Equipo de Absorción Atómica utpl

UTPL - Universidad Técnica Particular de Loja
13 Mar 201327:12

Summary

TLDREl script describe el funcionamiento del equipo de absorción atómica, una técnica analítica que permite analizar la mayoría de los elementos de la tabla periódica en muestras variadas. El equipo consta de tres partes fundamentales: atomización por llama, horno de grafito y generador de hidruros, cada una con un propósito específico en el proceso de análisis. El video también explica la preparación de muestras y estándares, así como la importancia de los gases de alta pureza y las lámparas de cátodo hueco y de descarga sin electrodos en la determinación de trazas de metales y minerales.

Takeaways

  • 🌟 La absorción atómica es una técnica analítica que permite analizar la mayoría de los elementos de la tabla periódica, aproximadamente 67 elementos.
  • 💧 Se puede determinar la presencia de metales y minerales en diversas muestras como agua, suelos agrícolas, alimentos y sangre.
  • 🔥 El equipo de absorción atómica consta de tres partes fundamentales: atomización por llama, horno de grafito y generador de hidruros.
  • 🍲 La muestra se previamente se procesa para eliminar interferencias, como la digestión de la muestra con ácidos fuertes.
  • 🔄 El proceso de atomización en la llama es realizado a altas temperaturas, entre 22.000 y 6.000 grados centígrados.
  • 🔬 El horno de grafito es esencial para determinar trazas de elementos en las muestras y opera a 2.600 grados centígrados.
  • 🧪 El generador de hidruros permite leer tres elementos básicos: arsénico, mercurio y selenio, y utiliza reactivos específicos.
  • 💡 Las lámparas de cátodo hueco y de descarga sin electrodos son accesorios comunes utilizados en el equipo de absorción atómica.
  • 📊 La lectura de estándares es esencial para la calibración y determinación de concentraciones precisas de elementos en las muestras.
  • 📈 El software es crucial para el funcionamiento del equipo, permitiendo controlar y programar las lecturas y condiciones de análisis.
  • 🚫 Es importante apagar la llama y los gases después de su uso para evitar consumo excesivo y costoso de los gases de alta pureza.

Q & A

  • ¿Qué es la absorción atómica y qué permite analizar?

    -La absorción atómica es una técnica analítica que permite analizar aproximadamente 67 elementos de la tabla periódica, incluyendo metales y minerales en diversas muestras como agua, suelos agrícolas y mineralógicos, fluidos como la sangre y alimentos.

  • ¿Cuáles son las tres partes fundamentales de un equipo de absorción atómica?

    -Las tres partes fundamentales de un equipo de absorción atómica son la atomización por llama, el horno de grafito y el generador de hidruros.

  • ¿Cómo se prepara una muestra de agua para ser analizada por absorción atómica?

    -Para analizar una muestra de agua, se toman 100 ml de agua, se agregan 5 ml de ácido nítrico, se calienta en una plancha hasta evaporar hasta 50 ml, y luego se diluye nuevamente a 100 ml con agua destilada, preparándola para su lectura en el equipo.

  • ¿Qué función tiene la atomización por llama en un equipo de absorción atómica?

    -En la atomización por llama, las muestras se descomponen en átomos mediante el calor de la llama, lo que permite la lectura de concentraciones relativamente altas de elementos en las muestras.

  • ¿Cuál es la utilidad del horno de grafito en la absorción atómica?

    -El horno de grafito se utiliza para determinar trazas de elementos en las muestras a través de procesos de pirólisis y atomización a altas temperaturas, ofreciendo una sensibilidad mayor comparada con la atomización por llama.

  • ¿Para qué elementos se utiliza específicamente el generador de hidruros en un equipo de absorción atómica?

    -El generador de hidruros en un equipo de absorción atómica se utiliza específicamente para la lectura de elementos como el arsénico, el mercurio y el selenio.

  • ¿Qué tipos de lámparas se utilizan en los equipos de absorción atómica y cuál es su función?

    -En los equipos de absorción atómica se utilizan lámparas de cátodo hueco y lámparas de descarga sin electrodos. Estas lámparas, llenas de un gas inerte y un cátodo del metal a analizar, son fundamentales para iluminar y excitar los átomos de las muestras para su detección.

  • ¿Qué gases se utilizan en la atomización por llama y para qué sirven?

    -En la atomización por llama se utilizan acetileno como gas combustible y aire como oxidante. Estos gases se mezclan con la muestra para facilitar el proceso de atomización mediante la llama.

  • ¿Cómo se determina la concentración de un elemento en una muestra utilizando absorción atómica?

    -Se prepara una serie de estándares con concentraciones conocidas y se mide la absorción de estos estándares y de la muestra en el equipo. Las concentraciones del elemento en la muestra se determinan comparando su absorción con la de los estándares en una curva de calibración.

  • ¿Qué medidas de seguridad son necesarias al operar un equipo de absorción atómica?

    -Es crucial evitar la mezcla de gases como el acetileno y el argón para prevenir explosiones, asegurarse de que los gases de alta pureza se manejen correctamente, y mantener cerradas las llaves de los gases cuando no se están utilizando.

Outlines

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🌟 Introducción al Equipo de Absorción Atómica

Este párrafo introduce el equipo de absorción atómica, una técnica analítica que permite analizar la mayoría de los elementos de la tabla periódica, aproximadamente 67 elementos. Destaca su capacidad para determinar metales y minerales en muestras variadas como agua, suelos agrícolas, mineralógicos y alimentos. Se describen las tres partes fundamentales del equipo: atomización por llama, horno de grafito y generador de hidruros, y se menciona el proceso de preparación de muestras, como la digestión con ácidos y la atomización en una llama a altas temperaturas.

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🔥 Funcionamiento del Equipo de Absorción Atómica

En este párrafo se explica en detalle el funcionamiento de cada una de las partes del equipo de absorción atómica. Se describe el proceso de atomización en la llama, donde las muestras son convertidas en átomos y se utiliza un nebulizador para transformar la muestra en aerosol. Se menciona el uso del horno de grafito para determinar trazas de elementos en muestras, y cómo este proceso es más sensible que la atomización por llama. Además, se habla sobre el generador de hidruros para la lectura de tres elementos básicos y los diferentes tipos de lámparas utilizadas en el proceso.

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📈 Preparación de Estándares y Lectura en el Equipo

Este párrafo aborda la preparación de estándares y su importancia en la lectura de muestras en el equipo de absorción atómica. Se describe cómo se preparan las soluciones estándar a partir de un estándar madre y se menciona el proceso de lectura de los estándares en el equipo, desde la menor a la mayor concentración. Se enfatiza la necesidad de leer al menos tres estándares para la calibración de la curva y se explica cómo se utiliza el software para controlar la llama y realizar las lecturas.

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🚀 Análisis de Muestras y Visualización de Resultados

Este párrafo explica cómo se realiza el análisis de muestras en el equipo de absorción atómica y cómo se visualizan los resultados. Se describe el proceso de encender la llama y la lectura de los estándares y muestras, destacando el cambio de color y tamaño de la llama en función de la presencia de metales en la muestra. Se menciona el uso de diferentes iconos para controlar la llama y ver la curva de calibración, así como la pantalla de resultados donde se muestran los parámetros analizados.

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💡 Consideraciones Finales y Cuidado del Equipo

Este párrafo aborda las consideraciones finales para el uso del equipo de absorción atómica, como el consumo de gases y la importancia de apagar la llama para evitar costos excesivos. Se mencionan las curvas de calibración y cómo se utilizan para determinar la concentración de los elementos en las muestras. Además, se habla sobre la necesidad de utilizar software para el funcionamiento del equipo y cómo se automatiza el proceso de análisis. Finalmente, se describen las precauciones necesarias al utilizar el horno de grafito y el generador de hidruros, como evitar mezclas de gases que puedan causar explosiones.

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📊 Curvas de Calibración y Programas de Control

Este párrafo se centra en el proceso de calibración y control del equipo de absorción atómica. Se describe la importancia de las curvas de calibración con un coeficiente de correlación de 0.99 y cómo se utilizan para verificar la calidad de los estándares preparados. Además, se menciona el uso del programa Windows 32 para el control de la llama y la lectura de lámparas, así como la energía requerida para las lámparas de cátodo hueco y de descarga sin electrodos. Finalmente, se habla sobre la preparación de las soluciones estándar y la automatización del proceso de análisis.

Mindmap

Keywords

💡Técnica analítica

La técnica analítica es un enfoque científico utilizado para obtener información detallada sobre los componentes de una muestra. En el contexto del video, se refiere específicamente a la absorción atómica, que es una técnica para analizar la mayoría de los elementos de la tabla periódica en muestras variadas como agua, suelos, alimentos, entre otros. La absorción atómica permite determinar la presencia y concentración de metales y minerales, siendo fundamental para el análisis de calidad de estos materiales.

💡Atomización

El proceso de atomización es una técnica por la cual las muestras son transformadas en átomos para su análisis. En el video, se describe que este proceso ocurre en la flama del equipo de absorción atómica, donde las muestras son previamente procesadas y se evaporan para ser absorbidas por una manguera y pasar al 20% a una cámara de premezclas. La atomización es esencial para la absorción de la muestra por la flama y la posterior medición de sus elementos.

💡Horno de grafito

El horno de grafito es una parte fundamental del equipo de absorción atómica, utilizado para la determinación de trazas de elementos en las muestras. Funciona a altas temperaturas, aproximadamente a 2.600 grados centígrados, y permite el proceso de pirólisis y atomización de las muestras. Este componente es esencial para la precisión en la medición de concentraciones de elementos en trazas, como el plomo en sangre, debido a su alta sensibilidad y capacidad de manejar una gran cantidad de muestras sin la necesidad de presencia constante del técnico.

💡Generador de hidruros

El generador de hidruros es una parte del equipo de absorción atómica encargada de la determinación de elementos específicos como el arsénico, mercurio y selenio. Este componente utiliza reactivos químicos, como el boro hidruro de sodio, para interactuar con las muestras y medir sus concentraciones en trazas. La técnica es particularmente útil para elementos que requieren un tratamiento especializado debido a su alta sensibilidad o reactividad.

💡Lámparas de cátodo hueco

Las lámparas de cátodo hueco son un elemento clave en el proceso de absorción atómica, utilizadas para la iluminación y análisis de los metales. Estas lámparas son cilindros huecos llenos de gas inerte con un cátodo del metal que se está analizando, permitiendo la emisión de luz específica cuando se activan. Son esenciales para la detección y medición de los elementos presentes en las muestras, y varían según el metal o mineral que se desee analizar, ofreciendo una alta especificidad en el proceso de análisis.

💡Lámparas de descarga sin electrodos

Las lámparas de descarga sin electrodos son una variedad de lámparas utilizadas en el equipo de absorción atómica para analizar ciertos elementos como el arsénico, plomo, zinc, cadmio, bario y mercurio. Estas lámparas son bulbos metálicos que contienen un gas inerte y se activan con una corriente eléctrica elevada, lo que los hace más sensibles que las lámparas de cátodo hueco. Son esenciales para la detección de elementos específicos que requieren una señalización más intensa debido a su baja concentración o dificultad de análisis.

💡Solución atómica

La solución atómica es un término utilizado para describir la preparación de las muestras y los estándares utilizados en el análisis de absorción atómica. Este proceso implica la disolución de los elementos en una solución para su posterior análisis. En el video, se menciona que los gases de alta pureza, como el acetileno y el aire, son esenciales para el funcionamiento del equipo y la precisión del análisis. La solución atómica permite la atomización y la medición precisa de los elementos en las muestras.

💡Estandares

Los estándares son sustancias de concentración conocida utilizadas para calibrar y verificar la precisión del equipo de absorción atómica. En el video, se describe cómo el analista prepara una serie de concentraciones de estándares a partir de un estándar madre, que tiene una concentración de 1000 ppm. Estos estándar son esenciales para crear una curva de calibración, permitiendo la determinación precisa de las concentraciones de elementos en las muestras analizadas.

💡Curva de calibración

La curva de calibración es un gráfico que representa la relación entre la concentración de los estándares y la absorbancia o señal obtida del equipo de absorción atómica. Es fundamental para asegurar la precisión y confiabilidad de los resultados analíticos. En el video, se indica que esta curva debe tener un coeficiente de correlación de 0.99 para ser aceptada, lo que garantiza que las concentraciones de los elementos en las muestras sean determinadas con alta precisión.

💡Concentraciones relativamente altas

Las concentraciones relativamente altas se refieren a los niveles de elementos en las muestras que son mayores que las trazas, generalmente expresadas en partes por millón (ppm). En el video, se menciona que el proceso de atomización por llama es adecuado para determinar estas concentraciones más altas, a diferencia de la atomización en el horno de grafito, que es más adecuado para trazas. La capacidad del equipo para medir tanto trazas como concentraciones altas hace que sea una herramienta valiosa para el análisis de una amplia variedad de muestras.

💡Gases de alta pureza

Los gases de alta pureza son esenciales en el proceso de absorción atómica, ya que se utilizan como fuel para la flama y como oxidante. En el video, se especifica que se utilizan gases de alta pureza grado 5, como el acetileno y el aire, para la mayoría de los metales y minerales analizados, con excepciones como el aluminio que requiere el uso del óxido nitroso. La pureza de estos gases es crítica para evitar interferencias y garantizar la precisión en el análisis de las muestras.

💡Programa de control

El programa de control, mencionado en el video como 'programa wing la 32a', es el software necesario para operar el equipo de absorción atómica. Este programa automatiza el proceso de análisis, permitiendo la programación de la toma de muestras, el control de la energía de las lámparas y la lectura y análisis de los resultados. Sin este programa, el equipo no podría funcionar adecuadamente, lo que demuestra su importancia en la gestión y interpretación de los datos analíticos.

Highlights

La absorción atómica es una técnica analítica que permite analizar la mayoría de los elementos de la tabla periódica, aproximadamente 67 elementos.

Esta técnica permite la determinación de metales y minerales en diversas muestras como agua, suelos agrícolas, mineralógicos y alimentos.

El equipo de absorción atómica consta de tres partes fundamentales: atomización por llama, horno de grafito y generador de hidruros.

El proceso de atomización en la llama es realizado con muestras previamente tratadas para eliminar interferencias.

El horno de grafito es una parte esencial y costosa del equipo, permitiendo determinar trazas de elementos en muestras.

El generador de hidruros permite leer tres elementos básicos: arsénico, mercurio y selenio, y utiliza reactivos específicos.

Las lámparas de cátodo hueco y de descarga sin electrodos son accesorios importantes en el equipo de absorción atómica.

El uso de gases de alta pureza es esencial en el funcionamiento del equipo, como el acetileno y el aire para la llama, y el argón para el horno de grafito.

El programa de control del equipo, Wing LA 32a, es esencial para la realización de las lecturas y no puede funcionar sin él.

El análisis con la técnica de absorción atómica permite determinar concentraciones relativamente altas en partes por millón y trazas en partes por billón.

El atomizador, o nebulizador, convierte la muestra en gotas de aerosol, y solo un 20% de la muestra pasa a la lámpara de atomización.

El proceso de atomización por llama utiliza temperaturas elevadas entre 22.000 y 6.000 grados centígrados.

El horno de grafito utiliza un auto muestreador que permite ubicar alrededor de 120 a 140 muestras, permitiendo al equipo trabajar sin la presencia constante del técnico.

El generador de hidruros es sensible y las unidades de concentración son trazas en partes por billón o partes por mil millones (ppb).

Para la lectura de estándares y muestras, es necesario que las lámparas estén en óptimas condiciones y tengan una energía mínima específica para cada metal analizado.

El analista prepara una serie de concentraciones de estándares a partir de un estándar madre, para construir la curva de calibración.

Las curvas de calibración deben tener un coeficiente de correlación de 0.99 para ser aceptadas, asegurando la precisión del análisis.

Transcripts

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y este es el equipo de absorción atómica

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absorción atómica es una técnica

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analítica que nos permite analizar la

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mayoría de elementos de la tabla

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periódica aproximadamente unos 67

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elementos permite la determinación de lo

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que son metales y minerales en muestras

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como son agua suelos agrícolas suelos

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mineralógicos en fluidos como por

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ejemplo en la sangre y también en

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alimentos básicamente el equipo de

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absorción atómica consta de tres partes

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fundamentales una tenemos en la parte de

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atomización por llama

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el horno de grafito y el generador de

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hidruros a continuación les voy a

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explicar el funcionamiento de cada una

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de las partes y para que básicamente nos

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sirve comenzamos un poco con la llama

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en la llama ocurre el proceso de

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atomización que ocurre con las muestras

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las muestras ya sean aguas alimentos o

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suelos son previamente de gestadas

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entiéndase por digestión de una muestra

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al tratamiento con ácidos fuertes para

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eliminar cualquier interferencia que

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pueda obstruir en el equipo la lectura

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del elemento

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por ejemplo si queremos estar un tipo de

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agua cómo lo hacemos

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tomamos 100 ml de del agua ya sea

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superficial o de piscina o agua potable

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y le agregamos 5 miles de ácido nítrico

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lo ponemos en una plancha de

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calentamiento hasta que se evapore hasta

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50 ml luego lo formamos

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a 100 ml con agua destilada y esto está

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listo para leer en el equipo qué pasa

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con esa muestra

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tenemos la muestra nuestra muestra

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problema a la cuál queremos determinar

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por ejemplo el calcio ya sea magnesio

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oro o sea cualquier elemento de la tabla

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periódica únicamente la muestra

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es absorbida por esta manguera

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y únicamente el 20 por ciento de la de

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la muestra pasa a una cámara de

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premezclas el 80% sale a una

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a un reservorio de residuos está 20 que

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pasó a la cámara de tres mezclas que es

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donde se une la muestra el gas

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combustible que nuestro gas es el

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acetileno el oxidante que nosotros de

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medias el aire se mezclan estos tres

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componentes y pasan a una llama

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posteriormente haremos una

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ejemplificación de la llama aquí ocurre

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en el proceso de atomización donde la

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muestra se descompone en átomos o

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previamente la muestra fue

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fue convertida en área sol por un

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nebulizador que es esta parte cita café

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que ustedes pueden ver aquí en esta en

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el nebulizador la del 20% de la muestra

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se convierte en gotitas de aerosol y ese

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20% pasa a la llama a ser atomizada cabe

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indicar que este proceso de llama de

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organización por llama tiene o usa a

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temperaturas elevadas entre 22 mil y 6

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mil grados centígrados

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algo muy peculiar de la atomización de

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llama es que en esta parte del equipo

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utiliza varios ml de muestra y también

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necesita que el operario que el técnico

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analista se encuentre cambiando cada uno

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de los envases que tienen la solución es

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problema

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además el llama nos sirve para

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determinar concentraciones relativamente

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altas es decir en partes por millón

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continuando un poco con la segunda parte

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del equipo tenemos el horno de grafito

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el horno de grafito es una parte muy

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esencial una de las más costosas dentro

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de los equipos de extracción atómica

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puesto que nos permite determinar trazas

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de los elementos en todas las muestras

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que antes es un dique de suelos aguas

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alimentos y por ejemplo plomo en sangre

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que pasa en el horno de grafito ocurre

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en dos procesos básicamente el proceso

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de la pirólisis que consiste en secar la

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muestra y en calcinar la alta por

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alrededor de un minuto y medio a 2100

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grados centígrados y luego de ese tiempo

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ocurre el proceso de la atomización de

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la muestra donde una gota de la muestra

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es depositada en el horno de en el tubo

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de grafito y aquí se atomiza la muestra

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2.600 grados centígrados

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el horno del grafito utiliza un auto

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muestreador que tenemos aquí en ese auto

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mostrador nos permite ubicar alrededor

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de 120 de 140 muestras y con esto nos

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ayuda a que puede el equipo trabajar

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todo un fin todo el fin de semana sin

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que necesite que el técnico analista se

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encuentre presente aquí únicamente es

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necesario programar el equipo para que

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tome la muestra de cada de cada uno de

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los pósitos que colocamos en el auto

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mostrador

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horno de grafito como ya les mencioné

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nos mide trazas es decir que es las

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unidades de concentración del equipo son

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partes por billón o pepe pepe veces

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no necesita que el operario se encuentre

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trabajando con el horno y algo muy

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importante es mucho más sensible que el

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que la atomización por llama

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tenemos también el generador de grupos

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en el cual únicamente podemos leer tres

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elementos básicos como son el arsénico

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el mercurio y el selenio este generador

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de hidruros necesita que el técnico se

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encuentra haciendo la operación del

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mismo utiliza algunos reactivos como el

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boro hidruro de sodio y también nos las

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unidades en las que nos presentan sus

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resultados son trazas es decir en partes

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por billón o ppp

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todas estas tres partes del equipo de

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procesión atómica ocupan algunos

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accesorios comunes por ejemplo las

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lámparas dentro del equipo de todo lo

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que esa persona atómica tenemos 22

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clases de lámparas que son la lámpara de

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cátodo hueco

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y que se les voy a mostrar a que a

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continuación

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y esas lámparas de cátodo huecos son

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cilindros huecos que tienen que están

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rellenos de un gas inerte y que tienen

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un cátodo del metal que se está

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analizando es decir que para cada metal

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que nosotros vayamos a analizar

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utilizamos una lámpara diferente tenemos

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lámparas de hierro de plata de cobre de

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calcio de manganeso de magnesio de

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potasio de y algunas otras lámparas de

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este tipo

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y tenemos la segunda clase de lámparas

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que son las lámparas de descarga sin

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electrodos que simplemente son bulbos de

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metal que tienen igual gas inerte en su

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interior y tienen el metal de lana lito

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del elemento que se va a analizar en

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este caso es una lámpara de descarga

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seño electrodos de arsénico las lámparas

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de descarga únicamente son para algunos

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elementos por ejemplo el arsénico el

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plomo el zinc el cadmio el bario y el

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mercurio y el selenio

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porque las llamamos lámparas de descarga

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sin electrodos porque ocupan muy

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corriente eléctrica esta es una parte

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del equipo que nos permite darle la

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energía a la lámpara de descargas

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previó el uso de cualquier de las de

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cualquiera de las tres partes del equipo

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tenemos que encender las lámparas cabe

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indicar que una lámpara de descarga de

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electrodos tiene un máximo de energía de

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50 y una lámpara de cátodo hueco de 100

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para qué

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saber que está en óptimas condiciones

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para trabajar debe tener máximo 90

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las lámparas de descarga de electrones

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son mucho más sensibles que las lámparas

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de cátodo hueco y tienen una vida útil

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mayor

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otro respecto común que tiene el uso de

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la solución atómica son los gases

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utiliza gases de alta pureza grado 5

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para el caso de llama utiliza acetileno

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y aire para todos los metales de y

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minerales que estamos analizando de la

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tabla periódica a excepción del aluminio

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el aluminio utiliza

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el óxido nitroso y acetileno

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para el horno de grafito únicamente

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utiliza argón y para el generador de

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duros también únicamente algo más cuando

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se va a utilizar el horno de grafito o

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el generador de duros el acetileno debe

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estar las llaves de es útil y no deben

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estar cerradas puesto que al estar están

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abiertas y si la la llave de argón se

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encuentra abierta pueden existir alguna

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mezcla de estos dos gases y puede

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ocurrir alguna explosión

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a continuación voy a ejemplificar la

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lectura de unos estándares de hierro

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para utilizar la llama cabe indicar que

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toda esta parte necesita el uso de

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estándares que simplemente son

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sustancias de concentración conocido

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además son certificadas y obviamente son

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sustancias puras

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el analista previamente prepara

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una serie de concentraciones de

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estándares que van a partir de una

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estándar al que le llamamos estándar

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madre que tiene una concentración de

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1000 ppm según el criterio del analista

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puede preparar estándares convenientes

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no menos de tres con cantidad con

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concentraciones conocidas

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cabe indicar que él

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cabe indicar que el equipo tiene su

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propio programa en este caso se llama el

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programa wing la 32a plan o ya sea horno

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o sea generador de y duros tenemos una

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parte primero tenemos que encender la

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lámpara del metal que vayamos a analizar

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en este caso vamos a hacer las lecturas

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de estándares de y de hierro entonces

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vamos a encender la lámpara de hierro

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también tenemos la parte del método

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previamente

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el analista acondiciona

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todo lo que necesita todas las

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condiciones son modificadas tanto para

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el hierro buscamos la parte del hierro

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y observamos que todas las condiciones

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para la curva de calibración se cumplan

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en cuanto a las concentraciones de los

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estándares

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cómo

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tenemos siempre el estándar madre que es

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el estándar certificado y de

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concentración conocida este es un

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estándar de 1000 ppm son 1.000

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miligramos por litro de hierro a partir

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de este estándar madre preparamos

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nuestras nuestras soluciones estándar de

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que en este caso van a tener algunas

play13:25

concentraciones tenemos concentraciones

play13:27

de 05 ppm de un ppm y de 1.5 ppm esos

play13:33

estándares son preparados por el

play13:34

analista

play13:36

toman cierta cantidad del estándar madre

play13:40

y son aforados con agua destilada las

play13:43

concentraciones de los estándares be son

play13:46

arbitrarios soy el analista

play13:49

toma cualquier concentración que quieres

play13:52

realizar para poder leer en el equipo

play13:57

estas concentraciones son anotadas en el

play13:59

programa

play14:04

tenemos concentraciones de 05

play14:07

1

play14:10

así

play14:33

esperamos que la

play14:36

esperamos que la lámpara tenga

play14:39

una energía superior al 50 que son las

play14:43

lámparas de cátodo hueco en este caso la

play14:46

lámpara de hierro corresponde una

play14:48

lámpara de cátodo hueco entonces la

play14:51

energía que debe poseer debe ser mayor a

play14:54

50

play14:57

vemos que la lámpara tiene un máximo de

play14:59

energía de 69 y está listo para utilizar

play15:05

a continuación tenemos algunos iconos

play15:08

que nos van a permitir por ejemplo el

play15:10

control de la llama para encender o

play15:12

apagar la llama tenemos

play15:15

el icono donde nos permite ver la curva

play15:18

de calibración y tenemos la pantalla

play15:20

donde haciendo se muestran los

play15:22

resultados

play15:30

ahora vamos a proceder a hacer la

play15:32

lectura de los estandartes

play15:35

tenemos en la llama de control tenemos

play15:38

el hongo y el ojo para encender la llama

play15:41

únicamente le damos eligen o y esperamos

play15:45

que ocurra una mezcla

play15:48

acetileno y del aire que son los gases

play15:52

que vamos a emplear para utilizar a toda

play15:54

la autorización por llama

play15:58

como ustedes pueden ver tenemos una

play16:00

llama color

play16:03

azul en la parte inferior y no es muy

play16:06

extensa la llama cuando cuando cuando

play16:11

hay mucha presencia del metal en la

play16:13

muestra que estamos analizando esta

play16:15

llama se hace más grande y cambia de

play16:18

color por ejemplo en el caso de oro en

play16:21

suelo cuando una muestra tienen gran

play16:25

cantidad de oro

play16:27

en el suelo esta llamada es de color

play16:31

amarillo intenso y es mucho más grande

play16:34

entonces

play16:37

vamos a proceder a leer

play16:44

al hacer la lectura de cada uno de los

play16:46

estándares que fueron preparados con el

play16:48

analista

play16:55

vamos siempre se va a analizar un blanco

play16:57

es decir unam una muestra que no tenga

play17:02

el analizó que estamos investigando

play17:06

el blanco nos va a servir para eliminar

play17:08

las interferencias

play17:10

en este caso únicamente es agua

play17:13

destilada

play17:16

el tiempo de lectura que utiliza la

play17:18

llama es muy poco largo varios minutos

play17:21

para leer una serie de muestras

play17:24

el horno de grafito demora un poco más

play17:28

y el generador de duros es al igual que

play17:31

los gráficos

play17:35

ahora procedemos a leer el primer

play17:37

estándar los estándares siempre se leen

play17:40

de menor de canarias de menor

play17:43

concentración a mayor concentración

play18:18

debemos a leer el segundo estándar

play18:28

y es el de un ppm

play18:47

y procedemos a leer el tercer estándar

play18:50

de 1.5

play18:56

para indicar que no se pueden realizar

play18:58

menos de tres estándares pueden ser

play19:01

cuatro o cinco la cantidad necesaria

play19:04

- menos de tres

play19:12

el programa nos permite como es algo

play19:16

automático nos permite programar

play19:21

el tiempo o el número de réplicas que

play19:24

vamos a realizar y también nos permite

play19:30

encender o apagar la llama o la lámpara

play19:33

y hacer las lecturas todos estos todas

play19:37

estas tres partes del equipo lo que nos

play19:39

permite es determinar la concentración

play19:42

exacta que tiene cierto cierto o se te

play19:46

muestra en el caso de suelos aguas

play19:48

mineras o suelos agrícolas de los minero

play19:52

lógicos fluidos o alimentos de la

play19:56

concentración de lana lito que que

play19:58

estamos investigando

play20:01

para pagar la llamada una vez que se ha

play20:03

leído todo a toda la gama de muestras

play20:05

que tenemos procedemos a apagar la llama

play20:09

no podemos dejar encendida la llama

play20:11

puesto que hay un consumo excesivo del

play20:15

acetileno y del del aire y como les

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había dicho son gases altamente puros y

play20:22

son algo costoso todo lo que es que

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tiene que ver con una analítica de

play20:28

costos

play20:30

tenemos aquí las las curvas de

play20:32

calibración que nos permiten

play20:35

saber o nos permite ver luego qué

play20:38

concentración tiene cierta cierta

play20:41

muestra tenemos la pantalla de

play20:43

resultados donde miramos en cada uno de

play20:46

los parámetros que hemos analizado y

play20:49

tenemos el control de la llama para

play20:51

prender o apagar en el caso que lo

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requiera

play20:54

eso es cuánto se puede hablar del equipo

play20:56

de producción atómica que sirve para

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determinar la concentración de metales

play21:01

pesados y minerales en muestras como

play21:05

suelos aguas cualquier tipo de aguas

play21:07

alimentos y fluidos

play21:14

el equipo de absorción atómica está

play21:18

unido a un software en este hecho el

play21:21

nombre del programa wind la 32a a scene

play21:25

cabe indicar que sin el programa

play21:27

respectivo el equipo no puede funcionar

play21:30

tiene que estar en conexión continua

play21:33

tanto la llama el horno o el generador

play21:36

para poder realizar las lecturas

play21:38

respectivas aquí el 20 por ciento de la

play21:41

muestra succionado

play21:44

une con el acetileno y con el aire

play21:48

para utilizar el horno de grafito

play21:50

desmontamos en la atomización por llama

play21:52

la extraemos la parte de llama y traemos

play21:55

esta parte de aquí

play22:03

acá

play22:05

esta parte se moviliza y reemplaza a la

play22:08

llanta no necesita la presencia del

play22:11

analista porque al comienzo el analista

play22:14

puede llenar todo el auto muestreador

play22:16

que es esta parte y dejarlo que trabajé

play22:19

toda la noche sola el horno de grafito

play22:22

coge micro un micro litros de estos

play22:25

pocitos de muestras y los inyecta en el

play22:28

horno cuando está todo el equipo montado

play22:30

el brazo toma de aquí unos 10

play22:34

microlitros de estos pocitos luego esta

play22:37

vez y tose se mueve hasta hasta el horno

play22:42

que está previamente calibrado y este

play22:46

este bracito debe depositar dentro de

play22:49

este agujero una gota

play22:52

es agotado

play22:56

se seca se calcinó que es el proceso de

play22:59

pirólisis y se atomiza este horno tiene

play23:04

o utiliza unas temperaturas sumamente

play23:06

altas como 2.600 grados centígrados

play23:11

son lámparas de cátodo hueco

play23:15

y son cilindros de vidrio llenos dentro

play23:19

del cilindro se encuentra gas inerte y

play23:23

tenemos esa parte metálica que tiene el

play23:26

cátodo huelva nodo el cátodo del

play23:29

elemento que se está leyendo es en este

play23:32

caso es una lámpara para más manganeso

play23:35

para cada metal hay una lámpara de

play23:38

descarga de sin electrodos son bulbos

play23:41

metálicos que tienen también en su

play23:44

interior gas inerte y el cátodo del

play23:46

elemento que se esté analizando estas

play23:49

lámparas son mucho más sensibles y

play23:51

tienen una vida útil más larga que las

play23:53

lámparas de cátodo web además en la

play23:57

energía de estas lámparas son mínimo

play23:59

hasta 50

play24:01

queremos utilizar el horno tenemos que

play24:03

hacer la llave de acetileno y no mezclar

play24:05

haciendo con aragón tenemos que cerrar

play24:08

la llave de la sociedad

play24:09

esas son las llaves que son las líneas

play24:13

de gases

play24:18

estas dos líneas de gases y están llegan

play24:21

a una central de gas es una bodega de

play24:23

gas es nuestra todos las hacerle decir

play24:27

el agua destilada lo utilizamos para

play24:31

para la preparación de los estándares

play24:35

para las curvas de calibración

play24:38

a partir de un estándar madre que se lo

play24:42

llama así porque es de concentración

play24:44

conocida en este caso tiene 1000

play24:48

1000 ppm son 1.000 miligramos por litro

play24:51

y a partir de ese estándar madre

play24:54

preparamos las soluciones estándar ve

play24:57

que tienen las concentraciones conocidas

play25:01

por los técnicos pero ya son preparadas

play25:03

por los técnicos analistas

play25:06

se preparan estándares no menos de tres

play25:09

estándares

play25:11

y de concentraciones que sean de

play25:13

elección del analista

play25:14

esto para hacer la curva de calibración

play25:16

que nos permita saber la concentración

play25:19

del mineral o del metal en la muestra

play25:23

analizada

play25:25

se grafican la concentración del

play25:28

estándar va en el eje de las equis

play25:31

y la absorban cya en el eje de las yemas

play25:51

estas curvas de calibración deben tener

play25:53

un coeficiente de correlación de 0.99

play25:56

para ser aceptadas por los analistas

play26:00

y de esa manera se comprueba que los

play26:03

estándares que preparamos están en

play26:06

buenas condiciones

play26:09

este es el programa del

play26:13

el windows 32

play26:19

aquí tenemos algunas partes por ejemplo

play26:22

donde se enciende y se apaga la llama

play26:26

tenemos y tenemos en el compartimiento 1

play26:29

está la lámpara de hierro

play26:31

entonces para aprenderla

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y el amor

play26:38

y aquí nos indica la energía de las

play26:40

lámparas de lo que les hablaba

play26:42

anteriormente que la lámpara de cátodo

play26:44

hueco tiene más de 51 de descargas en mi

play26:48

electrodos y en este 50 de máxima gracia

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