ESPECTROSCOPIA DE ABSORCION ATOMICA LOS PRINCIPIOS BASICOS DE ABSORCION ATOMICA PUEDEN EXPRESARSE EN TRES GRANDES CONCEPTOS : TODOS LOS ATOMOS PUEDEN ABSORBER LUZ LA LONGITUD DE ONDA A LA CUAL LA LUZ ES ABSORBIDA ES ESPECIFICA PARA CADA ELEMENTO EN PARTICULAR LA CANTIDAD DE LUZ ABSORBIDA ES PROPORCIONAL A LA CONCENTRACION DE ATOMOS ABSORBENTES
REQUERIMIENTOS DE UN SISTEMA PARA ABSORCION ATOMICA - FUENTE DE EMISION DE LUZ CARACTERISTICA - UN SISTEMA DE ATOMIZACION PARA CREAR UNA POBLACION DE ATOMOS - UN MONOCROMADOR PARA SEPARAR LUZ DE UNA LONGITUD DE ONDA CARACTERISTICA - UN SISTEMA OPTICO PARA DIRIGIR LA LUZ DESDE LA FUENTE A TRAVES DE LA POBLACION DE ATOMOS Y HACIA EL MONOCROMADOR - UN DETECTOR SENSIBLE A LA LUZ - SISTEMA ELECTRONICO EL CUAL MIIDE LA RESPUESTA DEL DETECTOR ESPECTROSCOPIA DE ABSORCION ATOMICA
ESPECTROSCOPIA DE ABSORCION ATOMICA
REQUERIMIENTOS ANALITICOS - CONVERTIR LA MUESTRA EN SOLUCION - UNA MUESTRA CON AUSENCIA DE ANALITO ( BLANCO ) - SOLUCIONES DE CALIBRACION - CONSTRUIR UNA CURVA DE CALIBRACION - ATOMIZACION DE LA MUESTRA ESPECTROSCOPIA DE ABSORCION ATOMICA
Teoría
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Teoría LA RELACION ENTRE ABSORCION DE LUZ y CONCENTRACION DE ANALITO ES DEFINIDA POR UNA LEY FUNDAMENTAL DE ABSORCION DE LUZ : LEY DE LAMBERT¨S : LA FRACCION DE LUZ ABSORBIDA POR UN MEDIO TRANSPARENTE, ES INDEPENDIENTE DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ INCIDENTE, y CADA CAPA DE ESPESOR INFINITESIMAL, ABSORBE UNA FRACCION IGUAL DE LUZ QUE PASA A TRAVES DE ESTA. LEY DE BEERS : LA ABSORCION DE LUZ ES PROPORCIONAL AL NUMERO DE ATOMOS ABSORBENTES EN LA MUESTRA.
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Teoría LA ABSORBANCIA ES UNA MEDIDA DE LA CANTIDAD DE LUZ ABSORBIDA POR LOS ATOMOS BAJO CONDICIONES DADAS, Y LA LEY DE LAMBERT BEER NOS PERMITE RELACIONAR LA ABSORBANCIA MEDIDA CON LA CONCENTRACION DEL ANALITO EN LA MUESTRA
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Ley De Beer-lambert Real abc A
Hardware Absorción Atómica Absorción Atómica SpectrAA
Objetivos Componentes de un sistema de absorción atómica Funciones e interacciones de AAS
Componentes detector sensible a la luz detector sensible a la luz sistema electrónico de lectura monocromador fuente de luz atomizador (llama, horno o hidruros) ResonanteNo-resonante Gas de relleno Resonante IoIoIoIo ItItItIt
Lámpara de Cátodo Hueco Diseño MicaShield Cu trAA La ec mp Sp Base Graded Seal Quartz End Window Pyrex Envelop Anode Cathode Getter Alignment Pin Electrical Contacts Lamp Element Code Contacts Lamp Code Dynode
HCL Operación Hollow Cathode Anode Atom e-e- Electrical Discharge Ne + + e - Sputtering Emission Excitation Relaxation Photon Specific to Excited Atom EnEnEoEoEnEnEoEo EnEnEoEoEnEnEoEo
Sobreposición de Líneas de Emisión con Líneas de Absorción Emisión de la Lámpara Baja Temperatura Baja Presión Absorción Atomica Alta Temperatura Alta Presión Ambas ocurren a exactamente la misma longitud de onda IoIoIoIo ItItItIt
Separación espectral de una longitud de onda Líneas resonantes Líneas de gas de relleno Líneas no-resonantes Función del Monocromador Intensidad Intensidad Longitud de onda
Monocromador Grating Slit de Salida Slit de Entradat Spherical Mirror Spherical Mirror SlitAdjustmentWheel Angle of the Grating Determines the Wavelength Focused on the Exit Slit Changing Changing Knob Changes Grating Angle
Función del Tubo fotomultiplicador Energía lumínica (h PM Tube Energía eléctrica
Photomultiplier Tube Operation Light LightEnergy Photocathode Anode Dynode’s (9-13) (9-13) QuartzWindow Insulator *100 Million Amplification of Signal e-e- e-e- e-e- e-e- e-e- e-e- e-e- e-e- e-e- e-e- e-e- e-e- e-e-
Effect of EHT (Photomultiplier Voltage) Noise EHT
Optica lámpara de Deuterio 100% 50% RBC D2D2 HCL
Operación lámpara de Deuterio Usada para medir absorción no-atomica Util desde nm Gas de relleno es Deuterio (D 2 ) Una descarga de corriente excita el gas de D 2 Alta emisión de luz a través de la apertura de descarga Anodo Apertura Ventana de cuarzo Cátodo Termoiónico
Rango normal nm nm baja corriente HCL mA’s nm nm No D 2 No D nm Intensidad de una fuente de Deuterio vs Longitud de onda vs Longitud de onda