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Aplicaciones cuantitativas ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR UV/VIS Análisis de mezclas La ley de Beer puede usarse a muestras que contienen numerosos componentes absorbentes cuando no existe interacción entre ellos. Las absorbancias individuales, A TOT , son aditivas. Para una mezcla de dos componentes de A y B, la absorbancia total es: Generalizando, la absorbancia para una mezcla de componentes A m , es A + B A B concentración Absorbancia a 1 Error al medir Abs A tot = A A + A B = A b C A + B b C B 2 1 Aplicaciones cuantitativas ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR UV/VIS Análisis de mezclas. Procedimiento 2 B 2 B 2 A 1 A A + B B A + B A 2 1 2 1

Turbidimetria y nefelometria 2

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Page 1: Turbidimetria y nefelometria 2

Aplicaciones cuantitativasESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR UV/VIS

Análisis de mezclasLa ley de Beer puede usarse a muestras que contienen numerosos componentes absorbentes cuando no existe interacción entre ellos. Las absorbancias individuales, ATOT, son aditivas. Para una mezcla de dos componentes de A y B, la absorbancia total es:

Generalizando, la absorbancia para una mezcla de componentes Am, es

A + B

A

B

concentración

Abs

orba

ncia

a

1

Error al medir Abs

Atot = A A + A B = A b CA + B b CB

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Aplicaciones cuantitativasESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR UV/VIS

Análisis de mezclas. Procedimiento

2

B2

B

2A1A

A + B

B

A + B

A21 21

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Turbidimetría y nefelometríaESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR UV/VIS

Fundamento

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Es menos dependiente

de la longitud de onda

Es muy dependiente de la longitud de onda

ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR UV/VIS

Fundamento

El color azul del cielo durante el día se debe a que el violeta y el azul son dispersados en mayor medida que las longitudes de onda más largas de la luz.

El Sol parece rojo cuando se observa el amanecer porque la luz roja es menos eficientemente dispersada, por lo tanto transmitida en mayor medida que las longitudes de onda más cortas de la luz.

Turbidimetría y nefelometría

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ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR UV/VISEfecto RayleighTurbidimetría y nefelometría

ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR UV/VISTurbidimetría y nefelometría

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ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR UV/VIS

FundamentoTurbidimetría y nefelometría

ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR UV/VIS

Fundamento

Nefelometría = Espectrofluorómetro

Turbidimetría = Espectrofotómetro UV-VIS

Turbidimetría y nefelometría

Page 5: Turbidimetria y nefelometria 2

ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR UV/VISTurbidimetría vs nefelometría

TurbidimetriaESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR UV/VIS

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NefelometríaESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR UV/VIS

Turbidimetria vs nefelometriaESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR UV/VIS

1

2

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Turbidimetria vs nefelometriaESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR UV/VIS

Turbidimetria vs nefelometriaESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR UV/VIS

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Turbidimetria vs nefelometriaESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR UV/VIS

Turbidimetria y nefelometriaESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR UV/VIS