Diferença entre Espectroscopia de Emissão de Chama e Espectroscopia de Absorção Atômica

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Diferença entre Espectroscopia de Emissão de Chama e Espectroscopia de Absorção Atômica
Diferença entre Espectroscopia de Emissão de Chama e Espectroscopia de Absorção Atômica

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Anonim

A principal diferença entre espectroscopia de emissão de chama e espectroscopia de absorção atômica é que durante a espectroscopia de emissão de chama, certos comprimentos de onda são emitidos por átomos, enquanto que durante a espectroscopia de absorção atômica, certos comprimentos de onda são absorvidos por átomos.

Uma onda eletromagnética consiste em campos elétricos e magnéticos oscilando perpendicularmente entre si. Assim, toda a gama de comprimentos de onda da radiação eletromagnética é o que chamamos de espectro eletromagnético. Em experimentos de espectroscopia, usamos radiação eletromagnética de comprimentos de onda específicos para analisar uma amostra. A espectroscopia de absorção atômica e a espectroscopia de emissão são dois procedimentos espectroquímicos úteis para a determinação quantitativa de elementos químicos usando a absorção de radiação óptica ou luz pelos átomos livres que estão no estado gasoso.

O que é Espectroscopia de Emissão de Chama?

A espectroscopia de emissão de chama é um procedimento espectro-analítico útil para determinar quantitativamente os elementos químicos em uma amostra. Isso também é chamado de espectroscopia de emissão atômica porque depende da emissão de ração eletromagnética dos átomos. Essa técnica tem esse nome porque usa uma chama como fonte de luz.

Diferença chave - Espectroscopia de Emissão de Chama vs Espectroscopia de Absorção Atômica
Diferença chave - Espectroscopia de Emissão de Chama vs Espectroscopia de Absorção Atômica

Figura 01: Espectrômetro de Emissão Atômica

Os átomos podem ser excitados para um nível de energia mais alto se a quantidade necessária de energia for fornecida externamente. O tempo de vida de um estado excitado é geralmente curto. Portanto, essas espécies excitadas precisam liberar a energia absorvida e voltar ao estado fundamental. Chamamos isso de relaxamento.

A liberação de energia pode ocorrer como radiação eletromagnética, calor ou ambos os tipos. O gráfico de energia liberada versus comprimento de onda fornece um espectro de emissão. Além disso, cada elemento possui um espectro de emissão único, pois possui um espectro de absorção único. Portanto, podemos caracterizar a radiação de uma fonte por emissão. Os espectros de linha ocorrem quando as espécies radiantes são partículas atômicas individuais que estão bem separadas em um gás.

O que é Espectroscopia de Absorção Atômica?

A espectroscopia de absorção atômica é um procedimento espectro-analítico útil para determinar quantitativamente os elementos químicos em uma amostra. Este procedimento depende da absorção de luz por íons metálicos livres.

Elétrons estão em certos níveis de energia de um átomo. Chamamos esses níveis de energia de orbitais atômicos. Esses níveis de energia são quantizados em vez de serem contínuos. Os elétrons nos orbitais atômicos podem se mover de um nível de energia para outro absorvendo ou liberando a energia que possuem. No entanto, a energia que o elétron absorve ou emite deve ser igual à diferença de energia entre os dois níveis de energia (entre os quais o elétron vai se mover).

Diferença entre Espectroscopia de Emissão de Chama e Espectroscopia de Absorção Atômica
Diferença entre Espectroscopia de Emissão de Chama e Espectroscopia de Absorção Atômica

Figura 02: Um Espectrômetro de Absorção Atômica

Como todo e qualquer elemento químico tem um número único de elétrons em seu estado fundamental, um átomo absorverá ou liberará energia em um padrão único para sua identidade elementar. Portanto, eles irão absorver/emitir fótons em um padrão correspondentemente único. Em seguida, podemos determinar a composição elementar de uma amostra medindo as mudanças no comprimento de onda da luz e na intensidade da luz.

Depois que a luz passa por uma amostra atômica, se a registrarmos, podemos chamá-la de espectro atômico. Mostra a característica de um tipo de átomo. Portanto, podemos usá-lo na identificação ou confirmação da identidade de uma determinada espécie. Este tipo de espectro terá várias linhas de absorção muito estreitas.

Qual é a diferença entre espectroscopia de emissão de chama e espectroscopia de absorção atômica?

Espectroscopia de emissão de chama e espectroscopia de absorção atômica são procedimentos espectro-analíticos úteis na determinação quantitativa dos elementos químicos em uma amostra. A principal diferença entre a espectroscopia de emissão de chama e a espectroscopia de absorção atômica é que, durante a espectroscopia de emissão de chama, certos comprimentos de onda são emitidos pelos átomos, enquanto que durante a espectroscopia de absorção atômica, certos comprimentos de onda são absorvidos pelos átomos.

Abaixo está um resumo da diferença entre espectroscopia de emissão de chama e espectroscopia de absorção atômica em forma de tabela.

Diferença entre Espectroscopia de Emissão de Chama e Espectroscopia de Absorção Atômica em Forma Tabular
Diferença entre Espectroscopia de Emissão de Chama e Espectroscopia de Absorção Atômica em Forma Tabular

Resumo – Espectroscopia de Emissão de Chama vs Espectroscopia de Absorção Atômica

Espectroscopia de emissão de chama e espectroscopia de absorção atômica são procedimentos espectro-analíticos úteis na determinação quantitativa dos elementos químicos em uma amostra. A principal diferença entre a espectroscopia de emissão de chama e a espectroscopia de absorção atômica é que, durante a espectroscopia de emissão de chama, certos comprimentos de onda são emitidos pelos átomos, enquanto durante a espectroscopia de absorção atômica, certos comprimentos de onda são absorvidos pelos átomos.

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