Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

Princípio Fundamental da Espectroscopia Atômica: transições de elétrons que não participam das ligações, ou seja, de elétrons que não estão na camada de valência de átomos ou compostos (ou elétrons de valência de átomos ou íons). 
Absorção Atômica: Captura de fótons à medida que os elétrons são promovidos ou liberados na formação de um íon. 
Envolve a quantificação da energia absorvida de uma fonte de radiação (UV-Vis) incidente para a promoção de elétrons de elementos em seu estado fundamental (chama e forno de grafite). Excitação eletrônica de átomos ou íons por meio de luz monocromática (LCO) e quantificação da absorção. 
A LCO é uma lâmpada de descarga gasosa que utiliza a emissão característica do mesmo elemento que desejamos monitorar. Assim, precisamos de uma LCO específica para cada elemento a ser medido, e um de cada vez. 
Chama: Queimador de fluxo laminar 
Amostra em solução é nebulizada por um fluxo de oxidante gasoso, misturada com um combustível gasoso, e levada à chama onde ocorre a atomização. 
 
Detectores: Fotomultiplicadora 
Diagrama de Feixe único
Vantagens: menor custo de fabricação e melhor aproveitamento da luz 
Limitação: variação do sinal 
Diagrama de Feixe duplo 
Vantagem: compensação automática da variação do sinal
Limitações: maior custo de fabricação e menor aproveitamento da luz 
Natureza do Espectro de Absorção Atômica
- O espectro é na forma de linhas devido aos níveis atômicos sem subníveis energéticos. 
- Ocorrem nas regiões UV, visível e IV do espectro eletromagnético. 
Alargamento de Bandas
Aplicações da Absorção Atômica
Forno de Grafite 
Substitui a Chama e funcionam sob aquecimento, um elemento eletrorresistivo de grafite na forma de um tubo oco. As amostras são, portanto, atomizadas por um método de atomização eletrotérmica. 
Atomizador eletrotérmico – Forno de grafite
A amostra na forma líquida, suspensão ou mesmo sólida é colocada diretamente no atomizador (tubo/ forno de grafite) 
Mantém a temperatura constante em quase toda sua extensão 
O forno é aquecido em 3 etapas: 
- Secagem (remover solvente): evaporação do solvente resulta em um filme sólido do material depositado na superfície do tubo; 
- Pirólise (decompor matriz): eliminação da matéria orgânica; 
- Atomização: vaporização e atomização da amostra, vaporização do resíduo sólido em uma nuvem atômica no caminho ótico. 
Por que usar o Forno de Grafite para Atomização? 
Com o tubo de grafite, a amostra é totalmente atomizada e exposta à radiação por um período de tempo mais longo, proporcionando maior sensibilidade e limites de detecção mais baixos. 
•Introdução de 100% da amostra 
•Sensibilidade 
•Menor volume de amostra (10 μL ou menos)
•Amostra líquida ou sólida
•Baixo Limite de Detecção (μg/L)

Mais conteúdos dessa disciplina