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Debido a las distancias físicas entre los componentes individuales del sistema de inyección 

de flujo (puerto de inyección, serpentines de reacción, celda de paso), debe hacerse un 

balance, y en consecuencia, en la práctica, la longitud total de un sistema múltiple para 

análisis por inyección de flujo es de 10 a 100 cm de tubo de 0.5 mm. Se pueden tener 

tiempos de residencia hasta de 20 s mediante una selección de la rapidez de flujo.

En resumen, la dispersión de la zona de muestra aumenta con la raíz cuadrada de la 

distancia recorrida en el conducto tubular y con la raíz cuadrada del radio del tubo. En 

general, aumenta algo al incrementarse la rapidez del flujo, pero puede comportarse de 

manera inversa con flujos muy bajos donde predominan los efectos de difusión.

3. Geometría del conducto.  Más que un tubo recto, se suele usar alguna forma de 

tubo enrollado o curvado como microrreactor para análisis por inyección de flujo. Esto 

tiene por objeto aumentar el grado del mezclado radial induciendo un flujo secundario 

debido a fuerzas centrífugas cuando la solución recorre una trayectoria curva. Esta mayor 

dispersión radial reduce el perfil parabólico en la dirección axial que se forma cuando se 

inyecta la zona de muestra a una corriente acarreadora con flujo laminar (en el flujo lami-

nar, la velocidad en el centro es el doble que la velocidad promedio, en tanto que en las 

paredes del tubo es cero; esto da un perfil parabólico en la dirección axial). Por tanto, al 

inducir un flujo secundario, el reactivo se mezcla más fácilmente con la muestra y se reduce 

la dispersión axial de la zona de muestra.

El relajamiento del perfil laminar en la dirección radial se alcanza en forma óptima 

creando una turbulencia local, con lo que se modifica bruscamente la dirección del flujo. 

De este modo, los elementos del fluido que estén retrasados por estar cerca de las paredes 

del canal pasan a la línea central de avance rápido, en tanto que los elementos de fluido 

que hayan avanzado se dirigen a sitios más cercanos a la pared del tubo. Cuanto más 

frecuente sea la repetición de este proceso, el gradiente de concentración dentro de la zona 

dispersada de la muestra será más simétrico, y la forma del máximo cambiará de asimétrica 

a simétrica (gaussiana). Se produce un máximo más alto y más angosto. Esto se logra a 

veces preparando un reactor anudado; es decir, aquel en el que hay varios nudos dispues-

tos en forma cercana en un tubo de plástico.

Al inducir flujo secundario me-

diante rodeo de una curva, se 

agudizan los máximos y se in-

crementa su altura.

D 

⬀ L 

1/2

R

2

Ejemplo 23.1

Una solución de colorante fluye continuamente por la celda de flujo de un detector espec-

trofotométrico y la absorbancia registrada es 0.986. Se inyectan 25.0 

L de la misma 

solución de colorante a la corriente acarreadora en un circuito de inyección, y la absor-

bancia máxima del máximo que resulta con la inyección de flujo es 0.327. ¿Cuál es: a) el 

coeficiente de dispersión, y b) el valor de S

1/2

?

Solución

D

máx

 

⫽ 

A

o

A

máx

 

⫽ 

0.986

0.327

 

⫽ 3.01

De la ecuación 23.3,

 

1

D

máx

 

⫽ 1 ⫺ 2 

S

v

S

1/2

 

1

3.01

 

⫽ 1 ⫺ 2 

25.0 

L

S

1/2

 

S

1/2

 

⫽ 74.9 L

23.4  ANÁLISIS POR INYECCIÓN DE FLUJO

 

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