Caracterización de iones mercúricos en soluciones acuosas a través de sensores químicos mediante técnicas espectrofotométricas y espectrofluorescentes

En esta investigación se caracterizó un nuevo sensor químico 3-(2-aminotiazol-4-il)-2H-cromen-2-ona (TH), que puede detectar iones mercúricos (Hg2+) en soluciones acuosas. Se determinaron las constantes fotofísicas del compuesto y se examinó la posible interferencia con otros analitos a través de té...

Full description

Autores:
Sandoval Díaz, Camilo Andres
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad de Ibagué
Repositorio:
Repositorio Universidad de Ibagué
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unibague.edu.co:20.500.12313/5777
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12313/5777
Palabra clave:
sensores químicos mediante técnicas espectrofotométricas - sensores químicos mediante técnicas espectrofluorescentes
Soluciones acuosas a través de sensores químicos - Técnicas espectrofotométricas y espectrofluorescentes
Caracterización de iones mercúricos en soluciones acuosas
Sensor químico
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(Th) presenta dificultades en los estudios de fluorescencia debido a la ausencia de un grupo electrodonador en la posición numero 7 del compuesto, es por esto que (Th) muestra mejores resultados al trabajar en términos de absorbancia.In this investigation, a new chemical sensor 3-(2-aminothiazol-4-yl)-2H-chromen-2-one (TH) was characterized, which can detect mercuric ions (Hg2+) in aqueous solutions. The photophysical constants of the compound were determined and the possible interference with other analytes was examined through spectrophotometric and spectrofluorescent techniques. (TH) shows a highly selective decrease in absorbance at 363 nm when it reacts with Hg2+, in addition to increasing the concentration of Hg2+ ions, the absorbance values tend to a hypsochromic displacement in the wavelength towards an isosbestic point located at 328 nm. (Th) presents difficulties in fluorescence studies due to the absence of an electrodonator group in position number 7 of the compound, which is why (Th) shows better results when working in terms of absorbance.PregradoAdministrados AmbientalINTRODUCCIÓN.....10 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....12 1.1 Descripción del problema.....12 1.2 Formulación del problema.....13 2. JUSTIFICACIÓN.....14 3. OBJETIVOS.....16 3.1 Objetivo general.....16 3.2 Objetivos específicos.....16 4. MARCO DE REFERENCIA.....17 4.1 Marco teórico.....17 4.2 Marco conceptual.....24 5. METODOLOGÍA.....27 5.1 Área de estudio.....27 5.2 compuesto 3-(-2-aminothiazol-4il)-2H-cromen-2-ona(TH).....27 5.3 Constantes fotofísicas.....29 5.3.1 Longitud de excitación (λex).....29 5.3.2 Longitud de emisión (λem).....30 5.3.3 Coeficiente de extinción molar (ε).....30 5.4 Estudio de selectividad y sensibilidad de 3-(2-aminotiazol-4-il)-2H-cromen-2-ona (TH) ante metales pesados.....30 5.5 Determinación de la constante de Asociación.....31 6. RECURSOS Y MATERIALES.....32 7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.....33 8. RESULTADOS Y DISCUSION.....34 9. CONCLUSIONES.....46 BIBLIOGRAFÍA.....4752 páginasapplication/pdfSandoval Díaz, C. A. (2020).Caracterización de iones mercúricos en soluciones acuosas a través de sensores químicos mediante técnicas espectrofotométricas y espectrofluorescentes. [Trabajo de grado, Universidad de Ibagué]. https://hdl.handle.net/20.500.12313/5777https://hdl.handle.net/20.500.12313/5777spaUniversidad de IbaguéCiencias Naturales y MatemáticasIbaguéAdministración AmbientalALIAGA, Margarita, et al. A selective thioxothiazolidin-coumarin probe for Hg2+ based on its desulfurization reaction. Exploring its potential for live cell imaging. Spectrochimical Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 2019, p. 317 - 372.BECKETT, William, et al. Routes of exposure, dose, and metabolism of metals: Handbook on the toxicology of metals. USA. 2007. p. 39–64.BEKHRADNIA, Ahmadreza; DOMEHRI, Elham y KHOSRAVI, Masome. Novel coumarin-based fluorescent probe for selective detection of Cu2+ . En: Spectrochimical Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. Enero, 2016, vol. 152, p. 18-22.BINGBAI, Cui, et al. 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