FONTES Espectro emisso de uma lmpada de deutrio

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FONTES

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Espectro emissão de uma lâmpada de deutério. Espectro de emissão de uma lâmpada de

Espectro emissão de uma lâmpada de deutério. Espectro de emissão de uma lâmpada de tungstênio-halogênio.

Espectro de emissão de uma lâmpada de mercúrio.

Espectro de emissão de uma lâmpada de mercúrio.

SELETORES DE COMPRIMENTO DE ONDA FILTROS DE INTERFERÊNCIA

SELETORES DE COMPRIMENTO DE ONDA FILTROS DE INTERFERÊNCIA

PRISMA DE VIDRO

PRISMA DE VIDRO

REDE DE DIFRAÇÃO

REDE DE DIFRAÇÃO

MONOCROMADORES UM MONOCROMADOR DISPERSA A LUZ E SELECIONA UMA FAIXA ESTREITA DE COMPRIMENTO DE

MONOCROMADORES UM MONOCROMADOR DISPERSA A LUZ E SELECIONA UMA FAIXA ESTREITA DE COMPRIMENTO DE ONDA PARA PASSAR PELA AMOSTRA OU PELO DETECTOR • FENDA DE ENTRADA QUE FORNECE UMA IMAGEM ÓPTICA RETANGULAR. • LENTE COLIMADORA OU ESPELHO QUE PRODUZ UM FEIXE PARALELO DE RADIAÇÃO. • PRISMA OU REDE QUE DISPERSA A RADIAÇÃO. • PLANO FOCAL QUE REFORMA A IMAGEM DA FENDA DE ENTRADAE FOCALIZA SOBRE UMA SUPERFÍCIE PLANA. • FENDA DE SAÍDA QUE ISOLA A BANDA ESPECTRAL DESEJADA.

MONOCROMADOR DE REDE CZERNY-TURNER

MONOCROMADOR DE REDE CZERNY-TURNER

MONOCROMADOR PRISMÁTICO DE BUNSEN OU LITTROW CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO DOS MONOCROMADORES -PUREZA ESPECTRAL -DISPERSÃO

MONOCROMADOR PRISMÁTICO DE BUNSEN OU LITTROW CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO DOS MONOCROMADORES -PUREZA ESPECTRAL -DISPERSÃO -RESOLUÇÃO -PODER DE COLETA

 TRANSDUTORES DE RADIAÇÃO • NOS PRIMEIROS INSTRUMENTOS ESPECTROSCÓPICOS, OS DETECTORES ERAM O OLHO

TRANSDUTORES DE RADIAÇÃO • NOS PRIMEIROS INSTRUMENTOS ESPECTROSCÓPICOS, OS DETECTORES ERAM O OLHO HUMANO OU UMA PLACA OU FILME FOTOGRÁFICO. • ATUALMENTE OS TRANSDUTORES CONVERTEM • ENERGIA RADIANTE SINAIS ELÉTRICOS • PROPRIEDADES DE UM TRANSDUTOR IDEAL: ALTA SENSIBILIDADE, ALTA RELAÇÃO SINAL RUÍDO, UMA RESPOSTA CONSTANTE SOBRE UM INTERVALO GRANDE DE COMP. ONDA E APRESENTAR TEMPO DE RESPOSTA RÁPIDO. • EXISTEM 2 TIPOS DE TRANSDUTORES DE RADIAÇÃO: • TRANSDUTORES FOTÔNICOS • TRANDUTORES TÉRMICOS

TRANSDUTORES FOTÔNICOS • SÃO CHAMADOS TAMBÉM DE DETECTORES QU NTICOS • A ENERGIA ABSORVIDA

TRANSDUTORES FOTÔNICOS • SÃO CHAMADOS TAMBÉM DE DETECTORES QU NTICOS • A ENERGIA ABSORVIDA PROVOCA A EMISSÃO DE ELÉTRONS E A FORMAÇÃO DA FOTOCORRENTE. • EM OUTROS A RADIAÇÃO PROMOVE OS ELÉTRONS PARA BANDAS DE CONDUÇÃO, AUMENTANDO A CONDUTIVIDADE RESULTANTE FOTOCONDUÇÃO. • TIPOS DE TRANDUTORES FOTÔNICOS: • CÉLULA FOTOVOLTAICA • FOTOTUBOS • TUBOS FOTOMULTIPLICADORES • TRANSDUTORES DE FOTOCONDUTIVIDADE POR SEMICONDUTOR • TRANSDUTORES DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA

CÉLULA FOTOVOLTAICA • DISPOSITIVO UTILIZADO PARA A REGIÃO DO VISÍVEL • A RADIAÇÃO ROMPE

CÉLULA FOTOVOLTAICA • DISPOSITIVO UTILIZADO PARA A REGIÃO DO VISÍVEL • A RADIAÇÃO ROMPE AS LIGAÇÕES COVALENTES DO SELÊNIO RESULTANDO NA FORMAÇÃO DE ELÉTRONS DE CONDUÇÃO E LACUNAS • VANTAG. : BAIXO CUSTO, ROBUSTEZ, SIMPLICIDADE, CONFIÁVEL, • DESV. FADIGA, GRANDE AMPLIAÇÃO DO SINAL DE SAÍDA, FALTA DE SENSIB. P/ BAIXO INTENS.

FOTOTUBOS • CÁTODO REVESTIDO COM UM ELEMENTO FOTOEMISSOR • ELÉTRONS EMITIDOS PELA RADIAÇÃO INCIDENTE

FOTOTUBOS • CÁTODO REVESTIDO COM UM ELEMENTO FOTOEMISSOR • ELÉTRONS EMITIDOS PELA RADIAÇÃO INCIDENTE FLUEM PARA O FILAMENTO ANÓDICO GERANDO FOTOCORRENTE • APRESENTA ALTA RESISTÊNCIA • NÚMERO DE elétrons ejetados É PROPORCIONAL A POTÊNCIA RADIANTE • Na/K/Cs/Sb REGIÃO VISÍVEL E UV • Ag/O/Cs REGIÃO VISÍVEL E IV

TUBOS FOTOMULTIPLICADORES (PMT) • • SÃO UTILIZADOS PARA BAIXAS POTÊNCIAS RADIANTES TEMPO DE RESPOSTA

TUBOS FOTOMULTIPLICADORES (PMT) • • SÃO UTILIZADOS PARA BAIXAS POTÊNCIAS RADIANTES TEMPO DE RESPOSTA PEQUENO LUZ INTENSA DANIFICA A SUPERF. FOTOELÉTRICA OS ELÉTRONS EMITIDOS SÃO ACELERADOS PARA OS DÍNODOS MANTIDOS A POTENCIAL DE 90 V E MAIS POSITIVO QUE O OUTRO DINODO ATÉ FINALMENTE COLETADA NODO

a b Esquema (a) e fotografia (b) do tubo fotomultiplicador HAMAMATSU - R 928

a b Esquema (a) e fotografia (b) do tubo fotomultiplicador HAMAMATSU - R 928

TRANSDUTORES DE FOTOCONDUTIVIDADE POR SEMICONDUTOR DIODO DE SILÍCIO SOB POLARIZAÇÃO INVERSA

TRANSDUTORES DE FOTOCONDUTIVIDADE POR SEMICONDUTOR DIODO DE SILÍCIO SOB POLARIZAÇÃO INVERSA

MECANISMO DE FUNCIONAMENTO • A POLARIZAÇÃO INVERSA EM CADA DIODO PUXA OS ELÉTRONS E

MECANISMO DE FUNCIONAMENTO • A POLARIZAÇÃO INVERSA EM CADA DIODO PUXA OS ELÉTRONS E O BURACO ELETRÔNICO PARA LONGE DA JUNÇÃO • A CAMADA DE DEPLEÇÃO AGE COMO UM CAPACITOR COM ARMAZENAMENTO DE CARGA EM QUALQUER LADO DA CAMADA • NO INÍCIO DA MEDIÇÃO CADA DIODO ESTA COMPLETAMENTE DESCARREGADO • QUANDO A RADIAÇÃO CHEGA AO SEMICONDUTOR SÃO CRIADOS ELÉTRONS LIVRES E BURACOS ELETRÔNICOS QUE MIGRAM PARA REGIÕES DE CARGA OPOSTA, CRIANDO UMA CORRENTE QUE DESCARREGA O CAPACITOR NO CIRCUITO • A CARGA PERDIDA É REPOSTA NO PRÓXIMO CICLO. • A CORRENTE É AMPLIFICADA PRODUZINDO UMA VOLTAGEM PROPORCIONAL A INTENSIDADE RADIANTE.

 a b

a b

CARACTERÍSTICAS • O NÚMERO DE TRANSDUTORES EM CADA CHIP VARIA DE 64 A 4096,

CARACTERÍSTICAS • O NÚMERO DE TRANSDUTORES EM CADA CHIP VARIA DE 64 A 4096, SENDO 1024 MAIS UTILIZADO • DETECTOR DE ARRANJO LINEAR DE DIODOS PODEM FAZER VARREDURA DO ESPECTRO E ACUMULAR AS INFORMAÇÕES SIMULTANEAMENTE • SÃO SENSÍVEIS PARA REGIÃO DO UV E VISÍVEL • DETECTORES UTILIZADOS EM CROMATOGRAFIA REGISTRAM O ESPECTRO INTEIRO EM SEGUNDOS DO QUE SAI DA COLUNA

Esquema de um obturador eletromecânico (chopper). Esquema do sinal pulsado de luz que atravessa

Esquema de um obturador eletromecânico (chopper). Esquema do sinal pulsado de luz que atravessa ou é refletido pelo obturador eletromecânico, onde o ponto amarelo corresponde à fonte de radiação, a região branca do obturador é a vazada (transmite) e a região cinza do obturador é espelhada (reflete). Os pulsos de luz refletida e transmitida são defasados em função da freqüência de rotação do obturador.

TITULAÇÕES ESPECTROFOTOMÉTRICAS Reação: R + T A ===== P A AR > 0 AT

TITULAÇÕES ESPECTROFOTOMÉTRICAS Reação: R + T A ===== P A AR > 0 AT = 0 AP = 0 AR = 0 AT > 0 AP = 0 V titulante

TITULAÇÕES ESPECTROFOTOMÉTRICAS Reação: R + T A ===== P A AR > 0 AT

TITULAÇÕES ESPECTROFOTOMÉTRICAS Reação: R + T A ===== P A AR > 0 AT > 0 AR = 0 AT = 0 AP > 0 V titulante AP = 0 V titulante

TITULAÇÕES ESPECTROFOTOMÉTRICAS Reação: R + T A ===== P A AR = 0 AT

TITULAÇÕES ESPECTROFOTOMÉTRICAS Reação: R + T A ===== P A AR = 0 AT > AP AR = 0 AP > AT V titulante

DETERMINAR A CONCENTRAÇÃO DE VIT. A EM CENOURA. UM PADRÃO DE VITAMINA A DE

DETERMINAR A CONCENTRAÇÃO DE VIT. A EM CENOURA. UM PADRÃO DE VITAMINA A DE C=3, 2 mg FOI PREPARADO EM BALÃO DE 50 m. L COM CLOROFÓRMIO. A TRANSMIT NCIA LIDA FOI DE 82, 5%, EM CUBETA DE 2 cm. SABENDO-SE QUE O BRANCO DEU UMA TRANSMIT NCIA DE 98, 4%, EM 315 nm CALCULAR: a) O E EM L. mol-1 cm-1 b) A CONC. EM ppm EM UMA AMOSTRA DE CENOURA. 8, 23 g FOI EXTRAÍDO COM CLOROFÓRMIO E COMPLETADO UM BALÃO DE 100 m. L. A LEITURA FOI DE 75, 6%. DADOS: M(Vit. A) = 329, 3 g. mol-1