Descarga - Instrumentación Analítica

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Métodos Fotometricos:
Turbidimetria y Nefelometria
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La nefelometría es un procedimiento analítico que se basa en
la dispersión de la radiación que atraviesan las partículas de
materia.Cuando la luz atraviesa un medio transparente en el
que existe una suspensión de partículas sólidas, se dispersa
en todas direcciones y como consecuencia se observa turbia.
La dispersión no supone la pérdida neta de potencia radiante,
solo es afectada la dirección de la propagación, porque la
intensidad de la radiación es la misma en cualquier ángulo.
Turbidimetria y Nefelometría
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La intensidad depende de:
el número de partículas suspendidas,
su tamaño, su forma,
los índices refractivos de la partícula y del medio
dispersante, y ,
la longitud de onda de la radiación dispersada.
El procedimiento generalmente es empírico y sólo se
consideran 3 factores:
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1. La concentración: Mayor sea el número de partículas,
mayor es la dispersión.
2. Tamaño de la partícula: Factores como el pH, la velocidad y
orden de la mezcla, concentración de los reactivos, duración
del estado de reposo y la fuerza iónica.
3. Longitud de onda: Generalmente las muestras se iluminan
con luz blanca, pero si están coloreadas, se debe escoger una
porción del espectro electromagnético en la que la absorción
del medio se reduzca al mínimo
4. Generalmente, nefelometría y turbidimetría se utilizan en
el análisis de la calidad química del agua para determinar la
claridad y para el control de los procesos de tratamiento.
Turbidimetria y Nefelometria
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
La nefelometría se basa en la medición de radiación dispersa,
en cambio la turbidimetría en la medición de la intensidad de
un haz disminuido.
El instrumento usado en la nefelometría, el nefelómetro se
asemeja al fluorómetro. En cambio en turbidimetría se utiliza
el turbidíemetro que es un fotómetro de filtro.

Si la dispersiòn de la luz es extensa, es apropiado aplicar la
turbidimetría,
 Si la dispersión de las luz es mínima es apropiada la
nefelometría. De la nefelometría se obtienen mejores
resultados, porque determina concentraciones de pocas
partes por millón (ppm), con una precisión de 1 al 5%.

La transmitancia se define como la cantidad de energía que
atraviesa un cuerpo en determinada cantidad de tiempo.

Existen varios tipos de transmitancia, dependiendo de qué
tipo de energía consideremos.

La transmitancia óptica se refiere a la cantidad de luz que
atraviesa un cuerpo, en una determinada longitud de onda.
Cuando un haz de luz incide sobre un cuerpo traslúcido, una
parte de esa luz es absorbida por el mismo, y otra fracción de
ese haz de luz atraversará el cuerpo, según su transmitancia.
El valor de la transmitancia óptica de un objeto se puede
determinar según la siguiente expresión:
Transmitancia y Absorbancia

I es la cantidad de luz transmitida por la muestra e I0 es la cantidad
total de luz incidente.

Muchas veces encontraremos la transmitancia expresada en
porcentaje, según la fórmula:
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Podemos hablar de transmitancia térmica como la cantidad de
energía en forma de calor que atraviesa un cuerpo, en cierta
unidad de tiempo. Si tenemos en cuenta un cuerpo con caras
planas y paralelas, y entre sus caras hay una diferencia térmica,
esta diferencia constituye la transmitancia térmica del cuerpo. La
transmitancia térmica es el inverso de la resistencia térmica.
Transmitancia y Absorbancia

Absorbancia

Cuando un haz de luz incide sobre un cuerpo traslúcido,
una parte de esta luz es absorbida por el cuerpo, y el haz
de luz restante atraviesa dicho cuerpo. A mayor cantidad
de luz absorbida, mayor será la absorbancia del cuerpo,
y menor cantidad de luz será transmitida por dicho
cuerpo. Como se ve, la absorbancia y la transmitancia
son dos aspectos del mismo fenómeno. La absorbancia,
a una determinada longitud de onda lambda, se define
como:
Transmitancia y Absorbancia
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Donde I es la intensidad de la luz que pasa por la muestra (luz
transmitida) y I0 es la intensidad de la luz incidente.

La medida de la absorbancia de una solución es usada con
mucha frecuencia en laboratorio clínico, para determinar la
concentración de analitos tales como colesterol, glucosa,
creatinina y triglicéridos en sangre. Cada uno de estos
analitos se hace reaccionar químicamente con determinados
compuestos, a fin de obtener una solución coloreada. A
mayor intensidad de color, mayor será la absorbancia de la
solución en una determinada longitud de onda. La
absorbancia es entonces directamente proporcional a la
concentración del analito en sangre.
Transmitancia y Absorbancia

Para medir esta absorbancia, se hace incidir un haz
de luz con determinada intensidad y longitud de
onda, sobre la solución, y se mide la luz transmitida
al otro lado de la cubeta que contiene dicha
solución. Estas técnicas están comprendidas en el
área de la espectrofotometría.
Transmitancia y Absorbancia
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Transmitancia y absorbancia | La Guía de Química
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