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Um gabarito de lista de exercícios sobre Absorção e Emissão Atômica, técnica utilizada em análises químicas. São abordadas funções dos equipamentos utilizados, como fonte de radiação, sistema de introdução de amostras, atomizador, monocromador e detector. Além disso, são discutidos temas como preparo de amostras sólidas e calibração por simulação de matriz.
Tipologia: Exercícios
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Gabarito lista de exercícios Absorção e Emissão Atômica 1) Funções: Fonte de radiação – Fornecer radiação eletromagnética para as análises. Pode ser uma lâmpada de cátodo oco. Sistema de introdução de amostras – Em FAAS é formado pelo conjunto nebulizador/câmara de nebulização e é responsável pelo transporte da amostra até a chama. Em GFAAS, a introdução das amostras se dá pela introdução direta de uma determinada quantidade de líquido ou sólido no forno de grafite. Atomizador – Apresenta a função de atomizar a amostra. Pode ser uma chama (FAAS) ou forno de grafite (GFAAS) Monocromador – Função específica da seleção da faixa espectral (comprimento de onda) para a análise Detector – Detectar os fótons de radiação 2) Amostras sólidas não são possíveis de serem inseridas no sistema nebulizador/câmara de nebulização em Espectrometria de Absorção Atômica em Chama (FAAS). Caso haja uma amostra sólida, a mesma deve passar por um processo de preparo de amostra antes de ser inserida no sistema. Um exemplo de preparo da amostra consiste em um procedimento de digestão ácida. 3) a 4) Na calibração por simulação de matriz são utilizados alguns constituintes da amostra para que a mesma seja simulada no momento da construção da curva
de calibração. Sendo assim, o padrão analítico é colocado nessas soluções e o efeito de matriz é reduzido. Na calibração por adição de padrão, alíquotas da própria amostra são “fortificadas” com quantidades conhecidas de padrão analítico. Desta forma o efeito de matriz é eliminado. 5) d 6) e 7) Deve ser usado o Fotômetro de Chama pois apresenta custo bastante reduzido comparado ao ICP-OES, e ao mesmo tempo, apresenta uma boa eficiência na determinação de K tendo em vista que esse elemento apresenta baixa energia de ionização. 8) a) y = 572,07x - 70, b) 227,88 mg/L c) 3 , 06 mg/L d) 1,34%