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Título: Influencia de la presencia de calcio, cianuro, hierro, sodio y cobre en la determinación de oro en soluciones de percolación de minerales por el método de absorción atómica
Asesor(es): Costilla Sánchez, Noé Ildefonso
Fecha de publicación: 2005
Institución: Universidad Nacional de Trujillo
Resumen: En el presente trabajo se determina la manera de cómo interfieren el Calcio, Hierro, Sodio, Cobre y Cianuro en el análisis de oro por absorción atómica para lo cual se tuvo en cuenta dos métodos usados en análisis de oro por EAA (Espectrofotometría de Absorción Atómica) y los análisis por vía seca; conociendo esto se pudo simular las condiciones reales de los análisis en muestras preparadas en el laboratorio. Estas muestras constan de oro con una concentración conocida, además se le agregaron los contaminantes antes mencionados, pero siempre simulando las condiciones de los análisis reales para tener resultados de cómo interfieren dichos “interferentes” en el análisis de oro por absorción atómica. Para estos análisis se usó el Espectrofotómetro de Absorción Atómica: AAnalyst 300 de Perkin Elmer. Como un marco teórico se hizo una reseña sobre espectrofotometría ya que la espectroscopia de absorción atómica (EAA), es el método espectroscópico de absorción empleado para detectar elementos metálicos en estado gaseoso. Normalmente, el procedimiento usa una llama para trasformar las soluciones de analito en átomos en estado gaseoso. La EAA se emplea sobre todo para análisis cuantitativo de metales en matrices complejas; el límite de detección es, en los casos favorables, del orden de partes por millón a partes por billón. Sin embargo el intervalo de detección es muy variable, y depende tanto de la naturaleza del analito y de la matriz, como del tipo de instrumento. Esta técnica tiene en común, con otras técnicas espectroscópicas que el instrumento empleado consta de Una fuente de radiación, un portamuestras, un monocromador y un detector. El fenómeno que estudia la EAA puede dividirse en dos procesos principales: La producción de átomos libres de la muestra. La absorción de la radiación de una fuente externa por estos átomos. En la flama, la absorción por átomos libres (aquellos átomos del analito desprovisto de su ambiente químico, pero no ionizados) involucra una transición de estos átomos desde el altamente poblado estado basal a un estado electrónico excitado. Se redactó también temas sobre la cuantificación en espectrofotometría; la ley de Beer-Lambert así como también los errores de medida que se manifiestan en espectrofotometría. Se escribió también sobre un espectrofotómetro, sus partes y los diferentes tipos de espectrofotometrías que existen; pero claro centrándonos en la EAA que es objeto de este estudio. En cuanto a los temas relacionados con el análisis de oro se describen Métodos de Absorción Atómica para Oro en general, centrándonos en dos métodos cuantitativos que se eligieron con el objetivo de simular las condiciones reales de un análisis de oro por EAA. Labor preliminar y referencial bibliográfica permitieron esbozar la siguiente secuencia de trabajo: Preparación de Patrones, luego se analizó los dos tipos de minerales que teníamos para con esta información de su composición seguir con la preparación de las muestras de estudio para cada uno de los métodos de análisis encontrados en la bibliografía. Para el método 1 se prepararon soluciones con una cantidad conocida de oro, agregando los contaminantes en diferentes cantidades para ver la tendencia de la medida y para el método 2 se prepararon soluciones con una cantidad conocida de oro y NaCN (esta cantidad se determinó en la literatura) añadiendo además los contaminantes en diferentes cantidades para ver la tendencia de la medida, pero siempre tratando de simular las condiciones reales de análisis. Terminada esta preparación se pasó a tomar lectura en el espectrofotómetro
Nota: In the present work the way of how Calcium, Iron, Sodium, Copper and Cyanide interfere in the analysis of gold by atomic absorption for which two methods used in gold analysis by EAA (Atomic Absorption Spectrophotometry) were taken into account ) and dry analysis; knowing this, it was possible to simulate the real conditions of the analyzes in samples prepared in the laboratory. These samples consist of gold with a known concentration, in addition to the aforementioned pollutants, but always simulating the conditions of the real analyzes to have results of how these "interfering" interfere in the analysis of gold by atomic absorption. For these analyzes the Atomic Absorption Spectrophotometer was used: AAnalyst 300 by Perkin Elmer. As a theoretical framework, a review was made on spectrophotometry since atomic absorption spectroscopy (AAS) is the absorption spectroscopic method used to detect metal elements in the gaseous state. Normally, the procedure uses a flame to transform the analyte solutions into atoms in a gaseous state. The EAA is used mainly for quantitative analysis of metals in complex matrices; the limit of detection is, in favorable cases, of the order of parts per million to parts per billion. However, the detection interval is very variable, and depends both on the nature of the analyte and the matrix, and on the type of instrument. This technique has in common, with other spectroscopic techniques, that the instrument used consists of a radiation source, a sample holder, a monochromator and a detector. The phenomenon studied by the EAA can be divided into two main processes: The production of free atoms in the sample. The absorption of radiation from an external source by these atoms. In the flame, the absorption by free atoms (those atoms of the analyte devoid of its chemical environment, but not ionized) involves a transition of these atoms from the highly populated basal state to an excited electronic state. Issues were also written about quantification in spectrophotometry; Beer-Lambert's law as well as measurement errors that manifest themselves in spectrophotometry. It was also written about a spectrophotometer, its parts and the different types of spectrophotometries that exist; but of course focusing on the EAA that is the subject of this study. As regards the issues related to gold analysis, Atomic Absorption Methods for Gold are described in general, focusing on two quantitative methods that were chosen with the objective of simulating the real conditions of a gold analysis by EAA. Preliminary work and bibliographic referential allowed to outline the following sequence of work: Preparation of Patterns, then analyzed the two types of minerals that we had for this information of its composition to continue with the preparation of the study samples for each one of the methods of analyzes found in the bibliography. For method 1, solutions with a known amount of gold were prepared, adding the pollutants in different quantities to see the trend of the measurement and for method 2 solutions were prepared with a known quantity of gold and NaCN (this amount was determined in the literature) adding also the pollutants in different quantities to see the trend of the measurement, but always trying to simulate the real conditions of analysis. Once this preparation was finished, it was read in the spectrophotometer
Disciplina académico-profesional: Ingeniería Química
Institución que otorga el grado o título: Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ingeniería Química
Grado o título: Ingeniero Químico
Fecha de registro: 14-ago-2018; 14-ago-2018



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