{"id":68707,"date":"2022-02-21T11:52:09","date_gmt":"2022-02-21T03:52:09","guid":{"rendered":"https:\/\/qvarz.com\/metodi-di-analisi-spettroscopici-ottici\/"},"modified":"2022-02-21T11:52:26","modified_gmt":"2022-02-21T03:52:26","slug":"metodi-di-analisi-spettroscopici-ottici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/qvarz.com\/it\/metodi-di-analisi-spettroscopici-ottici\/","title":{"rendered":"Metodi di analisi spettroscopici ottici"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I metodi di analisi spettroscopica ottica si basano sull&#8217;interazione della radiazione elettromagnetica con la materia. L&#8217;obiettivo di scrivere questo articolo \u00e8 di informarti sui concetti fondamentali delle tecniche spettroscopiche comunemente utilizzate<\/p>\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Spettro elettromagnetico<\/h5>\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><a href=\"\/\/i0.wp.com\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Optical-Spectroscopic-Methods-of-Analysis.png\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"731\" height=\"272\" src=\"\/\/i0.wp.com\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Optical-Spectroscopic-Methods-of-Analysis.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-67736\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Optical-Spectroscopic-Methods-of-Analysis.png 731w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Optical-Spectroscopic-Methods-of-Analysis-90x33.png 90w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Optical-Spectroscopic-Methods-of-Analysis-600x223.png 600w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Optical-Spectroscopic-Methods-of-Analysis-64x24.png 64w, https:\/\/qvarz.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Optical-Spectroscopic-Methods-of-Analysis-300x112.png 300w\" sizes=\"(max-width: 731px) 100vw, 731px\" \/><\/a><figcaption>Spettro elettromagnetico<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo spettro elettromagnetico fornisce allo spettroscopista una grande quantit\u00e0 di informazioni. Ogni regione dello spettro elettromagnetico \u00e8 caratterizzata da una gamma di frequenze o lunghezze d&#8217;onda e trova numerose applicazioni nelle mani di chimici e fisici. Le lunghezze d&#8217;onda dello spettro elettromagnetico vanno da dimensioni interatomiche (raggi gamma ad alta energia) a diversi chilometri (onde radio)<\/p>\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Tecniche spettroscopiche<\/h5>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le tecniche spettroscopiche si basano fondamentalmente su tre tipi di interazioni della radiazione elettromagnetica con la materia.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Emissione<\/li><li>Assorbimento<\/li><li>Dispersione<\/li><\/ul>\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Spettroscopia di emissione<\/h5>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I metodi spettroscopici di emissione si basano sull&#8217;emissione di lunghezze d&#8217;onda caratteristiche emesse dagli elementi che costituiscono il campione quando eccitati da energia termica, elettrica o di radiazione<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Spettroscopia ICP \u2013 OES<\/li><\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una sorgente di plasma ad alta temperatura viene utilizzata per eccitare gli elementi costitutivi che emettono radiazioni di lunghezza d&#8217;onda caratteristiche che possono essere utilizzate per la stima quantitativa del campione<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Spettroscopia di fluorescenza<\/li><\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">All&#8217;assorbimento della luce, la molecola assorbente si eccita e alcune specie fotoluminescenti riemettono la luce assorbita dopo un ritardo di tempo La fluorescenza si riferisce alla riemissione \\((10^-^8 a 10^-^9sec)\\) mentre ritardata l&#8217;emissione dopo minuti, ore o addirittura giorni viene definita fosforescenza.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;intensit\u00e0 della fluorescenza \u00e8 direttamente proporzionale alle specie fluorescenti presenti. Alcune sostanze che non sono naturalmente fluorescenti possono essere derivatizzate con porzioni fluorescenti per migliorare i limiti di rivelazione.<\/p>\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Spettroscopia di assorbimento<\/h5>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La base della spettroscopia di assorbimento \u00e8 la misurazione dell&#8217;assorbimento di lunghezze d&#8217;onda specifiche da parte di atomi o molecole specifici nel campione. Le misurazioni di assorbimento possono essere effettuate a una lunghezza d&#8217;onda specifica o su un intervallo di lunghezze d&#8217;onda per determinazioni simultanee.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Spettroscopia UV \u2013 visibile<\/li><\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La regione 180 \u2013 780 nm costituisce la regione UV \u2013 visibile e pu\u00f2 essere utilizzata per determinazioni di specie atomiche, molecolari o ioniche. L&#8217;assorbimento in questa regione risulta dalle transizioni elettroniche tra i livelli di elettroni delle specie assorbenti.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Spettroscopia ad infrarossi<\/li><\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;assorbimento in questa regione avviene da circa 25.000 cm-1 (vicino IR) a circa 10 cmi-1 (lontano IR) a seconda dell&#8217;energia di vibrazione o rotazione delle molecole assorbenti. Il prerequisito per l&#8217;assorbimento in questa regione \u00e8 la variazione del momento di dipolo della molecola assorbente. L&#8217;area di applicazione chiave \u00e8 l&#8217;identificazione di gruppi funzionali di molecole. FT \u2013 IR ha completamente sostituito gli strumenti IR dispersivi per la moltitudine di vantaggi offerti dalla tecnica FT IR.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Turbidimetria<\/li><\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La torbidimetria viene utilizzata per la determinazione di sospensioni omogeneamente disperse in un mezzo liquido. L&#8217;opacit\u00e0 di tali sospensioni \u00e8 misurata dall&#8217;intensit\u00e0 della luce trasmessa. I metodi turbidimetrici nella migliore delle ipotesi forniscono una stima approssimativa della concentrazione<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Spettroscopia a raggi X<\/li><\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La radiazione a raggi X ad alta energia viene utilizzata per eliminare gli elettroni dai gusci interni degli atomi che vengono sostituiti dagli elettroni dai gusci esterni. L&#8217;energia viene emessa come un fotone che \u00e8 caratteristico per ogni elemento<br\/>Spettroscopia di diffusione della luce<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Nefelometria<\/li><\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La nefelometria si basa sullo studio della luce diffusa da una sospensione omogenea di particelle in un mezzo liquido<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Spettroscopia Raman<\/li><\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I cambiamenti di Rama nei campioni liquidi derivano dall&#8217;eccitazione a stati vibrazionali pi\u00f9 elevati per radiazione incidente. L&#8217;effetto Raman comporta la diffusione della luce accompagnata dal cambiamento della lunghezza d&#8217;onda. Raman e la spettroscopia a infrarossi sono tecniche complementari, ma Raman ha il grande vantaggio che i campioni acquosi possono essere gestiti direttamente poich\u00e9 l&#8217;acqua non interferisce nelle misurazioni Raman<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Diffrazione di raggi X<\/li><\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La diffrazione dei raggi X non \u00e8 uno strumento di identificazione chimica ma serve a caratterizzare la struttura atomica e molecolare dei materiali cristallini. Misurando gli angoli e le intensit\u00e0 dei raggi X diffratti \u00e8 possibile arrivare alle densit\u00e0 degli elettroni all&#8217;interno del reticolo cristallino da cui si pu\u00f2 dedurre la distribuzione spaziale degli atomi all&#8217;interno del reticolo cristallino.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Negli articoli successivi verranno discussi gruppi di tecniche analitiche simili.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per favore, condividi le tue opinioni e offri commenti sull&#8217;articolo.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/lab-training.com\/optical-spectroscopic-methods-analysis\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Fonte<\/a><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I metodi di analisi spettroscopica ottica si basano sull&#8217;interazione della radiazione elettromagnetica con la materia. 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