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CAPÍTULO 16 

MÉTODOS ESPECTROQUÍMICOS

superficies; por ello no se hacen análisis cuantitativos tan exactos en esta región. El uso 

de un estándar externo es de ayuda. La longitud de la trayectoria de la celda vacía se puede 

medir a partir de las franjas de los patrones de interferencia. También se consiguen celdas 

de longitud de trayectoria variable, desde 0.002 a 3 mm.

Cuando se tienen muestras en forma de líquidos puros se corren sin diluirlas en la 

región del infrarrojo; éste es un caso frecuente cuando en química orgánica se trata de 

identificar o confirmar la estructura de un compuesto desconocido o nuevo. Para este fin, 

la longitud de la celda debe ser escasa para mantener la absorbencia dentro de la región 

óptima; en general, las longitudes de trayectoria son de 0.01 a 0.05 mm. Si se va a prepa-

rar una solución de la muestra, se suele usar una concentración bastante alta debido a que 

ningún disolvente es por completo transparente en la región infrarroja, y se trata de man-

tener al mínimo la absorbencia del disolvente. Entonces se requieren también longitudes 

de trayectoria cortas, en general de 0.1 mm o menos.

Con frecuencia, los sólidos no son lo bastante solubles en los disolventes disponibles 

como para producir una concentración suficientemente alta con la que se pueda medir en 

la región infrarroja. Sin embargo, pueden usarse polvos en suspensión o un lodo espeso 

en un líquido viscoso que tenga más o menos el mismo índice de refracción para reducir 

la dispersión de la luz. La muestra se muele en el líquido, que con frecuencia es Nujol, un 

aceite mineral pesado refinado (véase la figura 16.4). Las grasas de clorofluorocarbono se 

usan cuando el Nujol enmascara todas las bandas C¬H presentes. Esta técnica de lodos 

es útil en análisis cualitativo, pero es difícil reproducir para trabajos cuantitativos. También 

se pueden moler las muestras con KBr (que es transparente en la región del infrarrojo) y 

prensarlas formando una pastilla que se monta para la medición.

Los gases se pueden analizar con espectrometría infrarroja, para lo cual se usa una 

celda de trayectoria larga, por lo general de 10 cm de longitud, aunque se han usado cel-

das de hasta 20 m o más en aplicaciones especiales. En la figura 16.17 se ven algunas 

celdas características para infrarrojo.

DETECTORES

Detectores UV-Vis.  También aquí los detectores varían en función de la región de lon-

gitudes de onda que se va a medir. Un fototubo o fotocelda es de uso común en las regio-

nes ultravioleta y visible. Éste consiste de un cátodo fotoemisor y un ánodo. Se aplica un 

alto voltaje entre ánodo y cátodo. Cuando un fotón entra por la ventana del tubo y llega 

al cátodo se emite un electrón que es atraído hacia el ánodo, haciendo que pase una co-

rriente que se puede amplificar y medir. La respuesta del material fotoemisor depende de 

Detectores para:

UV: fototubo, tubo fotomulti-

plicador, grupo de diodos

Vis: fototubo, tubo fotomulti-

plicador, grupo de diodos

IR: termopares, bolómetros, 

termistores

Figura 16.17. 

Ejemplos de 

celdas típicas para infrarrojo. 

a) Celda con longitud de tra-

yectoria fija (cortesía de Bar-

nes Engineering Co.); b) celda 

con longitud de trayectoria va-

riable (cortesía de Wilks 

Scientific Corporation).

b)

a)

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