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CAPÍTULO 23 

AUTOMATIZACIÓN EN LAS MEDICIONES

MEDICIONES CON FLUJO DETENIDO

El análisis por inyección de flujo es capaz de alcanzar precisiones muy altas, mejores al 

1%, como resultado de una dispersión muy controlada de la muestra en una corriente de 

flujo continuo. Pueden hacerse mediciones cinéticas con el análisis por inyección de flujo 

deteniendo con precisión (bajo control por computadora) el flujo del analito producto de 

la celda detectora en una posición que corresponda al máximo o a algún punto posterior 

a éste, dependiendo de las concentraciones. Entonces se registra el cambio de señal, por 

ejemplo de absorbancia, durante un tiempo para obtener la rapidez. La pendiente de esta 

señal registrada se grafica para distintas concentraciones para preparar una curva de cali-

bración. Esa técnica es útil para análisis enzimáticos (capítulos 22 y 24). Una ventaja de 

En el análisis por inyección de 

flujo se pueden hacer medicio-

nes cinéticas.

Ejemplo 23.2

Si el volumen de la muestra en el ejemplo 23.1 es 25.0 

L, la rapidez de flujo 1.00 mL/min, 

y la longitud del serpentín del reactor 50.0 cm con tubo de 0.800 mm de diámetro interno, 

¿cuál sería el coeficiente de dispersión: a) si cambia el volumen de la muestra a 50.0 

L, 

y  b) si cambia la longitud del serpentín a 100 cm, con tubo de 0.500 mm de diámetro 

interno y rapidez de flujo de 0.750 mL/min?

Solución

a) 

De la ecuación 23.3,

 

1

D

máx

 

⫽ 1 ⫺ 10

kS

v

 

1

3.01

 

⫽ 1 ⫺ 10

k(25.0 L)

 log 

0.668 

⫽ ⫺k(25.0 L)

 

k 

⫽ 7.01 ⫻ 10

⫺3

 

L

⫺1

Para S

v

 

⫽ 50.0 L,

 

1

D

máx

 

⫽ 1 ⫺ 10

⫺(7.01⫻10

⫺3

 

L

⫺1

)(50.0 

L)

 

1

D

máx

 

⫽ 1 ⫺ 10

⫺0.351

 

⫽ 0.554

 

D

máx

 

⫽ 1.80

b)

 

D 

⬀ L

1/2

R

2

 

⫽ kL

1/2

R

2

Por consiguiente

 3.01 

⫽ k(50.0 cm)

1/2

 (0.0400 cm)

2

 

k 

⫽ 266 cm

⫺2.5

Para L 

⫽ 100 cm y R ⫽ 0.0250 cm,

 

D 

⫽ 266 cm

⫺2.5

 (100 cm)

1/2

 (0.0250 cm)

2

 

D 

⫽ 1.66

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