Vogel: Análise Química Quantitativa
15.3 Instrumentação
sucesso dessas técnicas. Na espectroscopia de emissão de chama existe um
fator adicional: a produção de átomos excitados na fase gasosa. Observe
que a conversão do sólido original, MX, em átomos metálicos na fase
gasosa (M gás) é governada por uma série de fatores, incluindo a velocidade de vaporização e a composição e temperatura da chama. Além disso, se MX
for substituído por outro sólido, MY, a formação de Mgás pode ocorrer de maneira e eficiência diferentes das observadas para MX.
15.3 Instrumentação
Os três procedimentos espectrofotométricos exigem no mínimo a seguinte
aparelhagem:
Nebulizador/queimador A espectroscopia de emissão de chama exige um
sistema nebulizador/queimador que produz átomos metálicos em fase
gasosa por meio de uma chama de combustão adequada, uma mistura de
um gás combustível e um gás oxidante. Nas chamadas células sem
chama, o queimador não é necessário.
Espectrofotômetro O sistema do espectrofotômetro deve incluir um
sistema óptico adequado, um detector fotossensível e um dispositivo
apropriado para a leitura da resposta do detector.
Fonte de raias de ressonância Tanto a espectroscopia de absorção atômica
como a espectroscopia de fluorescência atômica exigem uma fonte de
raias de ressonância para cada elemento a ser determinado. Estas fontes
de raias são normalmente moduladas (Seção 15.10).
A Fig. 15.3 mostra um diagrama esquemático destes componentes
essenciais. Os que estão dentro do retângulo tracejado representam os
componentes necessários para a espectroscopia de emissão de chama. Para
a espectroscopia de absorção atômica e a espectroscopia de fluorescência
atômica, existe a exigência adicional de uma fonte de raias de ressonância.
Na espectroscopia de absorção atômica, esta fonte é colocada em linha com
o detector, mas, na espectroscopia de fluorescência atômica, a fonte é