Laboratorio de la dilusión y de la espectroscopia

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Transcripción de la presentación:

Laboratorio de la dilusión y de la espectroscopia Palabra Documento

Fondo de la dilusión Los ácidos y las bases vienen generalmente en concentrado formar, como “concentrados,” pero se utilizan raramente en esta forma. Una dilusión es preparada agregando un específico cantidad de un concentrado a regar para obtener un nuevo volumen y concentración.  Para calcular dilusiones de las soluciones ecuación: M1V1 = M2V2 donde está concentración M en el molarity (mol se utiliza la solución de solute/L) y V es el volumen (l),

Ejemplos de la dilusión Dilusiones por un factor de 2: Tomar 3 ml de “ácido” y diluirlos con 3 ml de agua concentrado de 1 porción, 1 porción de agua Dilusiones por un factor de 4: concentrado de 1 porción, 3 porciones de agua Dilusiones por un factor de 10: concentrado de 1 porción, 9 porciones de agua

Medir con una pipeta las instrucciones Presionar el botón de A y exprimir        el bulbo para aspirar el aire hacia fuera Poner el medir con una pipeta en la solución Presionar el botón de S para aspirar el líquido en el medir con una pipeta Sacar el medir con una pipeta de la solución y colocarla en la cubeta siguiente Presionar el botón de E para vaciar el líquido en la nueva cubeta

Introducción de la espectroscopia La espectroscopia es un método de determinación la concentración de una solución desconocida.  Midiendo la absorbencia respectiva valores para las soluciones con sabido las concentraciones, una curva de calibración pueden ser construido.   La absorbencia de un desconocido puede ser utilizada para determinar su concentración con uso de esta curva de calibración.

Absorbencia contra transmitencia Transmitencia - la fracción de la luz eso se transmite a través de una muestra Absorbencia - la fracción de la luz eso es absorbido por una muestra Transmitencia del 100% = Absorbencia del 0%

Instrumento Spec-20 Longitud de onda Control ligero Amplificador perilla de control Sostenedor de la muestra cubierta Amplificador perilla de control Control ligero perilla

Representación esquemática de un espectrofotómetro Io I Monocromador Detector Luz Fuente (1) Muestra célula (3) Metro (2) (4) (5) Un espectrofotómetro es un instrumento que mide la fracción de un incidente haz de luz que es transmitida o absorbida por una muestra en una longitud de onda particular.  Una fuente de luz que produce la luz con una gama de longitud de onda de cerca de 275 a 650 nanómetro;  Un monocromador que selecciona una longitud de onda particular de la luz y la envía a la célula de muestra con una intensidad de Io;   La célula de muestra, que contiene la solución que es analizada (NOTA: La intensidad de la luz de incidente es Io y la solución absorbe la luz, la intensidad de la luz transmitida, I, es menos que Io);   Se transmite un detector que mide la intensidad de la luz, I, de la célula de muestra Muestra-sostenedor Metro Cero ajusta y control de energía Escala de la longitud de onda Control de la longitud de onda Control ligero

Absorbencia Spec-20 Transmitencia del 0% Absorbencia del 0% Parte movible Fotografía Spec-20 Muestra-sostenedor Metro Cero ajusta y control de energía Escala de la longitud de onda Control de la longitud de onda Control ligero Absorbencia del 100%     Transmitencia del 0% Absorbencia     Absorbencia del 0% Transmitencia del 100% l (longitud de onda)

Absorbencia de la clorofila 1.5 1026 1024 1022 1020 1018 1016 1014 1010 108 106 104 102 1 10-8 10-6 10-4 10-2 1012 Frecuencia (hertzios) Longitud de onda (nanómetro) cósmico rayos gamma radiografías ultra- violeta infra rojo radio (microonda) radar tele visión energía transmisión Violeta Azul Verde Amarillo Anaranjado Rojo ULTRAVIOLETA Cerca Infrarrojo 400 nanómetro 500 nanómetro 600 nanómetro 700 nanómetro 1.2 0.9 Absorbencia 0.6 1. Las dos absorbencias máximas ocurren en 440 nanómetros y 660 nanómetros con absorbencias en 1.27 y 0.30 respectivamente. 2. 660 nanómetros están en la región roja del espectro visible. 440 nanómetros están en la región azul del espectro. 3. La clorofila es verde porque no absorbe la luz verde. Transmite la luz verde de modo que sea lo que vemos cuando miramos las plantas verdes. Manual y Kelter, Carr, Scott de la instrucción de Flinn Spec-20, química: Un mundo de las opciones 1999, página 480 0.3 0.0 300 400 500 600 700 800 Longitud de onda (nanómetro)

Longitud de onda (nanómetro) Cantidad absorbente 663 nanómetro La hoja parece verde porque refleja la luz ámbar verde y. Absorbe la luz azul y roja. El gráfico demuestra que una longitud de onda de 663 nanómetro o 445 nanómetro trabajaría bien para la cantidad de medición de pigmento de la clorofila en una hoja.  400 500 600 700 Longitud de onda (nanómetro) Kelter, Carr, Scott, química: Un mundo de las opciones 1999, página 480

Curva de calibración Transmitencia del 0% ¿? Absorbencia del 0% (longitud de onda fija) Absorbencia del 100%     Transmitencia del 0% fuera de gama linear (concentrado también) ¿? Absorbencia     Absorbencia del 0% Transmitencia del 100% x 2 Concentración Muestra diluída con 50:50 del agua. Funcionar con la muestra, leer la concentración.

Dilusión de soluciones Dilusión de la dilusión de las soluciones de soluciones Dilusión de la dilusión de las soluciones de soluciones Llaves http://www.unit5.org/chemistry/Solutions.html