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Tipos de la espectroscopia

Algunos de los diversos tipos de espectroscopia que serán discutidos en este artículo incluyen la espectroscopia de radiografía, la espectroscopia de la llama, la espectroscopia de emisión atómica (AE), la espectroscopia de la absorción atómica (AA), la espectroscopia de la espectroscopia de emisión de la chispa, visible y (UV) ultravioleta, infared (IR) y acercan a la espectroscopia (NIR) infared, así como a de resonancia magnética nuclear (NMR).

Spectroscopy Basics | Engineering Chemistry

Espectroscopia de radiografía

En cristalografía de la radiografía, las radiografías de la suficiente energía se utilizan para excitar los electrones de la granada interna en los átomos de una muestra. Los electrones se trasladan primero a los orbitarios exteriores y entonces hacia abajo a las granadas internas desocupadas, que hace la energía en este proceso de la desexcitación ser emitida como radiación.

Las energías de la amortiguación o de la emisión son características del átomo específico; sin embargo, las pequeñas variaciones de la energía pueden ocurrir que son características de la vinculación química determinada. La amortiguación de la radiografía y la espectroscopia de emisión por lo tanto se utilizan para determinar la vinculación elemental de la composición y de la substancia química.

En cristalografía de la radiografía, los materiales cristalinos son analizados estudiando la manera que dispersan radiografías las tuvieron como objetivo. Conocer la longitud de onda de las radiografías del incidente permite que el investigador calcule las intensidades de las radiografías dispersas para determinar las posiciones atómicas y su ordenación dentro de la estructura cristalina.

Espectroscopia de la llama

Durante la espectroscopia de la llama, el analito es típicamente en forma de la solución o consigue convertido en una forma de la solución. Una vez en la solución, la muestra entonces se convierte a una forma gaseosa libre en un proceso gradual conocido como pulverización. La espectroscopia de la llama es de uso frecuente para los analitos del elemento metálico presentes en los alcances de concentración muy inferiores.

Espectroscopia de los AE

La espectroscopia de los AE excita los átomos del calor de una llama para emitir la luz. El análisis de átomos emocionados se puede entonces lograr con el uso de un polychromator de alta resolución de producir una intensidad de la emisión mientras que se libera sobre el espectro de la longitud de onda para descubrir elementos múltiples simultáneamente.

Espectroscopia del AA

Comparado a la espectroscopia de los AE, la espectroscopia del AA utiliza una llama de una temperatura más baja para no excitar los átomos de la muestra. En lugar, los átomos del analito son real emocionados usando las lámparas que brillan a través de la llama en las longitudes de onda ajustadas según el tipo de analito bajo estudio. La cantidad de analito presente en la muestra del estudio entonces se determina sobre la base de cuánta luz se absorbe después de pasar a través de la llama.

Espectroscopia de la chispa o del arco (emisión)

La espectroscopia de la chispa se utiliza para analizar los elementos metálicos sólidos o las muestras nas-metálico que se han hecho conductoras después de ser esmerilado con el polvo del grafito. El análisis de estas muestras requiere el paso de una chispa eléctrica a través de ellas al calor de la producción que excita los átomos. Los átomos emocionados entonces emiten la luz de las longitudes de onda características, que se pueden entonces descubrir usando un monocromador.

El análisis de elementos metálicos en muestras sólidas con la espectroscopia de la chispa es cualitativo, pues las condiciones de la chispa no están bien vigiladas en general. Sin embargo, el uso recientemente introducido de las fuentes de la chispa que implicaban licenciamientos controlados se ha mostrado para rendir datos cuantitativos.

Haber de imagen: Forance/Shutterstock.com

Espectroscopia visible y ULTRAVIOLETA

La espectroscopia visible se aprovecha del hecho de que muchos átomos pueden emitir o absorber la luz visible. Al usar esta técnica, los átomos de la muestra deben estar en una fase gaseosa para obtener un espectro, que es similar a qué se requiere en espectroscopia de la llama. Es común para que la espectroscopia de amortiguación visible sea combinada con espectroscopia de amortiguación ULTRAVIOLETA en espectroscopia de UV/Vis.

La espectroscopia ULTRAVIOLETA se puede utilizar para cuantificar la concentración de proteína y de niveles de la DNA presentes dentro de una solución. Muchos aminoácidos, incluyendo el triptófano, absorben la luz en el alcance de 280 (nm) nanómetros, mientras que la DNA absorbe la luz en el alcance de 260 nanómetro. La espectroscopia ULTRAVIOLETA, por lo tanto, utiliza la índice de 260/280 absorción del nanómetro como buen indicador de la pureza relativa de una solución en términos de estas entidades. La espectroscopia ULTRAVIOLETA se puede también utilizar para analizar la fluorescencia de una muestra bajo la forma de espectroscopia de amortiguación.

Espectroscopia del IR y de NIR

La espectroscopia del IR es de uso frecuente determinar qué tipos de ligazones están presentes dentro de una muestra midiendo los diversos tipos de vibraciones en enlace interatómicas que se presenten en diversas frecuencias. Por otra parte, esta técnica confía en el hecho de que las moléculas absorben las frecuencias específicas que son relacionadas en su estructura química, así como las masas totales de los átomos.

NIR muestra una mayor profundidad de penetración en una muestra con respecto a la radiación mediados de-IR. Esto indica que NIR exhibe una sensibilidad inferior así como su capacidad de permitir que las muestras grandes sean medidas en cada exploración con poco (eventualmente) preparación de la muestra. NIR tiene usos prácticos numerosos que incluyan el diagnóstico médico, los productos farmacéuticos, biotecnología, los análisis genomic y proteomic, genómica, proyección de imagen química de organismos intactos, las materias textiles, uso forense del laboratorio así como los diversos usos militares.

RMN

El RMN es un método prominente para analizar composiciones orgánicas porque explota las propiedades magnéticas de ciertos núcleos atómicos para determinar las propiedades químicas y físicas de estos átomos y/o de las moléculas que las contienen. El RMN puede también ofrecer la información extensa sobre la estructura, la dinámica, y el ambiente químico de átomos. Además, incluso diversos grupos funcionales son distinguibles cuando se emplea esta técnica; por lo tanto, los grupos funcionales idénticos con los ambientes moleculares que difieren todavía darán señales distinguibles.

Referencias:

Further Reading

Last Updated: Mar 18, 2021

Afsaneh Khetrapal

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Afsaneh Khetrapal

Afsaneh graduated from Warwick University with a First class honours degree in Biomedical science. During her time here her love for neuroscience and scientific journalism only grew and have now steered her into a career with the journal, Scientific Reports under Springer Nature. Of course, she isn’t always immersed in all things science and literary; her free time involves a lot of oil painting and beach-side walks too.

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    Khetrapal, Afsaneh. (2021, March 18). Tipos de la espectroscopia. News-Medical. Retrieved on August 02, 2021 from https://www.news-medical.net/health/Spectroscopy-Types.aspx.

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Comments

  1. Pedro Bertemes-Filho Pedro Bertemes-Filho Brazil says:

    Faltou a Espectroscopia de Impedância Elétrica (EIE)

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