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Introdução
Na análise espectrofotométrica a fonte de radiação emite até a radiação
ultravioleta do espectro. Desta radiação selecionam-se comprimentos de ondas definidos
que constituem bandas, com largura menor que 1nm. Este procedimento necessita de um
instrumento o espectrofotômetro.
A principal vantagem dos métodos espectrofotométricos é a de proporcionarem
um meio simples para determinar quantidades diminutas de substâncias.
Quando se fala em tais métodos, pensa-se logo em radiações eletromagnéticas.
Estas são normalmente descritas em termos do comprimento de onda (), do número de
onda () e da freqüência (). As três grandezas estão relacionadas como segue:
1 / (comprimento de onda) = Número de onda = Freqüência / (velocidade da luz)
1/ =  = /c
O Experimento consistiu no cálculo de 5 diferentes concentrações pares do
alaranjado de metilo sendo 1 somente com a substancia e 4 diluídas com água destilada;
foram utilizadas as vidrarias mencionadas para a medida dos volumes das soluções. Em
seguida as soluções foram transferidas para uma cubeta e inseridas no espectofotometro
(antes ainda o aparelho foi calibrado por meio da inserção de uma cubeta contendo agua
destilada, o que zerou o equipamento para reduzir as possibilidades de erro.
Materiais e Métodos
Alaranjado de metilo: utilizado para analisar os valores de absorbância de cada
concentração.
Pipeta graduada : foi utilizada para transferir o alaranjado de metila para o balão
volumétrico.
Pipeta volumétrica de 10ml.
Pró-pipeta: utilizada para sucção e descarte do alaranjado de metilo e a água destilada
Balão Volumétrico de 10 ml: usado para preparar 5 soluções de 10ml de volume total,
sendo que em cada balão fora colocada concentrações pares de 2,4,6, 8, e 10 mg/L e
preenchido calculadas a absorbâncias no espectrofotômetro.
Espectrofotômetro: Equipamento utilizado para medir a absorbância do material
analisado, no caso as cinco soluções com diferentes concentrações de Alaranjado de
Metilo.
Recipiente para descarte de líquido: Utilizado para descarte das amostras lidas.
Papel absorvente: Utilizado para retirar qualquer tipo de impureza das cubetas para que
não ocorressem possíveis modificações no resultado da análise.
Cubetas de vidro: Utilizadas para zerar o espectrofotômetro no comprimento de onda
460 nm com a inserção de agua destilada e verificar a absorbância das amostras de
Alaranjado de Metilo.
Para análise de soluções de concentração desconhecida de alaranjado de metilo no
espectrofotômetro foram utilizados os seguintes materiais:
Solução desconhecida nº16.
Água destilada: Utilizada para calibração do espectrofotômetro e limpeza de vidrarias.
Espectrofotômetro: Equipamento utilizado para medir a absorbância do material
analisado, no caso nas amostras 1, 2, 3, 4 e 5 com concentrações diferentes de Alaranjado
de Metila no espectofotometro e da solução desconhecida também também calculada num
comprimento de onda de 460nm.
Cubeta de vidro: Foi utilizada com água destilada para zerar o espectrofotômetro no
comprimento de onda 460 nm e verificar a absorbância das amostras de Alaranjado de
Metila.
Papel absorvente: Utilizado para retirar qualquer tipo de impureza das cubetas para que
não ocorressem possíveis modificações no resultado da análise.
Importante: Antes de todo o experimento foram lavadas todas as vidrarias e ao final do
experimento todas as substancias envolvidas foram descartados em recipiente próprio.
Discussão e resultados
Ao calcular a concentração de cinco soluções em balões volumétricos com
concentrações diferentes de Alaranjado de Metila, 2 mg,/L; 4 mg/L; 6 mg/L; 8 mg/L e
10 mg/L.
. A concentração de 1,0 mg/L não precisou ser diluída pois substancia já estava pronta.
Abaixo na tabela 1 estão os dados obtidos nas análises do espectrofotômetro e no
gráfico 1 está a equação da reta e o coeficiente de relação obtidos com os dados da
tabela 1.
Os valores da absorbância foram obtidos considerando um compromento de onda de
460nm.
Tabela 1
Concentração(mg/L) Absorbancia
2 0,157
4 0,302
6 0,410
8 0,606
10 0,767
8,72 0,752
Gráfico 1
Determinação da concentração da amostra desconhecida nº 16.
Na amostra desconhecida nº 16 utilizamos a equação da reta calculada no programa
Excel de acordo com o gráfico da curva padrão C = 9,98 mg/ L para λ = 460nm
Absorbancia = 0,752.
Como a equação da reta y = 0,0762 – 0,0088, substituiu-se a variável y pela absorbancia
obtida no espectofotometro e resolveu-se a equação e se obteve a concentração acima
mencionada.
Obtenção do Espectro de Absorção do Alaranjado de Metilo em comprimento de
onda λ = 460nm.
y = 0.0762x - 0.0088
R² = 0.9919
0.000
0.100
0.200
0.300
0.400
0.500
0.600
0.700
0.800
0.900
0 2 4 6 8 10 12
Absorbancia
Concentração mg/L
CURVA PADRÃO
Foram obtidas as absorbâncias utilizando todos comprimentos de ondas no intervalo de
380 a 550nm do MO (Alaranjado de Metilo) conforme apresentado na tabela 2 a seguir
assim como no gráfico 2 também a seguir:
Tabela 2
λ(nm) absorbancia
380 0,300
390 0,370
400 0,460
410 0,500
420 0,565
430 0,620
440 0,680
450 0,730
460 0,745
470 0,724
480 0,680
490 0,570
500 0,447
510 0,321
520 0,215
530 0,125
540 0,061
550 0,023
Gráfico 2
0.000
0.100
0.200
0.300
0.400
0.500
0.600
0.700
0.800
0 100 200 300 400 500 600
Absorbancia
comprimento de onda λ (nm)
Espectro de absorção do alaranjado de metilo

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Introdução

  • 1. Introdução Na análise espectrofotométrica a fonte de radiação emite até a radiação ultravioleta do espectro. Desta radiação selecionam-se comprimentos de ondas definidos que constituem bandas, com largura menor que 1nm. Este procedimento necessita de um instrumento o espectrofotômetro. A principal vantagem dos métodos espectrofotométricos é a de proporcionarem um meio simples para determinar quantidades diminutas de substâncias. Quando se fala em tais métodos, pensa-se logo em radiações eletromagnéticas. Estas são normalmente descritas em termos do comprimento de onda (), do número de onda () e da freqüência (). As três grandezas estão relacionadas como segue: 1 / (comprimento de onda) = Número de onda = Freqüência / (velocidade da luz) 1/ =  = /c O Experimento consistiu no cálculo de 5 diferentes concentrações pares do alaranjado de metilo sendo 1 somente com a substancia e 4 diluídas com água destilada; foram utilizadas as vidrarias mencionadas para a medida dos volumes das soluções. Em seguida as soluções foram transferidas para uma cubeta e inseridas no espectofotometro (antes ainda o aparelho foi calibrado por meio da inserção de uma cubeta contendo agua destilada, o que zerou o equipamento para reduzir as possibilidades de erro. Materiais e Métodos Alaranjado de metilo: utilizado para analisar os valores de absorbância de cada concentração. Pipeta graduada : foi utilizada para transferir o alaranjado de metila para o balão volumétrico. Pipeta volumétrica de 10ml. Pró-pipeta: utilizada para sucção e descarte do alaranjado de metilo e a água destilada Balão Volumétrico de 10 ml: usado para preparar 5 soluções de 10ml de volume total, sendo que em cada balão fora colocada concentrações pares de 2,4,6, 8, e 10 mg/L e preenchido calculadas a absorbâncias no espectrofotômetro.
  • 2. Espectrofotômetro: Equipamento utilizado para medir a absorbância do material analisado, no caso as cinco soluções com diferentes concentrações de Alaranjado de Metilo. Recipiente para descarte de líquido: Utilizado para descarte das amostras lidas. Papel absorvente: Utilizado para retirar qualquer tipo de impureza das cubetas para que não ocorressem possíveis modificações no resultado da análise. Cubetas de vidro: Utilizadas para zerar o espectrofotômetro no comprimento de onda 460 nm com a inserção de agua destilada e verificar a absorbância das amostras de Alaranjado de Metilo. Para análise de soluções de concentração desconhecida de alaranjado de metilo no espectrofotômetro foram utilizados os seguintes materiais: Solução desconhecida nº16. Água destilada: Utilizada para calibração do espectrofotômetro e limpeza de vidrarias. Espectrofotômetro: Equipamento utilizado para medir a absorbância do material analisado, no caso nas amostras 1, 2, 3, 4 e 5 com concentrações diferentes de Alaranjado de Metila no espectofotometro e da solução desconhecida também também calculada num comprimento de onda de 460nm. Cubeta de vidro: Foi utilizada com água destilada para zerar o espectrofotômetro no comprimento de onda 460 nm e verificar a absorbância das amostras de Alaranjado de Metila. Papel absorvente: Utilizado para retirar qualquer tipo de impureza das cubetas para que não ocorressem possíveis modificações no resultado da análise. Importante: Antes de todo o experimento foram lavadas todas as vidrarias e ao final do experimento todas as substancias envolvidas foram descartados em recipiente próprio. Discussão e resultados Ao calcular a concentração de cinco soluções em balões volumétricos com concentrações diferentes de Alaranjado de Metila, 2 mg,/L; 4 mg/L; 6 mg/L; 8 mg/L e 10 mg/L. . A concentração de 1,0 mg/L não precisou ser diluída pois substancia já estava pronta.
  • 3. Abaixo na tabela 1 estão os dados obtidos nas análises do espectrofotômetro e no gráfico 1 está a equação da reta e o coeficiente de relação obtidos com os dados da tabela 1. Os valores da absorbância foram obtidos considerando um compromento de onda de 460nm. Tabela 1 Concentração(mg/L) Absorbancia 2 0,157 4 0,302 6 0,410 8 0,606 10 0,767 8,72 0,752 Gráfico 1 Determinação da concentração da amostra desconhecida nº 16. Na amostra desconhecida nº 16 utilizamos a equação da reta calculada no programa Excel de acordo com o gráfico da curva padrão C = 9,98 mg/ L para λ = 460nm Absorbancia = 0,752. Como a equação da reta y = 0,0762 – 0,0088, substituiu-se a variável y pela absorbancia obtida no espectofotometro e resolveu-se a equação e se obteve a concentração acima mencionada. Obtenção do Espectro de Absorção do Alaranjado de Metilo em comprimento de onda λ = 460nm. y = 0.0762x - 0.0088 R² = 0.9919 0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 0 2 4 6 8 10 12 Absorbancia Concentração mg/L CURVA PADRÃO
  • 4. Foram obtidas as absorbâncias utilizando todos comprimentos de ondas no intervalo de 380 a 550nm do MO (Alaranjado de Metilo) conforme apresentado na tabela 2 a seguir assim como no gráfico 2 também a seguir: Tabela 2 λ(nm) absorbancia 380 0,300 390 0,370 400 0,460 410 0,500 420 0,565 430 0,620 440 0,680 450 0,730 460 0,745 470 0,724 480 0,680 490 0,570 500 0,447 510 0,321 520 0,215 530 0,125 540 0,061 550 0,023 Gráfico 2 0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0 100 200 300 400 500 600 Absorbancia comprimento de onda λ (nm) Espectro de absorção do alaranjado de metilo