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#3539449

Ao longo de boa parte da superfície terrestre, diferentes tipos de solos e sedimentos possuem matéria orgânica depositada. Essa matéria orgânica é composta por uma grande variedade de substâncias, desde açúcares simples até proteínas, gorduras e ácidos orgânicos mais complexos. Suas propriedades químicas são fundamentais para processos ambientais, como a retenção de água, a adsorção e dessorção de compostos orgânicos e a complexação com metais. A análise de Carbono Orgânico Total (TOC) é um método essencial no monitoramento dessa matéria orgânica, diretamente relacionada com a presença de carbono orgânico. A técnica envolve a oxidação do carbono orgânico presente na amostra, convertendo-o em dióxido de carbono (CO₂), que é posteriormente quantificado. Um dos métodos de detecção mais utilizados nessa técnica é baseado na interação de radiação com a matéria, fenômeno que ocorre dentro de uma célula de medição, como a indicada no esquema geral de um sistema para determinação TOC, conforme figura a seguir. 







Com base nesses princípios, qual das alternativas descreve o mecanismo de detecção do CO₂ gerado durante a análise de TOC?

  • O CO₂ absorve radiação infravermelha em comprimentos de onda característicos devido às suas transições eletrônicas, permitindo sua detecção por espectrometria no infravermelho não dispersivo (NDIR).
  • A espectrometria NDIR detecta o CO₂ formado na análise de TOC porque essa molécula absorve radiação na região do infravermelho médio, devido às suas vibrações moleculares assimétricas e de flexão.
  • A detecção do CO₂ no infravermelho ocorre porque esse gás emite radiação térmica espontaneamente quando presente na célula do detector, permitindo a quantificação direta de sua concentração.
  • A espectrometria NDIR é um método adequado para detectar CO₂ na análise de TOC, pois essa molécula absorve radiação infravermelha na mesma faixa de comprimento de onda do vapor d’água, garantindo alta sensibilidade e precisão.
  • O CO₂ gerado na análise de TOC pode ser detectado por infravermelho porque a molécula interage fortemente com campos elétricos externos, alterando sua polarizabilidade e permitindo a quantificação por variações de condutividade elétrica.
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