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espesor estándar, con transmitencias nominales de 10, 20 y 30%. Otros estándares de refe-

rencia consisten en soluciones valoradas, por ejemplo de dicromato de potasio o ftalato ácido 

de potasio en ácido perclórico. Véase la página Web del NIST (www.nist.gov) para los de-

talles y listas. En Subject index se busca Standard Reference Materials, Catalogue y se busca 

por número SRM; por ejemplo, 931F, 935A y 2031A. El SRM 1921A es una película de 

poliestireno para calibrar en infrarrojo. Véase R. A. Spragg y M. Billingham, Spectroscopy 

10(1) (1995) 41 para las correcciones rutinarias que se aplican (corrección de efectos de 

resolución, algoritmo localizador de pico y temperatura en las posiciones de la banda).

Hay fuentes comerciales de materiales de referencia para calibración espectral que 

se derivan de los estándares del NIST. Véase, por ejemplo, Starna Cells, Inc. (www.

starnacells.com).

16.9 Tipos de instrumentos

Aunque todos los espectrómetros tienen el diseño básico que muestra la figura 16.12, hay 

muchas variantes que dependen del fabricante, las regiones de longitud de onda para las 

que está diseñado el instrumento, la resolución necesaria, etc. Su descripción al detalle no 

se considera indispensable, aunque se indicarán algunos de los tipos importantes de diseño 

y la operación general de un espectrómetro.

ESPECTRÓMETROS DE UN SOLO HAZ

Son los espectrómetros más comunes para los estudiantes, por ser menos costosos que los 

instrumentos más complicados, y con ellos se pueden obtener excelentes resultados. En la 

figura 16.22 se presenta un diagrama del espectrofotómetro Spectronic 20 de Bausch and 

Lomb, muy popular (instrumento de fototubo). Éste consiste en una lámpara de tungsteno 

como fuente de luz visible y una rejilla réplica poco costosa, de 600 ranuras por milímetro 

para dispersar la radiación, cuya longitud de onda varía de 330 a 950 nm. La rendija de 

salida permite pasar a una banda de radiación de 20 nm. Si se ajusta la longitud de onda, 

por ejemplo a 480 nm, por la rendija de salida pasará radiación de 470 a 490 nm. Al girar 

la leva de la longitud de onda, la rejilla gira y cambia la banda de 20 nm que atraviesa 

(en la figura sólo se muestra la trayectoria de una banda de 20 nm, después de la reflexión 

en la rejilla). El filtro elimina la difracción de segundo orden y órdenes superiores que 

procedan de la rejilla y puedan pasar por la rendija (radiación parásita). La selección del 

Debe filtrarse radiación de órde-

nes mayores de la que sale de la 

rejilla.

Lámpara

Rendija de entrada

Lente objetivo

Rejilla

Leva de longitud

de onda

Control

de la luz

Rendija

de salida

Filtro

Fototubo

de medición

Muestra

Oclusor

Lentes

de campo

Figura 16.22. 

Diagrama óp-

tico del espectrofotómetro 

Spectronic 20 de Bausch and 

Lomb (vista superior). (Corte-

sía de Bausch and Lomb, Inc.)

16.9  TIPOS DE INSTRUMENTOS

 

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