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Absorción atómica

Ian Alejandro Luna Perez

Created on November 10, 2024

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Transcript

ABSORCIÓN ATÓMICA

ESPECTROSCOPÍA MOLECULAR Y ATÓMICA

Luna Pérez Ian Alejandro 3IV6B

1. Absorción atómica

¿Qué es AAS?

La absorción atómica es una técnica propia de la espectroscopía atómica en química analítica, (AAS por sus siglas en inglés, Espectroscopia de Absorción Atómica). Se basa en medir la cantidad de luz que absorben los átomos en estado fundamental (atómico). Esta técnica se utiliza pata detectar y cuantificar la presencia de metales en muestras de diferentes tipos.

Elementos a analizar

Aunque la mayoría de los elementos de la tabla periódica se pueden analizar por absorción atómica, no son todos los elementos. Los elementos que sí se pueden analizar por AAS son:

  • Metales alcalinos (Grupo 1): Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
  • Metales alcalinotérreos (Grupo 2): Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
  • Metales de transición: Sc, Ti, V, Cr, Ni, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ag, Au
  • Metales de bloque p: Al, Ga, In, Sn, Tl, Pb, Bi
  • Lantánidos: La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu
  • Actínidos; Ac, Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr

Elementos que no se pueden analizar

Los elementos que no se pueden analizar por AAS son:

  • No metales: N, O
  • Halógenos: F, Cl, Br, Y, At
  • Gases nobles: He, Ne, Ar, Kr, Xe
Para que un elemento se pueda analizar por el método de AAS, se requiere la presencia de electrones libres que puedan absorber radiación electromagnética.

Tipos de espectroscopios de absorción atómica

FAAS

HGAAS

ICP-MS

GFAAS

Partes del espectroscopio de flama de absorción atómica

2. Preparacion de muestras

Muestras Líquidas vs Sólidas

Líquidas

Ejemplos: agua (de rio, mar, lagunas, etc.), biológicas (orina, sangre, saliva, etc.), industriales (efluentes, mezclas químicas y soluciones, productos, etc.)

Sólidas

Ejemplos: naturales (metales, minerales, rocas, suelo, flora, etc.), alimentos (productos, fruta, etc.), biológicas (tejidos, uñas, pelo, etc.)

Muestras Grandes vs Pequeñas

Grandes

Las muestras grandes se refieren, generalmente a volúmenes más significativos o materiales heterogéneos. Como ejemplos, se pueden analizar muestras grandes de suelo y volúmenes grandes de agua

Pequeñas

Las muestras pequeñas en SAA suelen ser mas homogéneas y requieren una manipulación mínima previa al análisis. Como ejemplos, pueden analizarse trazas de elementos en sangre y polvo de metal puro para el control de calidad

Preparación de muestras Grandes vs Pequeñas

Grandes
Pequeñas
  • Obtención de la muestra
  • Homogenización
  • Digestión (si es necesario)
  • Filtración
  • Dilución
  • Transferencia
  • Acidificación (opcional)
  • Obtención de la muestra
  • Homogenización
  • Dilución
  • Filtración (si es necesario)
  • Transferencia
  • Acidificación (opcional)

Métodos de dilución

Vol. Específico

Seriada

Simple

Ejemplos de métodos de dilución

Ejemplos de métodos de dilución

Ejemplos de métodos de dilución

3. Calibración y cuantificación

Curva de calibración

El método de curva de calibración se basa en generar una tendencia lineal con el análisis de estándares a diferentes concentraciones. Los estándares arrojarán un cierto valor analizado por el equipo debido a la transmitancia/absorbancia de cada uno; se espera que la tendencia sea lineal ya que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración.

Pasos de la curva de calibración

Muestra
Gráfica
Estándares
Ajustes
Tendencia
Análisis

4. Mantenimiento del espectroscopio AA

Mantenimiento del espectroscopio AA