de 250 mL, ajustou o volume com água destilada, diluiu a solução 5 vezes, adicionou os reagentes necessários para a formação de cromóforos e levou as soluções para o equipamento e obteve as respectivas respostas analíticas: 3,366 ; 3,342 e 3,369. OBSERVAÇÕES: (i) O tubo 1 foi empregado apenas para zerar o equipamento, (ii) A cubeta empregada na análise possui um b = 1,0 cm.</p><p>Baseado nessas informações, faça o que se pede:</p><p>a) Determine o teor de ferro no comprimido em termos de média ± desvio padrão (coeficiente de variação).</p><p>b) Calcule a absortividade da solução presente no tubo 3° tubo falcon.</p><p>c) Calcule a %T da solução presente no tubo 5° tubo falcon.</p><p>d) Calcule a absorvância da solução presente no tubo 6° tubo falcon, se a cubeta empregada fosse substituída por uma de 0,1 cm.</p><p>e) Calcule a %T que seria observada na solução presente no tubo 2° tubo falcon, se seu volume final fosse ajustado para 100 mL.</p><p>Professor Frank Pereira de Andrade</p><p>Universidade Federal de São João Del Rei</p><p>Campus Centro Oeste Dona Lindu (CCO/UFSJ)</p><p>image4.png</p><p>image5.png</p><p>image1.png</p><p>image2.png</p><p>image3.png</p><p>image6.png</p>