Rodamina
Enviado por squal59 • 4 de Junio de 2015 • Informe • 1.044 Palabras (5 Páginas) • 363 Visitas
Resultados
Para medir la longitud de onda de la rodamina utilizamos 10 ml de 2-butanol 8x10-6M que se mezclaron con 2.5g de rodamina. Las longitudes de onda y absorbancias registradas por el espectrofotómetro después de haber calentado la solución a 60°C fueron las siguientes:
Longitud de onda (nm)
Absorbancia (λ)
500
0.569
505
0.736
510
0.879
515
0.945
520
1.097
525
1.222
530
1.497
535
1.844
540
2.004
545
2.144
550
2.115
555
2.029
560
1.604
565
0.99
570
0.503
575
0.334
580
0.143
585
0.088
590
0.033
595
0.013
600
0.008
Graficando longitud de onda vs absorbancia
En base a la gráfica podemos determinar que la longitud de onda en la cual hay una mayor absorción es en 545 nm con 2.144 de absorbancia
Para calcular la concentración de lactona y zwitterion utilizamos la ecuación de la ley de Beer:
Donde:
A= absorbancia de la solución
= coeficiente de extinción molar para la especie colorida (zwitterion) 13x104 l/mol cm
b = diámetro de la celda 1cm
c= concentración de la especie colorida en mol/l
Despejamos c de la formula y queda
Sustituyendo los valores, utilizamos el valor de la absorbancia más alta de la solución
de zwitterion
Ahora para conocer la concentración de lactona solo restamos la concentración del zwitterion a la concentración de rodamina
de lactona
Calculando la constante de equilibrio:
Sustituyendo valores:
Discusión de Resultados
Como se puede observar en la gráfica la absorbancia cambia conforme varía la longitud de onda, debido a que extraviamos los datos de la absorbancia de la rodamina a temperatura normal no podemos verificar por medio de gráficas que la absorbancia disminuyo cuando calentamos la solución sin embargo eso fue lo que notamos conforme avanzábamos en el experimento lo cual lo atribuimos a que las moléculas de la solución se dispersaron en el tubo de ensayo debido a la elevación de la temperatura ya que se volvió menos densa permitiendo mayor paso de luz a través de la solución de rodamina lo que se tradujo en menor absorbancia de la misma. Cabe mencionar que determinar la longitud de onda a la que tenía la absorbancia máxima es importante ya que esta nos permitió conocer otros datos necesarios para esta práctica como la concentración del zwitterion y la lactona que de acuerdo a la teoría se favorece la formación de lactona cuando hay un incremento de temperatura en la sustancia esto no podemos verificarlo por medio de cálculos ya que no contamos con la absorbancia de la rodamina a temperatura normal ni a baja temperatura ya que no contamos con el tiempo para para hacer esto último por lo que no es posible saber exactamente si se presentó mayor concentración de lactona después de haber elevado la temperatura sin embargo podemos decir que esto no sucede ya que la absorbancia a temperatura ambiente fue mayor lo que se traduce en menor concentración de zwitterion y por ende mayor concentración de lactona cuando estaba a temperatura ambiente que cuando se calentó la solución.
Conclusión
Esta práctica nos ayudó a observar los efectos de la temperatura en la rodamina beta lactona-zwitterion por medio de la absorbancia que presento con diferentes disolventes, debido
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