Vogel: Análise Química Quantitativa

J Mendham · Capítulo 377 de 495

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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