Métodos Fotometricos: Turbidimetria y Nefelometria

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
LA LUZ La luz está formada por ondas, se propaga en todas direcciones y siempre en línea recta. Las ondas luminosas son diferentes a las ondas sonoras,
Advertisements

TEORIA DEL COLOR Hecho por: Natalia Ramírez.
CAPÍTULO ViI FÍSICA 11˚ UN ENFOQUE PRÁCTICO
Espectroscopia Ciencia que estudia los espectros electromagnéticos en la física y física-química.
Solucionar un problema
ENERGIA ELECTROMAGNÉTICA EN TELEDETECCIÓN
OPTICA.
Ondas Electromagnéticas
ÓPTICA La luz Reflexión de la luz Refracción de la luz
LUIS FERNANDO ORTIZ MARTINEZ INGENIERIA ELECTRONICA
Métodos Espectroscópicos
DISPERSION DE LA LUZ Y COLOR
Tema: Aplicaciones de los espectros. Láser.
REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LA LUZ
Ampliació de Química-Física Interacció Materia-Radiació
Vibraciones mecánicas
LUZ COMO ONDA Y PARTICULA
ELIZETH JOHANNA FLORIAN CASTRO COD: G12NL11.
Fotómetro Alberto Atlahuac Fajardo Velazquez Vicente Pascual Alonso Vazquez Angel Giovanni Reyes Montoya Instrumentación Analítica.
¿Mediante qué vías se transmite el calor? La mano se calienta por conducción. El gato se calienta por radiación. El agua se calienta por convección.
Teoría del Diseño I El Color.
Ondas.
Iluminación de los centros de trabajo
F.E.M 2012 TAREA #5 “LEY DE GAUSS” RICARDO AGUILAR DIAZ.
LUZ Espectro Electromagnético Teoría del Color Propiedades de la Luz.
Dispersión: Turbidimetría Nefelometría.
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL   Facultad de Ingeniería Eléctrica y Computación TESINA DE SEMINARIO Presentado por: Chiluiza Vargas Kléber.
Luz e iluminación © U V M.
Propiedades ópticas.
Centro de enseñanza técnica industrial
CAMBIO DE DIRECCIÓN DE UNA ONDA AL PASAR DE UN MEDIO A OTRO.
El Fenómeno de la Luz Parte I Propiedades Ópticas
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopia
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía
Óptica II Parte..
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Modelos Atómicos
Universidad Nacional de Colombia Ross Silva Torres
LA LUZ Y LA ,ÓPTICA GEOMÉTRICA
Espectroscopía Juan Pablo Sánchez Grupo 1-31
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopia
Fundamentos de Física Moderna Radiación del Cuerpo Negro
Óptica geométrica de los cuerpos
Infografía. Radiación del cuerpo negro. Modelo de Max Planck
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía
Universidad Nacional de Colombia Ross Silva Torres
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopia
Jhoan Manuel Martínez Ruiz Universidad Nacional de Colombia.
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía Andrés Fabián Duque Rincón -G1E08Andres-
La luz.
PARTE II REVISIÓN DE MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS Y ELABORACIÓN DE CURVA ESTÁNDTAR DE PROTEÍNA.
Presentación # 5 Jorge Leonardo Barbosa R. Código: Grupo 12 – NL 06.
CONCEPTOS BASICOS DE LA LUZ
LA POLARIZACION DE LA LUZ
1º BTO LA MATERIA.
FÍSICA DE LA LUZ PROPIEDADES ÓPTICAS
¿Los colores s on una característica de los objetos o dependen de la luz con que se los ilumine?
ÓPTICA GEOMÉTRICA Estudia: La naturaleza de la luz.
Introducción: A medida de que la temperatura de un cuerpo aumenta se vuelve más difícil medirla, ya sea por medios convencionales como los termómetros.
Tema 1. Propagación de la luz
ESPECTROSCOPIA. Es el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, con absorción y emisión de energía radiante. El análisis.
Espectroscopia Juan Guillermo Palacio Cano Código: G2E26Juan UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA 1.
ESPECTROSCOPÍA Julián Arturo Hoyos Rodríguez Universidad Nacional de Colombia Fundamentos de física moderna.
ESPECTROSCOPÍA David Wilson Romero Guzmán Universidad Nacional de Colombia Fundamentos de Física Moderna I.
ESPECTROSCOPIA JUAN CAMILO ANDRADE – COD: Docente: Jaime Villalobos.
Cuando la luz solar incide sobre las gotas de lluvia se genera en algunos casos el conocido arco iris. Un arco iris, es un fenómeno óptico y meteorológico.
Espectro de emisión: Mediante suministro de energía calorífica, se estimula un determinado elemento en su fase gaseosa, sus átomos emiten radiación en.
QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA
MARÍA CONSTANZA CALDERÓN SANJUAN
Transcripción de la presentación:

Métodos Fotometricos: Turbidimetria y Nefelometria

Turbidimetria y Nefelometría La nefelometría es un procedimiento analítico que se basa en la dispersión de la radiación que atraviesan las partículas de materia.Cuando la luz atraviesa un medio transparente en el que existe una suspensión de partículas sólidas, se dispersa en todas direcciones y como consecuencia se observa turbia. La dispersión no supone la pérdida neta de potencia radiante, solo es afectada la dirección de la propagación, porque la intensidad de la radiación es la misma en cualquier ángulo. Turbidimetria y Nefelometría

La intensidad depende de: el número de partículas suspendidas, su tamaño, su forma, los índices refractivos de la partícula y del medio dispersante, y , la longitud de onda de la radiación dispersada. El procedimiento generalmente es empírico y sólo se consideran 3 factores:

Turbidimetria y Nefelometria 1. La concentración: Mayor sea el número de partículas, mayor es la dispersión. 2. Tamaño de la partícula: Factores como el pH, la velocidad y orden de la mezcla, concentración de los reactivos, duración del estado de reposo y la fuerza iónica. 3. Longitud de onda: Generalmente las muestras se iluminan con luz blanca, pero si están coloreadas, se debe escoger una porción del espectro electromagnético en la que la absorción del medio se reduzca al mínimo 4. Generalmente, nefelometría y turbidimetría se utilizan en el análisis de la calidad química del agua para determinar la claridad y para el control de los procesos de tratamiento. Turbidimetria y Nefelometria

La nefelometría se basa en la medición de radiación dispersa, en cambio la turbidimetría en la medición de la intensidad de un haz disminuido. El instrumento usado en la nefelometría, el nefelómetro se asemeja al fluorómetro. En cambio en turbidimetría se utiliza el turbidíemetro que es un fotómetro de filtro.   Si la dispersiòn de la luz es extensa, es apropiado aplicar la turbidimetría, Si la dispersión de las luz es mínima es apropiada la nefelometría. De la nefelometría se obtienen mejores resultados, porque determina concentraciones de pocas partes por millón (ppm), con una precisión de 1 al 5%.

Transmitancia y Absorbancia La transmitancia se define como la cantidad de energía que atraviesa un cuerpo en determinada cantidad de tiempo. Existen varios tipos de transmitancia, dependiendo de qué tipo de energía consideremos. La transmitancia óptica se refiere a la cantidad de luz que atraviesa un cuerpo, en una determinada longitud de onda. Cuando un haz de luz incide sobre un cuerpo traslúcido, una parte de esa luz es absorbida por el mismo, y otra fracción de ese haz de luz atraversará el cuerpo, según su transmitancia. El valor de la transmitancia óptica de un objeto se puede determinar según la siguiente expresión: Transmitancia y Absorbancia

Transmitancia y Absorbancia I es la cantidad de luz transmitida por la muestra e I0 es la cantidad total de luz incidente. Muchas veces encontraremos la transmitancia expresada en porcentaje, según la fórmula: Podemos hablar de transmitancia térmica como la cantidad de energía en forma de calor que atraviesa un cuerpo, en cierta unidad de tiempo. Si tenemos en cuenta un cuerpo con caras planas y paralelas, y entre sus caras hay una diferencia térmica, esta diferencia constituye la transmitancia térmica del cuerpo. La transmitancia térmica es el inverso de la resistencia térmica. Transmitancia y Absorbancia

Transmitancia y Absorbancia Cuando un haz de luz incide sobre un cuerpo traslúcido, una parte de esta luz es absorbida por el cuerpo, y el haz de luz restante atraviesa dicho cuerpo. A mayor cantidad de luz absorbida, mayor será la absorbancia del cuerpo, y menor cantidad de luz será transmitida por dicho cuerpo. Como se ve, la absorbancia y la transmitancia son dos aspectos del mismo fenómeno. La absorbancia, a una determinada longitud de onda lambda, se define como: Transmitancia y Absorbancia

Transmitancia y Absorbancia Donde I es la intensidad de la luz que pasa por la muestra (luz transmitida) y I0 es la intensidad de la luz incidente. La medida de la absorbancia de una solución es usada con mucha frecuencia en laboratorio clínico, para determinar la concentración de analitos tales como colesterol, glucosa, creatinina y triglicéridos en sangre. Cada uno de estos analitos se hace reaccionar químicamente con determinados compuestos, a fin de obtener una solución coloreada. A mayor intensidad de color, mayor será la absorbancia de la solución en una determinada longitud de onda. La absorbancia es entonces directamente proporcional a la concentración del analito en sangre. Transmitancia y Absorbancia

Transmitancia y Absorbancia Para medir esta absorbancia, se hace incidir un haz de luz con determinada intensidad y longitud de onda, sobre la solución, y se mide la luz transmitida al otro lado de la cubeta que contiene dicha solución. Estas técnicas están comprendidas en el área de la espectrofotometría. Transmitancia y Absorbancia

Transmitancia y absorbancia | La Guía de Química http://quimica Transmitancia y absorbancia | La Guía de Química http://quimica.laguia2000.com/conceptos- basicos/transmitancia-y- absorbancia#ixzz32pnTF3U0