 OBJETIVO: Comprender el fundamento operativo del refractómetro ABBE y aprender su manejo con habilidad para medir adecuadamente el índice de refracción.

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Transcripción de la presentación:

 OBJETIVO: Comprender el fundamento operativo del refractómetro ABBE y aprender su manejo con habilidad para medir adecuadamente el índice de refracción de diferentes sustancias orgánicas.  Fundamento: El índice de refracción es una propiedad muy útil en la identificación de materiales orgánicos líquidos. Éste se obtiene del cociente resultante entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz al atravesar la sustancia problema. En general, el índice de refracción es exacto por lo menos en dos cifras, por lo que puede ser un buen criterio para distinguir un compuesto. Es importante señalar que el índice de refracción es sensible a la presencia de impurezas; el equipo utilizado para su determinación se denomina refractómetro y consiste en una lámpara de sodio, un baño de temperatura constante y un sistema óptico PRACTICA #15 MANEJO DE UN REFRACTOMETRO ABBE Y DETERMINACION DEL INDICE DE REFRACCION

 Refractómetro ABBE  Alcohol etílico  Pipeta graduada de 1 ml  Acetona  Paño limpio de algodón  Butanol  Gotero o cuenta gotas  Agua destilada  cloroformo MATERIAL A EMPLEAR

La luz se mueve a diferentes velocidades en diferentes materiales. Si un rayo de luz con una longitud de onda definida en un ángulo fijo cruza un superficie límite entre dos materiales diferentes el ángulo del rayo cambiará de acuerdo con el índice de refracción de los medios el uno con el otro. En condiciones constantes con características de material conocidas se puede determinar el índice de refracción de un segundo medio desconocido mientras el ángulo de refracción y el índice de refracción del material conocido. Para esta determinación se emplea la ley de Snell: n1 * (sen(angulo1)) = n2 * (sen(angulo2)), donde: n1 = índice de refracción del medio 1, angulo1 = ángulo de incidencia de la luz al medio 1, n2 = índice de refracción del medio 2, angulo2 = ángulo de incidencia de la luz al medio 2. constituido por dos prismas de vidrio flint conteniendo una delgada capa de 1/20 de milímetro de espesor del líquido a examinar. El prisma inferior sirve sobre todo para mantener el líquido y para permitir la iluminación del prisma superior. La idea es iluminar el líquido a analizar con luz rasante y determinar el ángulo límite e que depende del índice n buscado y del índice N del material sobre el que reposa el líquido y en el cual el rayo rasante penetra PRELABORATORIO

CALIBRACION Y FUNCIONAMIENTO PRELABORATORIO

Para emplear el refractómetro ABBE se requiere limpiar las superficies del prisma con etanol puro, y dejar que se evapore en totalidad para así colocar unas gotas de sustancia a medir. Posteriormente se cierra el prisma y se acerca el emisor de luz observando la temperatura a la cual se esta midiendo el índice de refracción. Se aplica esta técnica para los distintos muestreos de sustancias. DESARROLLO

TABLA DE DATOS OBTENIDOS

CUANDO SE COLOCA UNA MUESTRA SOBRE LA SUPERFICIE PLANA DEL PRISMA ESTE DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE CUBIERTO DE LA MUESTRA, DE NO SER ASÍ ESTE NUNCA ENCONTRARA EL PUNTO DE INTERSECCION QUE ES OPTIMO PARA COMENZAR A LEER EL INDICE DE REFRACCION OBSERVACIONES

EL MANEJO ADECUADO DEL REFRACTOMETRO ABBE NOS MUESTRA EL INDICE DE REFRACCIÓN QUE CADA SUSTANCIA POSEE. SIENDO ASÍ DE ESA MANERA SE PUEDEN ESTIMAR LOS RANGOS DE REFRACCIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SUSTANCIAS, SIN SOBREPASAR EL INDICE DE REFRACCION DEL VIDRIO QUE ES 1.7. ESTA TECNICA NOS FACILITA EL RECONOCIMIENTO DE LAS SUSTANCIAS DE ACUERDO CON SU INDICE DE REFRACCIÓN. CONCLUSION