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aproximadamente, y como la intensidad de la radiación es relativamente baja en esta región, 

se usan rendijas relativamente grandes para aumentar el flujo de la luz. Pero de ese modo 

se degrada la resolución de longitudes de onda. Por esta razón se prefiere un interferóme-

tro, por su mayor capacidad (ver la descripción del instrumento de infrarrojo por transfor-

mada de Fourier en la sección 16.11). Una fuente característica para infrarrojo es el radia-

dor de Nernst. Es una varilla formada por una mezcla de óxidos de tierras raras. Tiene un 

coeficiente térmico de resistencia negativo y no es conductor a temperatura ambiente. En 

consecuencia, se debe calentar para excitarlo y que emita radiación; una vez en operación 

se vuelve conductor y produce una radiación máxima a casi 1.4 

m, o 7 100 cm

⫺1

 (1 500 

a 2 000 

⬚C). Otra fuente de infrarrojo es el Globar. Es una varilla de carburo de silicio 

sinterizado, calentada a 1 300 a 1 700 

⬚C. Su radiación máxima está en 1.9 m, aproxima-

damente (5 200 cm

⫺1

), y debe estar enfriada por agua. El Globar es una fuente menos 

intensa que el radiador de Nernst, pero es más satisfactorio para longitudes de onda mayo-

res de 15 

m porque su intensidad decrece con menor rapidez. Las fuentes de IR no tienen 

protección contra la atmósfera porque no existe material adecuado para fabricarlas.

En la espectrometría de fluorescencia, la intensidad de la fluorescencia es propor-

cional a la intensidad de la fuente de radiación (véase la sección 16.15). Para excitar la 

fluorescencia se usan diversas fuentes de UV continuas (véase más adelante), si bien el uso de 

láseres ha aumentado en importancia porque esas fuentes de radiación monocromática pue-

den tener grandes intensidades relativas. En la tabla 16.5 se aprecia una lista de las longitu-

des de onda y características de potencia de algunas fuentes comunes de láser. En general, 

sólo se usan las que tienen su radiación en la región ultravioleta para excitar la fluorescencia. 

El láser de nitrógeno (337.1 nm), que sólo puede funcionar en un modo de pulsos [no en 

Los láseres son fuentes mono-

cromáticas intensas, adecuados 

para la fluorescencia.

Tabla 16.5

Características de láseres comunes

Láser 

Longitud de onda (nm) 

Potencia (W)

Cristal iónico

  Rubí

a

 694.3 1-10 

MW

  Nd: YAG

a

 

1 064.0 

25 MW (8-9 ns)

Gas

  He-Ne 

632.8 

0.001-0.05

  He-Cd 

441.6 

0.05

 325.0 

0.01

  Ar

 514.5  7.5

 496.6 

2.5

 488.0 

6.0

 476.5 

2.5

 465.8 

7.0

 457.9 

1.3

 

333.6-363.8 (4 líneas) 

3.0

    Kr

 752.5  1.2

 647.1 

3.5

 530.9 

1.5

 482.5 

0.4

 468.0 

0.5

 413.1 

1.8

 406.7 

0.9

 

337.5-356.4 (3 líneas) 

2.0

  Nitrógeno

a

 337.1 

200 

kW

a

 Operado en el modo de pulsos; estos valores son de potencia máxima (ancho de pulso).

Según G. D. Christian y J. E. O’Reilly, Instrumental Analysis, 2a. ed., Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1986. Reproducción 

autorizada por Allyn and Bacon, Inc.

16.8 INSTRUMENTACIÓN 

ESPECTROMÉTRICA

 

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