Uso de magnesio como estándar interno y modificador químico para la determinación de cobre mediante microextracción dispersiva
El cobre es un metal esencial para la vida humana y el medio ambiente porque ayuda al funcionamiento óptimo en órganos como los huesos, los vasos sanguíneos, los nervios y el sistema inmunológico. Se pueden encontrar trazas de este elemento en el aire, el agua y las plantas y a lo largo del medio am...
- Autores:
-
García González, Lorena María
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/75178
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/1992/75178
- Palabra clave:
- Cobre
Microextracción
Fase dispersiva
Diseño de experimentos
Optimización
Estadar interno
Modificador químico
Química
- Rights
- openAccess
- License
- https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf
id |
UNIANDES2_ad546af78b3a063f5aa23ce812df07c2 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/75178 |
network_acronym_str |
UNIANDES2 |
network_name_str |
Séneca: repositorio Uniandes |
repository_id_str |
|
dc.title.none.fl_str_mv |
Uso de magnesio como estándar interno y modificador químico para la determinación de cobre mediante microextracción dispersiva |
title |
Uso de magnesio como estándar interno y modificador químico para la determinación de cobre mediante microextracción dispersiva |
spellingShingle |
Uso de magnesio como estándar interno y modificador químico para la determinación de cobre mediante microextracción dispersiva Cobre Microextracción Fase dispersiva Diseño de experimentos Optimización Estadar interno Modificador químico Química |
title_short |
Uso de magnesio como estándar interno y modificador químico para la determinación de cobre mediante microextracción dispersiva |
title_full |
Uso de magnesio como estándar interno y modificador químico para la determinación de cobre mediante microextracción dispersiva |
title_fullStr |
Uso de magnesio como estándar interno y modificador químico para la determinación de cobre mediante microextracción dispersiva |
title_full_unstemmed |
Uso de magnesio como estándar interno y modificador químico para la determinación de cobre mediante microextracción dispersiva |
title_sort |
Uso de magnesio como estándar interno y modificador químico para la determinación de cobre mediante microextracción dispersiva |
dc.creator.fl_str_mv |
García González, Lorena María |
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Rivas Hernández, Ricardo Eusebio |
dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
García González, Lorena María |
dc.contributor.jury.none.fl_str_mv |
Roman Ochoa, Yony Portilla Salinas , Jaime Antonio |
dc.subject.keyword.none.fl_str_mv |
Cobre Microextracción Fase dispersiva Diseño de experimentos Optimización Estadar interno Modificador químico |
topic |
Cobre Microextracción Fase dispersiva Diseño de experimentos Optimización Estadar interno Modificador químico Química |
dc.subject.themes.spa.fl_str_mv |
Química |
description |
El cobre es un metal esencial para la vida humana y el medio ambiente porque ayuda al funcionamiento óptimo en órganos como los huesos, los vasos sanguíneos, los nervios y el sistema inmunológico. Se pueden encontrar trazas de este elemento en el aire, el agua y las plantas y a lo largo del medio ambiente. Sin embargo, una exposición excesiva a este metal puede provocar daños hepático, renal y cardiaco, así como daño al cerebro y desordenes genéticos como la enfermedad de Wilson. Debido a que la concentración de este metal se encuentra en trazas, se requieren técnicas analíticas que puedan detectar estos elementos a muy bajas concentraciones. La técnica de espectrometría de absorción atómica con horno de grafito (GFAAS), permite detectar este metal gracias a su alta sensibilidad, sin embargo, requiere el uso de agentes estabilizantes (modificadores químicos) en la técnica para evitar la evaporación del Cu antes de llevar a cabo su detección. De igual forma para aumentar aún más la sensibilidad del método, se propuso la preconcentración del elemento mediante técnicas de microextracción. Las de fase dispersiva son mucho más rápidas, y la extracción es más reproducible. Sin embargo, la extracción no suele ser del todo reproducible por lo cual se propone que se haga uso de un estándar interno, que casualmente es el mismo modificador natural para la atomización del cobre (modificador de magnesio, Mg(NO3)2). Paralelamente, se propone realizar una optimización del programa de calentamiento del horno de grafito mediante un diseño de experimentos de manera de encontrar la mayor eficiencia posible en los factores determinantes. |
publishDate |
2023 |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2023-06-05 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2024-10-25T14:09:08Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2024-10-25T14:09:08Z |
dc.type.none.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Pregrado |
dc.type.driver.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.type.version.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.type.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.content.none.fl_str_mv |
Text |
dc.type.redcol.none.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
status_str |
acceptedVersion |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/1992/75178 |
dc.identifier.instname.none.fl_str_mv |
instname:Universidad de los Andes |
dc.identifier.reponame.none.fl_str_mv |
reponame:Repositorio Institucional Séneca |
dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv |
repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ |
url |
https://hdl.handle.net/1992/75178 |
identifier_str_mv |
instname:Universidad de los Andes reponame:Repositorio Institucional Séneca repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ |
dc.language.iso.none.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.rights.uri.none.fl_str_mv |
https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf |
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
rights_invalid_str_mv |
https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.extent.none.fl_str_mv |
37 páginas |
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidad de los Andes |
dc.publisher.program.none.fl_str_mv |
Química |
dc.publisher.faculty.none.fl_str_mv |
Facultad de Ciencias |
dc.publisher.department.none.fl_str_mv |
Departamento de Química |
publisher.none.fl_str_mv |
Universidad de los Andes |
institution |
Universidad de los Andes |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/684b5e36-1b49-406c-aaff-ebebd3c711e4/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/68177897-e73f-44bb-bda1-2343d132d40d/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/ceddddd5-2536-4f54-8147-de64ba10a873/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/3e6b23fd-5f00-426a-a6b1-519d7c3a8283/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/003d305a-0926-4661-a87e-e6d81cec575b/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/20ce0068-4cb3-41a9-a5e2-ea690a3fc8a6/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/02afe129-a815-4488-a483-49f9e5d85894/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
cc6b92a96eeea7f8a0c71f38d0d82fae f0c7b7fc09d08221780c3290eec63699 ae9e573a68e7f92501b6913cc846c39f 53126842c7eefa5c73eaec814deab5c0 d5d0cc586825c0f43e0ab599de87d686 b65b2c85925fff901fdf62e1416a3944 46f7e16736cec902c26fce3c5f8d0a65 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio institucional Séneca |
repository.mail.fl_str_mv |
adminrepositorio@uniandes.edu.co |
_version_ |
1818111814619103232 |
spelling |
Rivas Hernández, Ricardo Eusebiovirtual::20101-1García González, Lorena MaríaRoman Ochoa, YonyPortilla Salinas , Jaime Antonio2024-10-25T14:09:08Z2024-10-25T14:09:08Z2023-06-05https://hdl.handle.net/1992/75178instname:Universidad de los Andesreponame:Repositorio Institucional Sénecarepourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/El cobre es un metal esencial para la vida humana y el medio ambiente porque ayuda al funcionamiento óptimo en órganos como los huesos, los vasos sanguíneos, los nervios y el sistema inmunológico. Se pueden encontrar trazas de este elemento en el aire, el agua y las plantas y a lo largo del medio ambiente. Sin embargo, una exposición excesiva a este metal puede provocar daños hepático, renal y cardiaco, así como daño al cerebro y desordenes genéticos como la enfermedad de Wilson. Debido a que la concentración de este metal se encuentra en trazas, se requieren técnicas analíticas que puedan detectar estos elementos a muy bajas concentraciones. La técnica de espectrometría de absorción atómica con horno de grafito (GFAAS), permite detectar este metal gracias a su alta sensibilidad, sin embargo, requiere el uso de agentes estabilizantes (modificadores químicos) en la técnica para evitar la evaporación del Cu antes de llevar a cabo su detección. De igual forma para aumentar aún más la sensibilidad del método, se propuso la preconcentración del elemento mediante técnicas de microextracción. Las de fase dispersiva son mucho más rápidas, y la extracción es más reproducible. Sin embargo, la extracción no suele ser del todo reproducible por lo cual se propone que se haga uso de un estándar interno, que casualmente es el mismo modificador natural para la atomización del cobre (modificador de magnesio, Mg(NO3)2). Paralelamente, se propone realizar una optimización del programa de calentamiento del horno de grafito mediante un diseño de experimentos de manera de encontrar la mayor eficiencia posible en los factores determinantes.Pregrado37 páginasapplication/pdfspaUniversidad de los AndesQuímicaFacultad de CienciasDepartamento de Químicahttps://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Uso de magnesio como estándar interno y modificador químico para la determinación de cobre mediante microextracción dispersivaTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPCobreMicroextracciónFase dispersivaDiseño de experimentosOptimizaciónEstadar internoModificador químicoQuímica201816274Publicationhttps://scholar.google.es/citations?user=KAejHIcAAAAJvirtual::20101-10000-0003-1273-0409virtual::20101-1024fb45a-e509-46b5-bc93-786e746abd35virtual::20101-1024fb45a-e509-46b5-bc93-786e746abd35virtual::20101-1ORIGINALautorizacion tesis FIRMADA.pdfautorizacion tesis FIRMADA.pdfHIDEapplication/pdf320341https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/684b5e36-1b49-406c-aaff-ebebd3c711e4/downloadcc6b92a96eeea7f8a0c71f38d0d82faeMD51Uso de magnesio como estándar interno y modificador químico para la determinación de cobre mediante microextracción dispersiva.pdfUso de magnesio como estándar interno y modificador químico para la determinación de cobre mediante microextracción dispersiva.pdfapplication/pdf884984https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/68177897-e73f-44bb-bda1-2343d132d40d/downloadf0c7b7fc09d08221780c3290eec63699MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82535https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/ceddddd5-2536-4f54-8147-de64ba10a873/downloadae9e573a68e7f92501b6913cc846c39fMD53TEXTautorizacion tesis FIRMADA.pdf.txtautorizacion tesis FIRMADA.pdf.txtExtracted texttext/plain2032https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/3e6b23fd-5f00-426a-a6b1-519d7c3a8283/download53126842c7eefa5c73eaec814deab5c0MD54Uso de magnesio como estándar interno y modificador químico para la determinación de cobre mediante microextracción dispersiva.pdf.txtUso de magnesio como estándar interno y modificador químico para la determinación de cobre mediante microextracción dispersiva.pdf.txtExtracted texttext/plain54666https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/003d305a-0926-4661-a87e-e6d81cec575b/downloadd5d0cc586825c0f43e0ab599de87d686MD56THUMBNAILautorizacion tesis FIRMADA.pdf.jpgautorizacion tesis FIRMADA.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg10839https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/20ce0068-4cb3-41a9-a5e2-ea690a3fc8a6/downloadb65b2c85925fff901fdf62e1416a3944MD55Uso de magnesio como estándar interno y modificador químico para la determinación de cobre mediante microextracción dispersiva.pdf.jpgUso de magnesio como estándar interno y modificador químico para la determinación de cobre mediante microextracción dispersiva.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg9214https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/02afe129-a815-4488-a483-49f9e5d85894/download46f7e16736cec902c26fce3c5f8d0a65MD571992/75178oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/751782024-10-26 03:03:23.359https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdfopen.accesshttps://repositorio.uniandes.edu.coRepositorio institucional Sénecaadminrepositorio@uniandes.edu.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 |