• Absorcion Atomica

  • La espectrometría de absorción atómica es una técnica inicialmente practicada en el siglo XIX, que luego fue perfeccionada en Australia en la decada de 1950.  

    El principio básico de la Absorción Atómica es la espectrometría de absorción, según la cual cada elemento tiene una longitud de onda de luz carácteristica.  Esta es la radiación que se absorbe cuando una rayo de luz con esta longitud de onda incide sobre una muestra del elemento.  Un detector registra la radiación resultante al atravesar los átomos de la muestra, y se puede determinar cual elemento está presente.

    Científicamente, se refiere a la Ley Beer-Lambert, la cual se utiliza para correlar los niveles de radiación/luz resultantes con el tipo de elemento y su cantidad (peso).


    Fases la Absorción Atómica

    • Una muestra sólida se mezcla con un reactivo o solvente, creando una solución aquosa que puede ser atomizada (separada en átomos).
    • Se utiliza una llama controlada para incidir sobre la muestra, lo cual causa que el solvente se evapore, y la muestra se atomice por un corto tiempo.  También se puede utilizar un horno de grafito para la atomización.
    • Una lámpara, comunmente de Deuterio, incide radiación sobre los atómos de los elementos en la muestra.  Dependiendo de la longitud de onda de la luz emitida por la lámpara, los electrones del elemento en cuestión se excitarán temporalmente, subiendo a un nivel orbital mayor dentro del átomo.  Esto se debe a que el átomo absorbe parte de la radiación.
    • Un detector recibe la radiación restante, determinando cual es la energía que fue absorbida, por tanto la longitud de onda, y el elemento.
    • La Ley Beer-Lambert indica los elementos que están presentes y su cantidad.





  • Adsorción









  • Anemometros

  • Medición de la velocidad y características del viento.








  • Biotecnología









  • Criogenia









  • Cromatografia de Gases

  • Cromatografía de Gases







  • Cromatografia de Iones

  • Cromatografía de Iones







  • Destiladores









  • Difracción de Rayos X







  • Emisión Optica









  • Ensayo de Materiales

  • Ensayo de materiales, análisis de las características de tensión, compresión, y destrucción de Concretos, Asfaltos, Cemento y otros.  Se utilizan instrumentos y maquinarias para comprimir o tensionar las muestras, y de esa forma averiguar su capacidad de resistencia.

    Aplicación en Control de Calidad para materiales, carreteras, estructuras








  • Estaciones Metereologicas

  • Las Estaciones Meterelógicas se utilizan para medir, de forma estacionaria o portátil, las condiciones ambientales en un determinado lugar.  Se pueden registrar, grabar y analizar, la temperatura, la humedad, velocidad del viento, características como la radiación del sol, nubosidad, y otros.

    Se pueden utilizar estaciones metereológias en aeropuertos, puertos de agua, sitios de observación geológica o medioambiental, y un sinfin de otras locaciones donde se require investigar, confirmar o grabar las condiciones existentes en el ambiente.








  • Gases Analíticos









  • HPLC

  • HPLC







  • Ingeniería Petrolera









  • Lab. Clínico, Químico









  • Metro pH, OD, TDS, etc.









  • Microscopios









  • Minería









  • Osciloscopios

  • Osciloscopios








  • Presión Atmosférica

  • Presión Atmósferica







  • Robotica









  • Termómetros

  • Termómetros








  • Total Reflection XRF









  • UV Visible

  • Analisis de Compuestos Organicos e Inorganicos con espectrofotometros del rango Ultra Violeta y Visible, otros espectrofotometros.








  • XRF

  • XRF

    XRF, o Fluorescencia de Rayos X, es una de las últimas innovaciones a nivel mundial, en el campo de análisis de materiales, minerales y metales. Lo más importante que usted debe saber, es que no requiere del uso de químicos reactivos, u otros agentes, para realizar su análisis.

    Esta tecnología esta basada en la energía dispersiva que disparan los electrones, cuando son confrontados por un Rayo X de determinada energia (voltaje y corriente, es decir potencia).

    Esto nos permite determinar de cual elemento se trata en poco tiempo, desde 50 hasta 200 segundos, con resultados tan confiables y exactos como anteriores tecnologías que demoraban mucho más!








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