EAA Y EEA Flashcards

1
Q

Explique el fundamento de las espectroscopías atomicas

A

Son técnicas en las cuales a la transicion energetica se evidencia en forma de lineas discretas. El proceso de absorcion/emision genera espectros que en funcion de la longitud de onda da lineas estrechas que son caracteristicas de la configuracion electrónica de cada elemento.

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2
Q

Defina atomización

A

Es el proceso por el cual se produce el calentamiento de la muestra, generando la evaporacion del solvente y posterior excitacion con calor de los elementos generando una mezcla de atomos gaseosos e iones elementales.
El analito es calentado a una T específica en la cual pasa a estado de oxidacion cero formando una nube atomica capaz de absorber la radiacion proveniente de la lampara.

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3
Q

Qué es la espectroscopía de absorcion atomica (EAA)

Indicar aplicaciones, cantidad de muestra y limitaciones del método

A

Método por el cual se producen transiciones electronicas y la señal obtenida corresponde a lineas de absorcion atomicas caracteristicas.
* Aplicaciones: analisis cuantitativo de metal
* Muestra promedio: en el orden de ppb
* Limitaciones: los metales deben ser analizados de manera individual y no es aplicable a los no metales. Las muestras orgánicas líquidas o solidas deben pasar por un proceso de digestión

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4
Q

Por qué se dice que la EAA es un método muy específico

A

Las lineas de absorción son considerablemente estrechas y las energías de transición son únicas para cada elemento.

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5
Q

Mencionar la instrumentación para la EAA
Si puede realice un esquema

A
  1. Fuente de radiacion
  2. Sistema de atomización de la muestra
  3. Selector de longitud de onda
  4. Fotomultiplicador/detector
  5. Sistema de procesamiento de datos

https://agora.xtec.cat/ies-merce-rodoreda/wp-content/uploads/usu644/2017/05/Sin-t%C3%ADtulo.jpg

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6
Q

Describa el funcionamiento de la lámpara de cátodo hueco

A

La lámpara de cátodo hueco se compone de un ánodo formado por tungsteno, y un cátodo formado por el elemento a medir. Entonces cuando se aplica un potencial eléctrico, se produce la ionización de un gas inerte (ej: Ne) que choca contra el cátodo generando así unanube o vapor atómico del elemento. Estos átomos desprendidos en estado excitado vuelven a su estado fundamental emitiendo una radiación carácterística.

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7
Q

Mencione los métodos de atomización en la EAA

A
  • Atomizador de llama - continuo
  • Atomizador electro-termico - discreto
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8
Q

Describa el atomizador de llama

A

Fuente de calor: llama
Se introduce la muestra mediante su aspiración por nebulización, se convierte en una niebla de pequeñas gotas y es empujada hacia la zona de calor para que se de la atomización.
A T elevadas se produce la evaporación del solvente, seguido de la pirrólisis de interferentes y finalmente, la atomización del analito de interés pasando a un estado elemental capaz de absorber la emisión de la LCH.
La T de atomización es característica de cada elemento, y para una buena eficiencia se debe utilizar una mezcla de gases de combustión apropiada para el metal en estudio.

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9
Q

Describa el horno de grafito

A

Fuente de calor: electrica
Se introduce la muestra por nebulización
A T elevadas se produce inicialmente la evaporación del solvente, se sigue aumentanto la T y genera la pirrólisis, eliminación de interferentes, y finalmente, se llega a la T de atomización del analito de interés pasando a un estado elemental capaz de absorber la emisión de la LCH.
A diferencia del atomización de llama, en este caso, se pueden generar rampas de temperatura para llevar a cabo los procesos de desolvatación de la muestra.
Para ello se requiere de un gas externo, impide el ingreso de aire ambiental para que no se incinere el tubo y un gas interno para eliminar el vapor generados excepto en la atomización.

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10
Q

Compare el atomizador de llama con el horno de grafito, mencione sus ventajas y desventajas.

A

Ventajas del horno de grafito respecto al atomizador de llama:
1. Permite un mayor control de las T
2. Asociado al anterior, se puede establecer una rampa de T para la desolvatación de la muestra. Mayor selectividad
3. Transferencia de calor homogénea
4. Mayor sensibilidad LoD 0,1-100 ppb, el de llama LoD 100ppb-10ppm

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11
Q

Cuál es la utilidad de establecer una rampa de temperaturas en el horno de grafito

Establecer las etapas de una rampa de T en el horno de grafito

A

Al poder ir aumentando la temperatura gradualmente, nos aseguramos de generar la eliminación del solvente y los interferentes como materia orgánica de manera eficiente.
1. Secado: evaporación del solvente
2. Ceniza/pirrólisis: eliminación de materia orgánica
3. Atomización: excitación del analito de interés
4. Limpieza: a T extremas se genera la limpieza del horno para una siguiente etapa.

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12
Q

Qué es la espectroscopía de emisión atomica (EEA)

Indicar aplicaciones, cantidad de muestra y limitaciones del método

A

Procedimiento por el cual los e- en su estado excitado, es inestable, vuelven a estado basal emitiendo radiación que se observa como lineas discretas características del elemento de interés. A diferencia de la EAA, la EEA permite evaluar varios elementos metálicos al mismo tiempo
* Aplicaciones: cuali/cuantitativa de elementos
* Cantidad de muestra: en el orden de ppm
* Limitaciones del método: limitada sensibilidad para halogenos y otros no metales. Además las muestras orgánicas líquidas o sólidas deben ser digeridas previamente.

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13
Q

Mencione los tipos de interferencias en las EA

A
  • Interferecias provenientes de la muestra
  • Interferencias espectrales
  • Interferencias químicas
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14
Q

Describa las interferencias provientes de la muestra y cómo podría evitarlas

A

Son aquellas donde un átomo en su estado fundamental es capaz de absorber un fotón, y en el atomizador puede relajarse rápidamente generando un nuevo fotón de manera que la intensidad de luz que alcanza el detector genera un error por defecto

SOLUCIÓN: uso de obturadores o chopper => consiste en un modulador de la radiación que se ubica antes del atomizador, la señal que genera la muestra en el atomizador al relajarse no sera modula y el detector, que solo registra radiación modulada, no se verá alterado por estos errores por defecto.

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15
Q

Describa las interferencias espectrales y cómo podría evitarlas

A

Son aquellas que generan absorciones inespecíficas debido a componentes de la muestra que absorben en la misma longitud de onda del analito de interés.

SOLUCIÓN:
* Método de correción con una fuente continua: se utiliza una lámpara de deuterio como fuente continua, cuya radiación pasa de manera alternada con la LCH a través del atomizador. Donde la Abs de la radiación del deuterio se resta de la del haz del analito.
* Método de corrección de dos lineas
* Método de Zeeman
* Corrección del fondo basada en una fuente de autoinversión

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16
Q

Describa las interferencias químicas y cómo podría evitarlas

A

Se deben a diversos procesos químicas que ocurren durante la atomización y alteran las caracteristicas de absorción del analito. Generalmente se da por la presencia de aniones en la muestra y forman compuestos poco volátiles.

SOLUCIÓN: correción por adicionar modificadores de la matriz, ej: sal de Lantano para capturar anion fosfato.