TÉCNICAS ÓPTICAS ESPECTROSCÓPICAS Y NO ESPECTROSCÓPICAS
1. FUNDAMENTO
Se basan en los
fenómenos de
absorción y
emisión de
energía
Que tienen lugar
en la interacción
entre la radiación
electromagnética
y la materia.
2.Características de la radiación electromagnética
Amplitud
es el valor de la elongación máxima de
la onda.
PERIODO
es el tiempo que dura una oscilación
completa de la onda.
Longitud de onda
es la distancia entre dos puntos
consecutivos de la onda que estén en fase
Es decir, que presenten el mismo valor de la magnitud que oscila
Frecuencia
es el número de veces que una onda oscila por unidad de tiempo
es una propiedad constante de la radiación, independiente del
medio de propagación.
Número de onda (v–= 1/𝜆)
es el número de veces que vibra una onda en una unidad de longitud.
Se utiliza para caracterizar la radiación
electromagnética en determinadas espectroscopías
3.Clasificación de las técnicas espectroscópicas
Espectroscopía de absorción
se hace incidir una radiación
electromagnética sobre la muestra
Aplicación: Se utiliza para detectar la presencia de metales tóxicos en la sangre o la orina de los pacientes
Espectroscopía de emisión
se mide la frecuencia e intensidad de la radiación electromagnética
proceso de excitación mediante alguna forma de energía no radiante como puede ser el calor generado por una llama o una antorcha de plasma
Aplicación :Además de los análisis cualitativos, la espectrometría también puede utilizarse para fines cuantitativos. De este manera se determina la concentración de la sustancia.
Espectroscopía de quimioluminiscencia
se mide la emisión de radiación por parte de una especie excitada como consecuencia de una reacción química.
Aplicacion: el control de emisiones industriales y la medición de contaminantes atmosféricos como el monóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno
Espectroscopía de fotoluminiscencia
la muestra es sometida a un proceso de
excitación mediante absorción de radiación electromagnética
posteriormente tiene lugar un proceso de desexcitación mediante emisión de radiación
Aplicación:Espectroscopia de fotoluminiscencia de puntos de carbono
Espectroscopía atómica
las especies involucradas son átomos, por
lo que sólo hay transiciones entre estados electrónicos
Aplicación:La espectroscopia de absorción atómica permite realizar una medición de electrolitos.
Espectroscopía molecular
al haber enlaces presentes las
transiciones energéticas involucran a los niveles vibracionales y rotacionales
los espectros moleculares están formados por bandas
más o menos anchas.
Aplicación:Cumplimiento normativo para el control de calidad