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Encyclopedia of Chromatography edited by Jack Cazes

Encyclopedia of Chromatography

Written by over 180 esteemed international authorities, and containing over 300 cha2600 cited works, and 1000 drawings, equations, tables, and photographs, the Encyclopedia of Chromatography covers high-performance liquid chromatography, tlayer chromatography, gas chromatography, capillary electrophoresis, affinity chromatography, field-flow fractionation, countercurrent chromatography, supercritifluid chromatography, gel permeation chromatography, size exclusion chromatograpand hyphenated techniques.

Experts and novices will discover monumental advances in the field with these fully updated chapters online.
  • Antioxidant Activity: An Adaptation for Measurement by HPLC
  • Detection Principles
  • Enoxacin: Analysis by Capillary Electrophoresis and HPLC
  • Extra-Column Volume
  • Molecularly Imprinted Polymers for Affinity Chromatography

Textbook of Quantitative Chemical Analysis 5ed. by Jeffery, Basset, Mendham and Denney

Textbook of Quantitative Chemical Analysis

A solicitud de Nhels.

Brief Table of Contents
Part A. Fundamentals of Quantitative Chemical Analysis
Part B. Errors, Statistics and Sampling
Part C. Separative Techniques
Part D. Titrimetry and Gravimetry
Part E. Electroanalytical Methods
Part F. Spectroanalytical Methods
Appendices

Fluids and Electrolytes Demystified by Joyce Y. Johnson, PhD, RN, CCRN

Fluids and Electrolytes Demystified

Table of Contents
PART ONE FOUNDATIONAL CONCEPTS AND ASSESSMENTS
1. Key Elements Underlying Fluid and Electrolyte Balance
2. Key Elements Underlying Acid–Base Balance
3. General Nursing Assessments and Diagnostic Tests Related to Fluid, Electrolyte, and Acid–Base Balance
PART TWO FLUID, ELECTROLYTE, AND ACID–BASE IMBALANCES
4. Fluid Volume Imbalances: Hypovolemia and Hypervolemia
5. Sodium Imbalances: Hyponatremia and Hypernatremia
6. Potassium Imbalances: Hypokalemia and Hyperkalemia
7. Calcium Imbalances: Hypocalcemia and Hypercalcemia
8. Magnesium Imbalances: Hypomagnesemia and Hypermagnesemia
9. Phosphorus Imbalances: Hypophosphatemia and Hyperphosphatemia
10. Acid–Base Imbalances
PART THREE APPLICATIONS FOR FLUID AND ELECTROLYTE CONCEPTS
11. Multisystem Conditions Related to Fluid, Electrolyte, and Acid–Base Imbalances
12. Conditions Resulting in Fluid, Electrolyte, and Acid–Base Imbalances

Métodos Espectroscópicos de Análisis Instrumental



Los métodos espectroscópicos de análisis se basan en la medición de la radiación electromagnética emitida o absorbida por los analitos.
Los métodos de emisión utilizan la radiación emitida cuando un analito es excitado por cierta cantidad de energía térmica, eléctrica o radiante.

Los métodos de fluorescencia tambien se basan en la radiación emitida por analito, solo que en este caso la radiación emitida se genera por exposición de la muestra a un haz de radiación electromagnética originada en una lámpara.
Por otro lado los métodos de absorción se basan en la disminución de la potencia o atenuación de un haz de radiación electromagnética como consecuencia de su interacción con el analito.
Los métodos espectroscópicos tambien se clasifican de acuerdo con la región del espectro electromagnético que se utiliza. Estás regiones incluyen los rayos X, ultravioleta, visible, infrarrojo, microondas y radiofrecuencias.


Históricamente, los primeros métodos espectroscópicos se restringían al uso de de la radiación visible, llamándolos por esta razón métodos ópticos. Sin embargo, debido a que los instrumentos empleados en estos métodos tienen alguna similitud, esta terminología se ha ampliado a los métodos que utilizan la radiación ultravioleta e infrarroja a pesar de que el ojo humano no percibe ninguno de éstos tipos de radiación.


La instrumentación para espectrometría óptica se basa en seis fenómenos:

  • Absorción
  • Fluorescencia
  • Fosforescencia
  • Dispersión (scatering)
  • Emisión
  • Quimioluminiscencia

Los instrumentos espectroscópicos característicos incluyen cinco componentes:

  • Fuente de energía radiante
  • Recipiente transparente para contener la muestra
  • Un dispositivo que aísle una región del espectro
  • Detector de la radiación
  • Sistema de tratamiento y lectura de la señal

Configuración para espectroscopia de absorción

La fuente de radiación de la longitud de onda seleccionada se envía a través de la uestra, y la radiación transmitida se mide por la unidad de detección, procesamiento de la señal y lectura. En algunos equipos la muestra está antes que el selector de longitud de onda.

Configuración para medidas de fluorescencia

Aquí se requieren dos selectores de longitud de onda para seleccionar las correspondientes a la excitación y la emisión. La fuente de radiación incide en la muestra y la radiación emitida se mide generalmente a ángulos rectos para evitar la dispersión.

Configuración para espectroscopia de emisión
Una fuente de energía térmica, como una llama o plasma, produce un vapor del analito que emite radiación la cual se aísla por el selector de longitudes de onda y se convierte en una señal eléctrica en el detector.

Fuentes espectroscópicas

Características

  • Debe generar un haz de radiación suficientemente energético
  • Debe ser estable a lo largo del tiempo

Pueden ser

  • Continuas, que emiten una radiación cuya intensidad varía de manera gradual en función de la longitud de onda
  • Lineales, que emiten un número limitado de líneas espectrales

El espectro de una fuente continua (a) es mucho más ancho que el de una fuente de líneas (b).


Nota: descargar las dos partes para armar el libro