Ficha 1 Flashcards
(11 cards)
Quais são as principais propriedades da radiação eletromagnética que permitem sua aplicação em técnicas espectrométricas?
A radiação eletromagnética possui propriedades como dualidade onda-partícula, energia proporcional a frequência e capacidade de interagir com a matéria por meio de absorção, emissão ou espalhamento.
Como o espectro é classificado quanto à origem (ex: eletrônico, vibracional) e quais regiões são usadas em espectroscopia UV-Vis e IV?
O espectro é classificado pela origem das transições
* Eletrônica (UV-Vis)
* Vibracionais (IV)
* Rotacionais (micro-ondas)
Ao analisar uma amostra líquida, ocorrem diferentes interações da radiação com a matéria. Cite três tipos de interação e exemplos de técnicas associadas.
- Absorção: espectrofotometria UV-Vis
- Emissão: fluorescência
- Espalhamento: Raman
Na absorciometria, como a absorbância se relaciona com a concentração do analito? Explique o princípio físico-químico envolvido.
Pela lei de Beer-Lambert. Onde A é a absorbância, ε é o coeficiente de absorção molar, b o caminho óptico e c a concentração do analito. a absorbância aumenta proporcionalmente com a concentração, desde que a solução siga a linearidade da lei
Um técnico observou desvios na linearidade da Lei de Beer. Quais fatores podem causar esse problema?
Alta concentração do analito (desvios químicos), luz policromática, fluorescência da amostra ou interferências de pH/íons.
Descreva os principais componentes de um espectrofotômetro UV-Vis e suas funções.
- Fonte de luz: Emitir radiação
- Monocromador: Selecionar comprimento de onda
- Cubeta: Container da amostra
- Detector: Medir intensidade luminosa
Como a espectrometria diferencia análises qualitativas de quantitativas? Dê exemplos.
A análise qualitativa permite a identificação de substâncias, como por meio dos picos característicos na espectroscopia IV, enquanto a análise quantitativa determina a concentração de compostos, como pela construção de curvas de calibração em UV-Vis.
Na espectroscopia de emissão atômica com chama (EEA), como os átomos emitem radiação característica?
Os átomos são excitados termicamente na chama e, ao retornarem ao estado fundamental, emitem fótons com comprimentos de ondas específicos.
Quais componentes são essenciais em um equipamento de EEA com chama?
- Nebulizador (gera aerossol)
- Câmara de combustão
- Queimador
- Monocromador
- Detector.
Por que fotômetros de chama são menos precisos que espectrômetros de EEA?
Fotômetros usam filtros para selecionar faixas de comprimento de onda (λ), enquanto espectrômetros usam monocromadores para comprimentos de onda específicos (λ), reduzindo interferências.
Em EEA com chama, o que são interferências espectrais e como minimizá-las?
Interferências espectrais ocorrem quando emissões ou absorções de outros elementos coincidem ou se sobrepõem ao comprimento de onda (λ) característico do analito. Isso pode comprometer a exatidão da leitura. Para minimizá-las, utiliza-se monocromadores de alta resolução, que conseguem isolar melhor os comprimentos de onda específicos, ou técnicas de correção de fundo, que compensam a absorção não específica.