fbpx
Wikipedia

Espectroscopia de absorción atómica (AA)

La espectroscopia de absorción atómica (a menudo llamada espectroscopia AA o AAS, por atomic absorption spectroscopy) es un método instrumental de la química analítica que permite medir las concentraciones específicas de un material en una mezcla y determinar una gran variedad de elementos. Esta técnica se utiliza para determinar la concentración de un elemento particular (el analito) en una muestra y puede determinar más de 70 elementos diferentes en solución o directamente en muestras sólidas utilizadas en farmacología, biofísica o investigación toxicológica.

Equipo de Absorción Atómica (AA) asociado a un Generador de Hidruros.

La espectroscopia de absorción atómica fue utilizada por primera vez como una técnica analítica, y los principios subyacentes fueron establecidos en la segunda mitad del siglo XIX por Robert Wilhelm Bunsen y Gustav Robert Kirchhoff, ambos profesores de la Universidad de Heidelberg, Alemania.

La forma moderna de la espectroscopia de absorción atómica fue desarrollada en gran parte durante la década de 1950 por un equipo de químicos australianos. Fueron dirigidos por sir Alan Walsh en la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), División de Química Física, en Melbourne, Australia.[1][2]

Descripción

Es un método de química analítica cuantificable que está basado en la atomización del analito en matriz líquida y que utiliza comúnmente un nebulizador prequemador (o cámara de nebulización) para crear una niebla de la muestra y un quemador con forma de ranura que da una llama con una longitud de trayecto más larga, en caso de que la transmisión de energía inicial al analito sea por el método "de llama". La niebla atómica queda desolvatada y expuesta a una energía a una determinada longitud de onda emitida ya sea por la llama susodicha, o por una lámpara de cátodo hueco (Hollow Cathode Lamp o HCL) construida con el mismo analito a determinar o una Lámpara de Descarga sin Electrodo (Electrodeless Discharge Lamp o EDL). Normalmente las curvas de calibración no cumplen la ley de Beer-Lambert en su estricto rigor.

La temperatura de la llama es lo bastante alta como para que los átomos de la muestra permanezcan en su estado fundamental. El nebulizador y la llama se usan para desolvatar y atomizar la muestra, pero la excitación de los átomos del analito se consigue con el uso de lámparas que brillan a través de la llama a diversas longitudes de onda para cada tipo de analito.

En AA la cantidad de luz absorbida después de pasar a través de la llama determina la cantidad de analito existente en la muestra. Hoy día se utiliza frecuentemente una mufla de grafito (u horno de grafito) para calentar la muestra a fin de desolvatarla y atomizarla, aumentando la sensibilidad.

El método del horno de grafito también puede analizar algunas muestras sólidas o semisólidas. Debido a su buena sensibilidad y selectividad, sigue siendo un método de análisis comúnmente usado para ciertos elementos traza en muestras acuosas (y otros líquidos). Otro método alternativo de atomización es el generador de hidruros.

Atomización con llama

En un atomizador de llama la disolución de la muestra queda nebulizada mediante un flujo de gas oxidante mezclado con el gas combustible y se transforma en una llama donde se produce la atomización. El primer paso es la desolvatación en el que se evapora el disolvente hasta producir un aerosol molecular sólido finamente dividido. Luego la disociación de la mayoría de estas moléculas produce un gas atómico.

Como primer paso, naturalmente, es necesario obtener una disolución de la muestra, por ejemplo mediante fusión con peróxidos o por digestión ácida.

Tipos de llama

Combustible Oxidante Temperatura Vel. de Combustión
Gas LP Aire 1700-1900°C 39-43
Gas LP Oxígeno 2700-2800°C 370-120
Hidrógeno Aire 2000-2100°C 300-440
Hidrógeno Oxígeno 2550-2700°C 900-1400
Acetileno Aire 2100-2400°C 158-266
Acetileno Oxígeno 3050-3150°C 1100-2480
Acetileno Óxido nitroso 2600-2800°C 285

Perfiles de temperatura

La temperatura máxima se localiza aproximadamente 1 cm por encima de la zona de combustión primaria

Atomizadores de llama

 
Un fotómetro de llama de laboratorio que se utiliza propano o butano como gas de combustión

El aerosol formado por el flujo del gas oxidante, se mezcla con el combustible y se pasa a través de una serie de deflectores que eliminan las gotitas que no sean muy finas. Como consecuencia de la acción de estas, la mayor parte de la muestra se recoge en el fondo de una cámara y se drena hacia un contenedor de desechos. El aerosol, el oxidante y el combustible se queman en un mechero provisto de una ranura de 1 mm o 2 de ancho por 5 o 10 mm de longitud. Estos mecheros proporcionan una llama relativamente estable y larga, estas propiedades aumentan la sensibilidad y la reproducibilidad.

Reguladores de combustibles y oxidantes

Los caudales de oxidante y combustible constituyen variables importantes que requieren un control preciso es deseable poder variar cada uno de ellos en un intervalo amplio para poder encontrar experimentalmente las condiciones óptimas para la atomización

Características del funcionamiento de los atomizadores de llama

Señal de salida

La señal del detector aumenta al máximo algunos segundos después de la ignición y cae rápidamente a cero cuando los productos de atomización salen fuera.

Atomización en vapor frío

La técnica de vapor frío solamente aplicable a la determinación de mercurio ya que es el único elemento metálico que tiene una presión

Fuentes de radiación

Los métodos analíticos basados en la absorción atómica son potencialmente muy específicos, ya que las líneas de absorción atómica son considerablemente estrechas (de 0,002 a 0,0005 nm), y las energías de transición electrónica son específicas de cada elemento.

Lámpara de cátodo hueco

Una lámpara de cátodo hueco consiste en un ánodo de tungsteno y un cátodo cilíndrico cerradas herméticamente en un tubo de vidrio lleno con neón / argón a una presión de 1 a 5 torr. El cátodo está constituido con el metal cuyo espectro se desea obtener, o bien, sirve de soporte para una capa de dicho metal. Una parte de estos átomos se excitan con la corriente que pasa a través de ellos y, de este modo, al volver al estado fundamental emiten su radiación característica, los átomos metálicos se vuelven a depositar difundiendo de nuevo hacia la superficie del cátodo o hacia las paredes del vidrio. La configuración cilíndrica del cátodo tiende a concentrar la radiación en una región limitada del tubo metálico.

Instrumentos de haz sencillo

Consiste en una fuente de cátodo hueco, un contador o una fuente de alimentación de impulsos, un atomizador, un espectrofotómetro sencillo de red de difracción y un detector. El haz de luz proveniente de la fuente pasa directamente a través de todos los componentes del instrumento hasta llegar al detector.

Instrumentos de doble haz

Básicamente consta de las mismas partes que el sistema de haz sencillo, sólo que el haz que proviene de la fuente de cátodo hueco se divide mediante un contador reflejante y un divisor de haz, una mitad pasa a través de la llama y la otra es enviada por un paso óptico interno. Los dos haces se encuentran nuevamente en el mismo camino óptico mediante un espejo semiplateado o recombinador antes de entrar al monocromador.

Monocromadores

Existen diversas combinaciones y distribuciones de los componentes ópticos dentro de un monocromador que buscan optimizar la calidad del espectro generado. Las más comunes son las denominadas, prisma de Nicoll o el de Litrow y Zcerny-Turner para sistemas convencionales con redes de difracción holográficas. También se están comenzando a utilizar monocromadores con redes Echelle.

Detectores

El detector es el dispositivo encargado de captar la señal óptica proveniente del monocromador y transformarlo en una señal electrónica capaz de ser convertida en un valor legible. El más común es el fotomultiplicador, tubo de vacío provisto de placas fotosensibles que recibe los fotones, los convierte en impulsos electrónicos y multiplica hasta obtener la suficiente intensidad eléctrica. En años reciente se están utilizando también los detectores de estado sólido CCD, de alta sensibilidad asociados a los monocromadores Echelle. Este proceso ayudara a que el analito tenga menos interferencias.

Interferencias

Se producen cuando la absorción o emisión de una especie interferente se solapa o aparece muy próxima a la absorción o emisión del analito, de modo que su resolución por parte del monocromador resulte imposible. Las interferencias químicas se producen como consecuencia de diversos procesos químicos que ocurren durante la atomización y que alteran las características de absorción del analito. Dado que las líneas de emisión de las fuentes de cátodo hueco son muy estrechas, es rara la interferencia debida a la superposición de las líneas; para que exista esta interferencia la separación entre las dos líneas tiene que ser menor a 0,1 Å. Algunos instrumentos poseen Slit (rendija) y monocromadores muy finos que pueden discernir en 0,1 nm de diferencia. Algunas matrices presentan señal de ruido que se elimina con el background del instrumento permitiendo resultados.

Formación de compuestos poco volátiles

El tipo más común de interferencia es el producido por aniones que forman compuestos de baja volatilidad con el analito y reducen así su velocidad de atomización lo que origina resultados menores a los esperados.

Tecnologías derivadas, ICP (Inductively Coupled Plasma)

Actualmente las tecnologías de espectroscopia atómica tienden a migrar de la "absorción" AA a la "emisión". Esta tecnología se llama Espectroscopía de Emisión Atómica por Plasma Acoplado Inductivamente (ICP por sus siglas en inglés), que da uso a otros tipos de descargas eléctricas, llamadas plasmas; estas fuentes han sido usadas como fuentes de atomización / excitación para AA. Estas técnicas incluyen el plasma inductivamente acoplado y el plasma acoplado directamente.

Neumática requerida

El plasma es generado por el gas argón en estado de ionización. Adicionalmente puede requerir gas nitrógeno que es un carrier o gás de purga para la óptica, y un gas de corte axial que es aire. El gas argón debe ser 99.996 % mínimo de pureza y el gas de purga no menos de un 99.999 % de pureza. El gas argón fluye dentro del equipo a razón de unos 20-25 L/min y el de purga a 5 L/min. El gás de corte debe fluir a 25 L/min.

Sistema de enfriamiento

El acoplamiento se produce generando un campo magnético pasando una elevada corriente eléctrica de alta frecuencia a través de una espiral (RF Coil) de inducción enfriada con un sistema Chiller. El núcleo del oscilador se calienta enormemente generando unas 6600 Btu/hora, esto requiere un sistema que mantenga el detector, el inductor y el oscilador en temperaturas de -8 °C. Adicionalmente la temperatura ambiente debe ser de 22±2 °C para evitar las incómodas reiniciaciones cuando el oscilador varía en 1 °C su temperatura de trabajo.

Características de la antorcha plasmática

El ICP permite analizar por efectos de ionización en elevadas temperaturas de plasma (8000 K) inducido en campo magnético de argón casi la totalidad del sistema periódico exceptuando sodio, potasio y gases nobles. El generador de hidruros usado en espectroscopia de AA no es necesario en esta técnica, aunque algunos espesctroscopista que desean trabajan a concentraciones muy reducidas del orden de los microgramos lo usan.

Nebulizadores

La forma geométrica de los nebulizadores usados en ICP son diversos y dependen del fabricante, en general son cámaras asociadas al sistema del inyector, y este esta solidario a la antorcha plasmática y operan por efecto Venturi cuando el gas argón es introducido a gran velocidad por un tubo capilar. Las cámaras spray pueden ser de vidrios (ciclónicas-Gemcone)) o de PVC (cámaras tipo Scott o MEINHARD de flujo cruzado) dependiendo de la cantidad de sólidos disueltos que presente la matriz del analito.

 
Un equipo ICP Plasma.

Fundamentos

El fundamento del método es analógicamente parecido a la técnica AA, el plasma recalentado es inducido en un campo magnético y se forma una antorcha plasmática que es espectroscópica ya sea axial o radialmente.

Se puede generar un plasma acoplado por inducción al dirigir la energía de un generador de frecuencia de ondas de radio hacia un gas apropiado, comúnmente argón ICP.

Este inductor genera rápidamente un campo magnético oscilante orientado al plano vertical (axial o perpendicular) de la espiral. La ionización del gas argón entrante se inicia con una chispa de la llamada espiral de Tesla. Los iones resultantes y sus electrones asociados luego interactúan con el campo magnético fluctuante. Esto genera energía suficiente para ionizar átomos de argón por excitación de choque.

Los electrones generados en el campo magnético son acelerados perpendicularmente hacia la antorcha. A altas velocidades, los cationes, aniones y electrones conocidos como corriente turbulenta (Corriente de Eddy), colisionarán con los átomos de argón para producir mayor ionización, lo que produce un gran aumento de temperatura.

En 2 microsegundos, se crea un estado estable con alta densidad electrónica. Se produce plasma en la parte superior de la antorcha. La temperatura en el plasma varía entre 6000-10 000 K, usualmente 8000 K. Una larga y bien definida cola emerge desde la parte superior de la antorcha. Esta antorcha de alta intensidad luminosa es la fuente espectroscópica que permite la técnica analítica. La misma contiene todos los átomos del analito y los iones que fueron excitados por el calor del plasma. Las ventajas analíticas del ICP -Plasma Acoplado por Inducción yace en su capacidad de analizar una gran cantidad de analitos en un período corto con muy buenos límites de detección para la mayoría de los elementos.

Los elementos pueden ser analizados en forma axial para bajos límites de concentración, o radial para elevadas concentraciones. La variante de análisis axial está definida en el área del óptico perpendicular a la antorcha.

Óptica

El monocromador o sistema de sellos es parte de la propiedad del constructor del equipo y su performance hace la diferencia entre una y otra marca; pero en general, estos sistemas que vienen sellados dentro de un habitáculo cuentan con una serie de espejos de transferencia óptica, que son los primeros elementos que reciben los haces ópticos de la antorcha. Estos son reflejados en lentes colimadores que los desvían a un prisma que difracta en sus respectivas longitudes de onda y luego pasan por rendijas y de ahí son recibidos por otro lente colimador que los envía al detector.

Versatilidad analítica

El ICP permite realizar un barrido simultáneo o secuencial según el tipo de construcción entregando un reporte analítico en solo minutos, a diferencia del proceso analítico del AA que es muy laborioso. Asimismo permite construir curvas de calibración a mayores o menores concentraciones del analito obteniendo excelentes correlaciones concentración versus intensidad (medidos en cuentas por segundo). No requiere de cambio de lámparas, solo ajustes del monocromador cada cierto tiempo. Las longitudes de onda que se manejan dentro del sistema permite una resolución de hasta 0.5 nm.

Otra derivación es el ICP-Masa que es una variante de uso investigativo que adiciona un detector de masa a la salida de la antorcha. Su uso está limitado a la investigación.

Notas

  1. Hannaford, Peter. . AAS Biographical Memoirs. Australian Academy of Science. Archivado desde el original el 24 de febrero de 2007. Consultado el 1 de noviembre de 2010. 
  2. McCarthy, G.J. «Walsh, Alan - Biographical entry». Encyclopedia of Australian Science. Consultado el 22 de mayo de 2012. 

Enlaces externos

  • Artículo sobre la espectrometría de absorción atómica en Espectrometria.com
  •   Datos: Q655346
  •   Multimedia: Atomic absorption spectroscopy

espectroscopia, absorción, atómica, espectroscopia, absorción, atómica, menudo, llamada, espectroscopia, atomic, absorption, spectroscopy, método, instrumental, química, analítica, permite, medir, concentraciones, específicas, material, mezcla, determinar, gra. La espectroscopia de absorcion atomica a menudo llamada espectroscopia AA o AAS por atomic absorption spectroscopy es un metodo instrumental de la quimica analitica que permite medir las concentraciones especificas de un material en una mezcla y determinar una gran variedad de elementos Esta tecnica se utiliza para determinar la concentracion de un elemento particular el analito en una muestra y puede determinar mas de 70 elementos diferentes en solucion o directamente en muestras solidas utilizadas en farmacologia biofisica o investigacion toxicologica Equipo de Absorcion Atomica AA asociado a un Generador de Hidruros La espectroscopia de absorcion atomica fue utilizada por primera vez como una tecnica analitica y los principios subyacentes fueron establecidos en la segunda mitad del siglo XIX por Robert Wilhelm Bunsen y Gustav Robert Kirchhoff ambos profesores de la Universidad de Heidelberg Alemania La forma moderna de la espectroscopia de absorcion atomica fue desarrollada en gran parte durante la decada de 1950 por un equipo de quimicos australianos Fueron dirigidos por sir Alan Walsh en la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization CSIRO Division de Quimica Fisica en Melbourne Australia 1 2 Indice 1 Descripcion 2 Atomizacion con llama 2 1 Tipos de llama 2 2 Perfiles de temperatura 2 3 Atomizadores de llama 2 4 Reguladores de combustibles y oxidantes 3 Caracteristicas del funcionamiento de los atomizadores de llama 3 1 Senal de salida 3 2 Atomizacion en vapor frio 3 3 Fuentes de radiacion 3 4 Lampara de catodo hueco 3 5 Instrumentos de haz sencillo 3 6 Instrumentos de doble haz 3 7 Monocromadores 3 8 Detectores 4 Interferencias 4 1 Formacion de compuestos poco volatiles 5 Tecnologias derivadas ICP Inductively Coupled Plasma 5 1 Neumatica requerida 5 2 Sistema de enfriamiento 6 Caracteristicas de la antorcha plasmatica 6 1 Nebulizadores 7 Fundamentos 7 1 optica 8 Versatilidad analitica 9 Notas 10 Enlaces externosDescripcion EditarEs un metodo de quimica analitica cuantificable que esta basado en la atomizacion del analito en matriz liquida y que utiliza comunmente un nebulizador prequemador o camara de nebulizacion para crear una niebla de la muestra y un quemador con forma de ranura que da una llama con una longitud de trayecto mas larga en caso de que la transmision de energia inicial al analito sea por el metodo de llama La niebla atomica queda desolvatada y expuesta a una energia a una determinada longitud de onda emitida ya sea por la llama susodicha o por una lampara de catodo hueco Hollow Cathode Lamp o HCL construida con el mismo analito a determinar o una Lampara de Descarga sin Electrodo Electrodeless Discharge Lamp o EDL Normalmente las curvas de calibracion no cumplen la ley de Beer Lambert en su estricto rigor La temperatura de la llama es lo bastante alta como para que los atomos de la muestra permanezcan en su estado fundamental El nebulizador y la llama se usan para desolvatar y atomizar la muestra pero la excitacion de los atomos del analito se consigue con el uso de lamparas que brillan a traves de la llama a diversas longitudes de onda para cada tipo de analito En AA la cantidad de luz absorbida despues de pasar a traves de la llama determina la cantidad de analito existente en la muestra Hoy dia se utiliza frecuentemente una mufla de grafito u horno de grafito para calentar la muestra a fin de desolvatarla y atomizarla aumentando la sensibilidad El metodo del horno de grafito tambien puede analizar algunas muestras solidas o semisolidas Debido a su buena sensibilidad y selectividad sigue siendo un metodo de analisis comunmente usado para ciertos elementos traza en muestras acuosas y otros liquidos Otro metodo alternativo de atomizacion es el generador de hidruros Atomizacion con llama EditarEn un atomizador de llama la disolucion de la muestra queda nebulizada mediante un flujo de gas oxidante mezclado con el gas combustible y se transforma en una llama donde se produce la atomizacion El primer paso es la desolvatacion en el que se evapora el disolvente hasta producir un aerosol molecular solido finamente dividido Luego la disociacion de la mayoria de estas moleculas produce un gas atomico Como primer paso naturalmente es necesario obtener una disolucion de la muestra por ejemplo mediante fusion con peroxidos o por digestion acida Tipos de llama Editar Combustible Oxidante Temperatura Vel de CombustionGas LP Aire 1700 1900 C 39 43Gas LP Oxigeno 2700 2800 C 370 120Hidrogeno Aire 2000 2100 C 300 440Hidrogeno Oxigeno 2550 2700 C 900 1400Acetileno Aire 2100 2400 C 158 266Acetileno Oxigeno 3050 3150 C 1100 2480Acetileno oxido nitroso 2600 2800 C 285Perfiles de temperatura Editar La temperatura maxima se localiza aproximadamente 1 cm por encima de la zona de combustion primaria Atomizadores de llama Editar Un fotometro de llama de laboratorio que se utiliza propano o butano como gas de combustionEl aerosol formado por el flujo del gas oxidante se mezcla con el combustible y se pasa a traves de una serie de deflectores que eliminan las gotitas que no sean muy finas Como consecuencia de la accion de estas la mayor parte de la muestra se recoge en el fondo de una camara y se drena hacia un contenedor de desechos El aerosol el oxidante y el combustible se queman en un mechero provisto de una ranura de 1 mm o 2 de ancho por 5 o 10 mm de longitud Estos mecheros proporcionan una llama relativamente estable y larga estas propiedades aumentan la sensibilidad y la reproducibilidad Reguladores de combustibles y oxidantes Editar Los caudales de oxidante y combustible constituyen variables importantes que requieren un control preciso es deseable poder variar cada uno de ellos en un intervalo amplio para poder encontrar experimentalmente las condiciones optimas para la atomizacionCaracteristicas del funcionamiento de los atomizadores de llama EditarSenal de salida Editar La senal del detector aumenta al maximo algunos segundos despues de la ignicion y cae rapidamente a cero cuando los productos de atomizacion salen fuera Atomizacion en vapor frio Editar La tecnica de vapor frio solamente aplicable a la determinacion de mercurio ya que es el unico elemento metalico que tiene una presion Fuentes de radiacion Editar Los metodos analiticos basados en la absorcion atomica son potencialmente muy especificos ya que las lineas de absorcion atomica son considerablemente estrechas de 0 002 a 0 0005 nm y las energias de transicion electronica son especificas de cada elemento Lampara de catodo hueco Editar Una lampara de catodo hueco consiste en un anodo de tungsteno y un catodo cilindrico cerradas hermeticamente en un tubo de vidrio lleno con neon argon a una presion de 1 a 5 torr El catodo esta constituido con el metal cuyo espectro se desea obtener o bien sirve de soporte para una capa de dicho metal Una parte de estos atomos se excitan con la corriente que pasa a traves de ellos y de este modo al volver al estado fundamental emiten su radiacion caracteristica los atomos metalicos se vuelven a depositar difundiendo de nuevo hacia la superficie del catodo o hacia las paredes del vidrio La configuracion cilindrica del catodo tiende a concentrar la radiacion en una region limitada del tubo metalico Instrumentos de haz sencillo Editar Consiste en una fuente de catodo hueco un contador o una fuente de alimentacion de impulsos un atomizador un espectrofotometro sencillo de red de difraccion y un detector El haz de luz proveniente de la fuente pasa directamente a traves de todos los componentes del instrumento hasta llegar al detector Instrumentos de doble haz Editar Basicamente consta de las mismas partes que el sistema de haz sencillo solo que el haz que proviene de la fuente de catodo hueco se divide mediante un contador reflejante y un divisor de haz una mitad pasa a traves de la llama y la otra es enviada por un paso optico interno Los dos haces se encuentran nuevamente en el mismo camino optico mediante un espejo semiplateado o recombinador antes de entrar al monocromador Monocromadores Editar Existen diversas combinaciones y distribuciones de los componentes opticos dentro de un monocromador que buscan optimizar la calidad del espectro generado Las mas comunes son las denominadas prisma de Nicoll o el de Litrow y Zcerny Turner para sistemas convencionales con redes de difraccion holograficas Tambien se estan comenzando a utilizar monocromadores con redes Echelle Detectores Editar El detector es el dispositivo encargado de captar la senal optica proveniente del monocromador y transformarlo en una senal electronica capaz de ser convertida en un valor legible El mas comun es el fotomultiplicador tubo de vacio provisto de placas fotosensibles que recibe los fotones los convierte en impulsos electronicos y multiplica hasta obtener la suficiente intensidad electrica En anos reciente se estan utilizando tambien los detectores de estado solido CCD de alta sensibilidad asociados a los monocromadores Echelle Este proceso ayudara a que el analito tenga menos interferencias Interferencias EditarSe producen cuando la absorcion o emision de una especie interferente se solapa o aparece muy proxima a la absorcion o emision del analito de modo que su resolucion por parte del monocromador resulte imposible Las interferencias quimicas se producen como consecuencia de diversos procesos quimicos que ocurren durante la atomizacion y que alteran las caracteristicas de absorcion del analito Dado que las lineas de emision de las fuentes de catodo hueco son muy estrechas es rara la interferencia debida a la superposicion de las lineas para que exista esta interferencia la separacion entre las dos lineas tiene que ser menor a 0 1 A Algunos instrumentos poseen Slit rendija y monocromadores muy finos que pueden discernir en 0 1 nm de diferencia Algunas matrices presentan senal de ruido que se elimina con el background del instrumento permitiendo resultados Formacion de compuestos poco volatiles Editar El tipo mas comun de interferencia es el producido por aniones que forman compuestos de baja volatilidad con el analito y reducen asi su velocidad de atomizacion lo que origina resultados menores a los esperados Tecnologias derivadas ICP Inductively Coupled Plasma EditarActualmente las tecnologias de espectroscopia atomica tienden a migrar de la absorcion AA a la emision Esta tecnologia se llama Espectroscopia de Emision Atomica por Plasma Acoplado Inductivamente ICP por sus siglas en ingles que da uso a otros tipos de descargas electricas llamadas plasmas estas fuentes han sido usadas como fuentes de atomizacion excitacion para AA Estas tecnicas incluyen el plasma inductivamente acoplado y el plasma acoplado directamente Neumatica requerida Editar El plasma es generado por el gas argon en estado de ionizacion Adicionalmente puede requerir gas nitrogeno que es un carrier o gas de purga para la optica y un gas de corte axial que es aire El gas argon debe ser 99 996 minimo de pureza y el gas de purga no menos de un 99 999 de pureza El gas argon fluye dentro del equipo a razon de unos 20 25 L min y el de purga a 5 L min El gas de corte debe fluir a 25 L min Sistema de enfriamiento Editar El acoplamiento se produce generando un campo magnetico pasando una elevada corriente electrica de alta frecuencia a traves de una espiral RF Coil de induccion enfriada con un sistema Chiller El nucleo del oscilador se calienta enormemente generando unas 6600 Btu hora esto requiere un sistema que mantenga el detector el inductor y el oscilador en temperaturas de 8 C Adicionalmente la temperatura ambiente debe ser de 22 2 C para evitar las incomodas reiniciaciones cuando el oscilador varia en 1 C su temperatura de trabajo Caracteristicas de la antorcha plasmatica EditarEl ICP permite analizar por efectos de ionizacion en elevadas temperaturas de plasma 8000 K inducido en campo magnetico de argon casi la totalidad del sistema periodico exceptuando sodio potasio y gases nobles El generador de hidruros usado en espectroscopia de AA no es necesario en esta tecnica aunque algunos espesctroscopista que desean trabajan a concentraciones muy reducidas del orden de los microgramos lo usan Nebulizadores Editar La forma geometrica de los nebulizadores usados en ICP son diversos y dependen del fabricante en general son camaras asociadas al sistema del inyector y este esta solidario a la antorcha plasmatica y operan por efecto Venturi cuando el gas argon es introducido a gran velocidad por un tubo capilar Las camaras spray pueden ser de vidrios ciclonicas Gemcone o de PVC camaras tipo Scott o MEINHARD de flujo cruzado dependiendo de la cantidad de solidos disueltos que presente la matriz del analito Un equipo ICP Plasma Fundamentos EditarEl fundamento del metodo es analogicamente parecido a la tecnica AA el plasma recalentado es inducido en un campo magnetico y se forma una antorcha plasmatica que es espectroscopica ya sea axial o radialmente Se puede generar un plasma acoplado por induccion al dirigir la energia de un generador de frecuencia de ondas de radio hacia un gas apropiado comunmente argon ICP Este inductor genera rapidamente un campo magnetico oscilante orientado al plano vertical axial o perpendicular de la espiral La ionizacion del gas argon entrante se inicia con una chispa de la llamada espiral de Tesla Los iones resultantes y sus electrones asociados luego interactuan con el campo magnetico fluctuante Esto genera energia suficiente para ionizar atomos de argon por excitacion de choque Los electrones generados en el campo magnetico son acelerados perpendicularmente hacia la antorcha A altas velocidades los cationes aniones y electrones conocidos como corriente turbulenta Corriente de Eddy colisionaran con los atomos de argon para producir mayor ionizacion lo que produce un gran aumento de temperatura En 2 microsegundos se crea un estado estable con alta densidad electronica Se produce plasma en la parte superior de la antorcha La temperatura en el plasma varia entre 6000 10 000 K usualmente 8000 K Una larga y bien definida cola emerge desde la parte superior de la antorcha Esta antorcha de alta intensidad luminosa es la fuente espectroscopica que permite la tecnica analitica La misma contiene todos los atomos del analito y los iones que fueron excitados por el calor del plasma Las ventajas analiticas del ICP Plasma Acoplado por Induccion yace en su capacidad de analizar una gran cantidad de analitos en un periodo corto con muy buenos limites de deteccion para la mayoria de los elementos Los elementos pueden ser analizados en forma axial para bajos limites de concentracion o radial para elevadas concentraciones La variante de analisis axial esta definida en el area del optico perpendicular a la antorcha optica Editar El monocromador o sistema de sellos es parte de la propiedad del constructor del equipo y su performance hace la diferencia entre una y otra marca pero en general estos sistemas que vienen sellados dentro de un habitaculo cuentan con una serie de espejos de transferencia optica que son los primeros elementos que reciben los haces opticos de la antorcha Estos son reflejados en lentes colimadores que los desvian a un prisma que difracta en sus respectivas longitudes de onda y luego pasan por rendijas y de ahi son recibidos por otro lente colimador que los envia al detector Versatilidad analitica EditarEl ICP permite realizar un barrido simultaneo o secuencial segun el tipo de construccion entregando un reporte analitico en solo minutos a diferencia del proceso analitico del AA que es muy laborioso Asimismo permite construir curvas de calibracion a mayores o menores concentraciones del analito obteniendo excelentes correlaciones concentracion versus intensidad medidos en cuentas por segundo No requiere de cambio de lamparas solo ajustes del monocromador cada cierto tiempo Las longitudes de onda que se manejan dentro del sistema permite una resolucion de hasta 0 5 nm Otra derivacion es el ICP Masa que es una variante de uso investigativo que adiciona un detector de masa a la salida de la antorcha Su uso esta limitado a la investigacion Notas Editar Hannaford Peter Alan Walsh 1916 1998 AAS Biographical Memoirs Australian Academy of Science Archivado desde el original el 24 de febrero de 2007 Consultado el 1 de noviembre de 2010 McCarthy G J Walsh Alan Biographical entry Encyclopedia of Australian Science Consultado el 22 de mayo de 2012 Enlaces externos EditarArticulo sobre la espectrometria de absorcion atomica en Espectrometria com Datos Q655346 Multimedia Atomic absorption spectroscopyObtenido de https es wikipedia org w index php title Espectroscopia de absorcion atomica AA amp oldid 136853170, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos