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Roteiro Relatório

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ROTEIRO RELATÓRIO 
 
Complexos de Cu(II): preparação e estudo dos espectros eletrônicos. 
 
 Aprender a obter um espectro eletrônico de solução usando um espectrofotômetro UV-vis 
 Aprender a extrair do espectro eletrônico os parâmetros espectrais: 
a) comprimento de onda máximo de absorção (max); 
b) a absortividade molar () de cada banda no espectro. 
 Aprender a atribuir as bandas de um espectro eletrônico de íons de metais de transição 
usando a absortividade molar (classificar em bandas de campo cristalino e de 
transferência de carga). 
 Correlacionar a Cor do Composto com sua Estrutura Eletrônica e Espectro Eletrônico. 
 
Assuntos Envolvidos: 
 
 Configuração eletrônica de íons de metais de transição. 
 Estados eletrônicos e símbolos termo de metais de Transição. 
 Lei de Lambert – Beer. 
 Geometria e Simetria Molecular. 
 Reações de Complexação. 
 Teoria de Campo Cristalino e Campo Ligante. 
 Espectroscopia Eletrônica de íons de Metais de Transição. 
 
O relatório deve conter todos os dados relacionados da preparação e 
caracterização via UV-vis, os resultados e as discussões pertinentes, as referências 
bibliográficas usadas e a resposta às perguntas do roteiro. 
 
Como tratar os dados obtidos de espectrofotômetro: 
 
 Abrir o arquivo .csv no programa de gráfico, preferencialmente no origin. 
Onde o eixo y é a absorbância e o eixo x é o comprimento de onda dado em 
nm ou cm-1. 
 Transformar usando a LEI DE BEER (Absorbância é diretamente 
proporcional à concentração da espécie absorvedora de luz) 
A = .b.c 
A = absorbância (adimensional) 
b = caminho ótico (cm) 
c = concentração (mol.L
-1
) 
 = absortividade molar (mol
-1
. L . cm
-1
)  característico de cada substância 
em cada  
 
 Determinação do 10Dq ou oct (cm
-1) utilizando a banda do Cu(II) que 
ocorre na região do visível e normalmente apresenta baixa intensidade 
sendo necessário ampliar a região do visível para visualiza-la: 
 
 Relacionar a cor do complexo com a cor absorvida e transmitida: 
 
 Construa uma tabela como o exemplo abaixo retirando a coluna 4 (nº de bandas 
previstos).
 
 Construa uma série espectroquímica de ligantes na ordem crescente do 
valor de 10Dq ou oct e compare-a com os dados da literatura. Comente os 
resultados da Tabela em termos de série espectroquímica. 
 No relatório a estrutura química dos compostos em solução deve estar 
contida obrigatoriamente. 
 Digam quais são as transições de campo cristalino ou d-d, transições de 
transferência de carga metal-ligante- MLCT e transições de transferência de 
carga ligante-metal- LMCT. 
 
 
Referências Bibliográficas sugeridas: 
 
1) Instituto de Química de São Carlos. Laboratório de Química Inorgânica. Disponível na Internet 
via. http://masi.iqsc.usp.br/disciplinas-da-graduacao-undergraduate-courses/laboratorio-de-
quimica-inorganica-i/ Data: 28 de Setembro de 2010. 
2) DF Shriver, PW Atkins, CH Langford. Inorganic Chemistry. 2nd ed. Oxford University Press. Reino 
Unido. 1994. 
3) J. E. Huheey, E. A. Keiter e R. L. Keiter, “Inorganic Chemistry: Principles of Structure and 
Reactivity”, 4a Ed., Harper Collins, 1993. 
4) Chris J. Jones, Química dos elementos dos blocos d e f, Bookman 2002.

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