Construção e Caracterização de um Fotômetro Destinado ao Uso de Aulas Experimentais de Química sobre a Lei de Beer-Lambert
DOI:
https://doi.org/10.15628/holos.2016.4016Palavras-chave:
Absorbância, Arduino, experimentos de química, fotômetro, lei de Beer-Lambert.Resumo
Este artigo apresenta o desenvolvimento de um fotômetro de baixo custo para aulas experimentais de química, através da medição dos valores de absorbância de determinadas concentrações de substâncias, para a comprovação da lei de Beer-Lambert. A aquisição de sinais do protótipo do fotômetro foi realizada através do uso de um microcontrolador Arduino Uno e o tratamento dos dados é realizado no MS-Excel, através do programa PLX-DAQ que recebe os dados do microcontrolador de forma automática. Os resultados experimentais apresentados demonstram o bom funcionamento do fotômetro construído, em que se utilizam materiais de fácil aquisição no mercado para que possam ser construídos para aulas experimentais, sem a necessidade de utilizar grandes recursos financeiros para a aquisição de equipamentos comerciais.
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Referências
ALBERT D. R. et al. A low-cost quantitative absorption spectrophotometer. Journal of Chemical Education, v.89, n.11, p. 1432-1435, 2012.
ARAUJO, I. B. Q. et al. Desenvolvimento de um protótipo de automação predial/residencial utilizando a plataforma de prototipagem eletrônica Arduino. Anais: XL Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (Cobenge), Belém, UFPA, 2012.
ARDUINO. Disponível em: <http://arduino.cc/>. Acesso em dezembro de 2015.
FREIRE, P. Pedagogia de Oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 1994.
GIANI, K. Experimentação no ensino de ciências: possibilidades e limites na busca de uma aprendizagem significativa, 2010. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) – Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Universidade de Brasília, Brasília, 2010.
GONG, W. et al. A simple, low-cost double beam spectrophotometer for colorimetric detection of nitrite in seawater. IEEE Sensor Journal, v.09, n.07, p. 862-869, 2009.
HARRIS, D. A. Química Analítica Quantitativa. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
KOCSIS, L. et al. The modified Beer-Lambert law revisited. Physics in Medicine and Biology, v.51, n. 05, 2006.
KOUHI. LED Lamps Specification Datasheet. Disponível em: http://www.leds.com.hk/pdf/KTL050RGBCI%20CC.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2015
MOTA, F. Desenvolvimento de um fotômetro com fins didáticos, 2010. Dissertação (Mestrado em Química) – Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2010.
OHWEILER, O. A. Química Analítica Quantitativa. Rio de Janeiro: LTC, 1976.
SKOOG, D. A. et al. Princípios de Análise Instrumental. Porto Alegre: Bookman / Grupo A, 2009.
SKOOG, D. A. et al. Fundamentos da Química Analítica. São Paulo: Cengage, 2015.
SWEET, F. Low-cost vacuum desiccator. Journal of Chemical Education, v.81, n.10, p. 1500, 2004.
SWINEHART, D. F. The Beer-Lambert law. Journal of Chemical Education, v.39, n.7, p.333, 1962.
VOGEL, A. L. et al. Análise Química Quantitativa. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
VRTACNIK, M.; GROS, N. A small-scale low-cost gas chromatograph. Journal of Chemical Education, v.82, n.02, p. 291, 2005.
YEH, T. S.; TSENG, S. S. A low cost LED based spectrometer. Journal of the Chinese Chemical Society, v.53, n.05, p. 1067-1072, 2006.