Espectroelectroquímica de absorción ultravioleta visible (UV-Vis)

From Wikipedia, the free encyclopedia

La espectroelectroquímica de absorción ultravioleta-visible (UV-Vis) es una técnica de respuesta múltiple que analiza la evolución del espectro de absorción en las regiones ultravioleta-visible durante un proceso electródico.[1][2][3][4][5][6] Esta técnica proporciona información desde un punto de vista electroquímico y espectroscópico, de este modo, se consigue una mejor compresión a cerca del sistema químico de interés.[2] De la evolución de los espectros se obtiene información molecular relacionada con los niveles electrónicos de las moléculas, y de la señal electroquímica se obtiene información cinética y termodinámica de los procesos.

La espectroelectroquímica de absorción UV-Vis permite realizar análisis cualitativos, a través de la caracterización de los distintos compuestos presentes; y cuantitativo mediante la determinación de la concentración de los analitos de interés. Por otro lado, ayuda a la determinación de diversos parámetros electroquímicos tales como coeficientes de absortividad, potenciales estándar, coeficientes de difusión, constantes de velocidad de transferencia electrónica, etc.[7][8] A lo largo de la historia, se han estudiado procesos reversibles con reactivos o productos de electrólisis coloreados,[9] pero hoy en día, es posible estudiar todo tipo de procesos electroquímicos en todo el rango espectral UV-Vis,[2] incluso en el infrarrojo cercano (NIR),[10] y por lo tanto, independientemente de que los compuestos participantes sean coloreados.

Configuración normal

En espectroelectroquímica UV-Vis, dependiendo de los diferentes modos en los que el haz de luz incide sobre la muestra, se pueden distinguir dos tipos de disposiciones ópticas: configuración normal y paralela.[2][11]

Mediante la configuración normal se obtiene información relacionada con cambios espectrales que tienen lugar en la disolución adyacente al electrodo y en la superficie electródica mediante un haz de luz que incide perpendicularmente al electrodo.[11] La longitud del camino óptico coincide con el espesor de la capa de difusión, que suele estar en el orden de los micrómetros. Esta configuración es la más adecuada cuando el compuesto de interés se deposita en el electrodo de trabajo, ya que proporciona información acerca de la superficie del electrodo.[7]

La espectroelectroquímica UV-Vis en disposición normal puede realizarse utilizando tanto los fenómenos de transmisión como de reflexión.[11]

  • Transmisión normal

En la transmisión normal, el haz de luz atraviesa el electrodo de trabajo, que debe ser ópticamente transparente, recogiendo información tanto de los fenómenos en la superficie del electrodo como en la disolución.[11] Los materiales utilizados en los electrodos en esta configuración deben poseer buena conductividad eléctrica y una adecuada transparencia óptica en la región espectral de interés.[7]

Para mejorar la sensibilidad y evitar la necesidad de utilizar los electrodos transparentes, se propuso el modo de reflexión externa.[2]

Esquema de transmisión normal


  • Reflexión normal

En la reflexión normal el haz de luz viaja en una dirección perpendicular respecto a la superficie del electrodo de trabajo en el cual se produce la reflexión, y la información proporcionada se recoge en el espectrómetro. También es posible trabajar con otros ángulos de incidencia y recolección de la luz. Se utiliza esta técnica cuando las características ópticas del material del electrodo no permiten el paso del haz de luz a través del electrodo de trabajo.[11] En esta configuración el camino óptico en disolución es del orden de dos veces la capa de difusión. Debe extremarse el cuidado en la medida óptica cuando existe crecimiento de películas que puedan provocar fenómenos de interferencias ópticas. En muchas ocasiones se trabaja utilizando la reflectancia en lugar de la absorbancia como unidad de medida.[6]

Esquema de reflexión normal


Configuración paralela o en largo camino óptico

La configuración normal nos proporciona información espectroscópica tanto de la disolución adyacente al electrodo como de la superficie electródica, en cambio, la configuración paralela o disposición en largo camino óptico proporciona información sobre los cambios espectrales que ocurren solamente en la disolución, mejorando de este modo la sensibilidad para compuestos solubles.[2][11]

El haz de luz viaja paralelamente a la superficie del electrodo de trabajo, muestreando los primeros micrómetros de la disolución adyacente a la superficie del electrodo de trabajo, recogiendo la información en el espectrómetro.[6][11]

Esquema de configuración normal o en largo camino óptico

A lo largo de la historia, ha existido gran dificultad para realizar la alineación de los haces de luz. No obstante, en la actualidad se han desarrollado alternativas sencillas para realizar medidas en configuración paralela.[2] Son varias las ventajas que presenta esta configuración respecto a la normal, entre las que se encuentran una mayor sensibilidad, ya que existe un aumento considerable de la longitud del camino óptico; menores límites de detección; no se requiere el uso de electrodos con materiales ópticos transparentes; y los cambios espectrales registrados se relacionan únicamente con la capa de difusión.[2][7][11]

Instrumentación

Aplicaciones

Referencias

Related Articles

Wikiwand AI