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MEZCLAS

 46.  Los compuestos A y B absorben en la región ultravioleta. El compuesto A tiene un 

máximo de absorción a 267 nm (a 

⫽ 157) y un hombro posterior a 312 nm (a ⫽ 

12.6). El compuesto B tiene un máximo de absorción a 312 nm (

⫽ 186) y no ab-

sorbe a 267 nm. Una solución que contiene los dos compuestos tiene las absorbencias 

(en una celda de 1 cm) de 0.726 y 0.544 a 267 y 312 nm, respectivamente. ¿Cuáles 

son las concentraciones de A y B, en mg/L?

 47.  El titanio(IV) y el vanadio(V) forman complejos coloridos cuando se tratan con pe-

róxido de hidrógeno en ácido sulfúrico 1 M. El máximo de absorción del complejo 

de titanio está en 415 nm, y el del complejo de vanadio a 455 nm. Una solución de 

complejo de titanio 1.00 

⫻ 10

⫺3

 M tiene 0.805 de absorbencia a 415 nm, y 0.465 a 

455 nm, en tanto que una solución de complejo de vanadio 1.00 

⫻ 10

⫺2

  M tiene 

absorbencias de 0.400 y 0.600 a 415 y 455 nm, respectivamente. Se disolvió una 

muestra de 1.00 g de una aleación con titanio y vanadio, se trató con un exceso de 

peróxido de hidrógeno y se diluyó hasta un volumen final de 100 mL. La absorben-

cia de la solución fue 0.685 a 415 nm, y 0.513 a 455 nm. ¿Cuáles eran los porcenta-

jes de titanio y vanadio en la aleación?

FLUORESCENCIA

 48.  Deducir la ecuación 16.24, que relaciona la intensidad de fluorescencia con la con-

centración.

Referencias recomendadas

GENERALES

  1.  D. F. Swinehart, “The Beer-Lambert Law”, J. Chem. Ed.39 (1962) 333.

  2.  J. C. Lindon, Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry, G. E. Tranter y J. L. 

Holmes, eds., San Diego: Academic, 1999 (3 volúmenes).

  3.  J. Workman y A. Springsteen, Applied Spectroscopy. A compact reference for Prac-

titioners, San Diego: Academic, 1998. Cubre la espectrometría UV/Vis e IR cer-

cano.

  4.  J. M. Chalmers, ed., Spectroscopy in Process Analysis, Boca Ratón, Fl: CRC Press, 

2000.

  5. J. Workman, Handbook of Organic Compounds. NIR, IR, Raman, and UV-Vis Spectra 

Featuring Polymers and Surfactants, San Diego: Academic, 2000 (3 volúmenes).

  6.  R. M. Silverstein y F. X. Webster, Spectrometric Identification of Organic Compounds, 

6a. ed., Nueva York: Wiley, 1997.

  7.  G. D. Christian y J. B. Callis, eds., Trace Analysis: Spectroscopic Methods for Mo-

lecules, Nueva York: Wiley, 1986.

  8.  G. H. Morrison y H. Freiser, Solvent Extraction in Analytical Chemistry, Nueva York: 

Wiley, 1975, pp. 189-247. Determinación colorimétrica de metales.

REFERENCIAS RECOMENDADAS

 

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