ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA EM CHAMA

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Scene 1 (0s)

ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA EM CHAMA. Métodos de Análises Químicas.

Scene 2 (23s)

ARLETE GOMES SILVA BISPO CLEIDIANE GONÇALVES DA SILVA JUCIARA MACEDO DE OLIVEIRA JOÃO VICTOR SANTANA LUANA SOUZA RAMOS SILVA LARISSA SOUZA LIMA.

Scene 3 (42s)

Introdução. A espectrometria de absorção atômica (AAS - do inglês Atomic Absorption Spectrometry ) utiliza esse fenômeno para a determinação quantitativa de elementos (metais, semi-metais e alguns não metais) em uma ampla variedade de amostras, tais como, materiais biológicos (tecidos e fluídos), ambientais (águas, solos, sedimentos e plantas), alimentos, materiais geológicos (rochas , minérios), materiais tecnológicos. A espectrometria de absorção atômica com chama (FAAS - do inglês Flame Atomic Absorption Spectrometry ) é a técnica mais utilizada para análises elementares em concentrações da ordem de mg/L. (KRUG;NÓBREGA; OLIVEIRA,2004, p.1)..

Scene 4 (1m 34s)

Aspectos Históricos. Os primeiros estudos referentes a absorção de luz datam de 1802; Em 1820, Brewster estudando a absorção da luz; Assim, em 1860 Kirchhoff estabeleceu a relação entre emissão e absorção e enunciou a seguinte lei; Em 1900, Max Planck..

Scene 5 (3m 57s)

Aspectos Históricos. Em 1955, o físico australiano Alan Walsh ; Os primeiros espectrômetros de absorção atômica ; As aplicações da AAS; Em 1959, Boris V. L’Vov ..

Scene 6 (7m 22s)

Fundamentos Teóricos. 2 no W ou visive' + energia El - E. = Eto = hv,O = Elétron no fundarnental.

Scene 7 (8m 2s)

Fundamentos Teóricos. 2 1 + energia Elétron no estado fundamental Elétron no excitado Emissäo de radi*o UV ou visive' com 110 = = = hc/X10.

Scene 8 (9m 27s)

Instrumentação. Atomização por chama.

Scene 9 (10m 17s)

Instrumentação. Nebulizador. FCVA/ UNESP JABOTICABAL ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA.

Scene 10 (10m 47s)

Instrumentação. Monocromador Extensão da chama Volume mínimo.

Scene 11 (12m 5s)

Chama Química.

Scene 12 (12m 22s)

Vantagens e Desvantagens. Vantagens Baixo custo ( frente a outros métodos espectrométricos); Simplicidade Operacional ( adequada a rotina); Desempenho analítico satisfatório ( boas exatidão, precisão e limites de detecção). Desvantagens: Análise monoelementar ; É necessário o uso de gases e produtos químicos tóxicos e/ ou corrosivos; Elevado custo de adquisição e manutenção do aparelho; Ajuste demorado do equipamento..

Scene 13 (12m 57s)

Aplicações na área de Farmácia. Aditivos em medicamentos e cosméticos. Exemplo: Doseamento do Alumínio.

Scene 14 (14m 25s)

Referências. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Guia de controle de qualidade de produtos cosméticos / Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2ª edição, revista – Brasília : Anvisa, 2008. 120 p. KRUG, J, Francisco; NÒBREGA, A,J, Joaquim; OLIVEIRA,V, Pedro. Espectrometria de Absorção Atômica Parte 1. Fundamentos e atomização com chama . Setembro de 2006. SARAN, M, Luciana. Espectroscopia de Absorção e de Emissão Atômica . Disponível em: https://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/tecnologia/LUCIANAMARIASARAN/quimicaanalitica/espectroscopia-de-emissao-e-de-absorcao-atomica-20163.pdf>. Acesso em : 30 de Outr de 2021. SOUSA, Rafael. Espectrometria Atômica. Departamento de Química-ICE., Braz.Chem.Soc ., Vol.16, No.B , 540-544,2005..