Informe de Espectrofotmetria

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Cátedra : ANÁLISIS POR INSTRUMENTACIÓN Catedrático : Dr. Bendezú Montes Salvador Alumno : Romaní Montes Miguel Ángel Semestre : VI “A” ANALISIS CUANTITATIVO DE UNA MEZCLA DE PERMANGANATO Y DICROMATO POTÁSICOS POR ESPECTROFOTOMETRIA UV- VISIBLE.

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Cátedra : ANÁLISIS POR INSTRUMENTACIÓN

Catedrático : Dr. Bendezú Montes Salvador

Alumno : Romaní Montes Miguel Ángel

Semestre : VI “A”

2012-I

ANALISIS CUANTITATIVO DE UNA MEZCLA DE PERMANGANATO Y DICROMATO POTÁSICOS POR ESPECTROFOTOMETRIA UV-

VISIBLE.

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OBJETIVO GENERAL:

Determinar de la concentración de dos mezclas desconocidas de permanganato y dicromato potásicos.

OBJETIVO ESPECÍFICOS:

Encontrar la absortividades a una longitud de onda de 345 y 525 nm para el permanganato de potasio.

Encontrar la absortividades a una longitud de onda de 345 y 525 nm para el dicromato de potasio.

MARCO TEÓRICO:

Cuando en una disolución hay varias sustancias que absorben radiación, es posible, en muchos casos, llevar a cabo su determinación sin necesidad de separar previamente los distintos componentes. Cuando se trata de dos componentes, M y N, cuyos espectros de absorción están superpuestos a todas las longitudes de onda, la forma de proceder es medir las absorbancias A1 y A2 a las longitudes de onda λ1 y λ2 respectivamente, y planteando las ecuaciones siguientes:

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Esto es posible porque la ley de Beer establece que la absorbancia es una propiedad aditiva, de forma que la absorbancia total de una disolución a una longitud de onda dada es igual a la suma de las absorbancias de los componentes individuales presentes.

En las ecuaciones anteriores, b representa el camino óptico y εM1, εM2, εN1 y εN2 las absortividades de M y N a las longitudes de onda λ1 y λ2, que deben ser determinadas previamente a partir de disoluciones patrón, o mejor, a partir de las pendientes de sus representaciones de la ley de Beer.

Reactivos • Disolución de KMnO4 442 ppm.

• Disolución de K2Cr2O7 459 ppm.

• Disolución de H2SO4

MATERIALES: Fiola de 25 ml Pipeta de 10 ml

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Propipeta Espectrofotómetro provisto de cubetas de 1 cm de paso óptico.

Procedimiento

Poner en matraces aforados de 25 mL los siguientes volúmenes de la disolución de permanganato potásico: 0.5, 1.0, 1.5 2.0, 2.5 3.0 mL. A continuación añadir a cada uno de ellos 3 mL de la disolución de ácido sulfúrico y enrasar con agua destilada. Medir las absorbancias de las disoluciones preparadas anteriormente a 345 nm y a 525 nm, frente a un blanco preparado con 3 ml de disolución de H 2SO4 diluido a 25 mL.

Repetir el procedimiento anterior para el dicromato potásico.

Se tiene dos muestras de concentración desconocida. Medir las absorbancias a 440nm y a 545 nm para determinar sus concentraciones.

RESULTADOS

DICROMATO DE POTASIOvol.(ml) C(ppm) Absorbancia(345nm) Absorbancia(525nm)

0 0 0 00,5 9.18 0,198 0,0061 18.36 0,428 0,006

1,5 27,54 0,7 0,0782 36.72 0,876 0,07

2,5 45.9 1,21 0,0263 55.08 1,4 0,007

PERMANGANATO DE POTASIOvol.(ml) C(ppm) Absorbancia(345nm) Absorbancia(525nm)

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0 0 0 00,5 8,84 0,021 0,0191 17,68 0,076 0,093

1,5 26,52 0,161 0,1182 35,36 0,106 0,124

2,5 44,2 0,082 0,1313 53,04 0,089 0,146

Absorbancia(345 nm) Absorbancia(525 nm)Solución 1 0,454 0,046Solución 2 0,77 0,088

 CÁLCULOS

Dado que la relación de absortividades para las muestras realizadas se aleja a la tendencia lineal se procede a determinar las Absortividad general para dicha compuesto como un promedio de las absortividades individuales.

Para el dicromato de potasio:

Absortividad especifica (L/g cm) a 345 nm=0.1116

Absortividad especifica (L/g cm) a 525 nm=0.0049

Para el permanganato de potasio.

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Absortividad especifica (L/g cm) a 345 nm=0.0142

Absortividad especifica (L/g cm) a 525 nm=0.0155

Hallando las concentraciones desconocidas:

A1=εK2Cr2O7×C K2Cr2O7

+εKMn O4×CKMnO 4

longitu deondade 345nm

A2=εK2Cr2O7×C K2Cr2O7

+εKMn O4×CKMnO 4

longitu deondade 525nm

Para el compuesto 1:

0.454=0.1116×C K2Cr2O7+0.0142×CKMnO4

longitude ondade345nm

0.046=0.0049×CK 2Cr2O7+0.0155×CKMnO4

longitude ondade525nm

Resolviendo mediante un sistema de ecuaciones:

CK 2Cr 2O7=17.73 ppm

CKMnO 4=1.75 ppm

Para el compuesto 2:

0.77=0.1116×CK 2Cr2O7+0.0142×C KMnO4

longitude ondade345nm

0.088=0.0049×CK 2Cr 2O7+0.0155×C KMnO4

longitude ondade525nm

Resolviendo mediante un sistema de ecuaciones:

CK 2Cr 2O7=17.5 ppm

CKMnO 4=3 .64 ppm

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 CONCLUSIONES

Se determinó que la Absortividad para el permanganato de potasio a:

longitude ondade345nmes0.014 2

lon gitude ondade525nmes 0.0155

Se determinó que la Absortividad para el dicromato de potasio a:

longitude ondade345nmes0.1116

lon gitude ondade525nmes 0.0049

Se determinó que la concentración para la solución 1 es:

CK 2Cr 2O7=17.73 ppm

CKMnO 4=1.75 ppm

Se determinó que la concentración para la solución 2 es:

CK 2Cr 2O7=17.5 ppm

CKMnO 4=3.64 ppm