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ou de elementos simples. A análise com espectroscopia pode ser destrutiva e não destrutiva (BARCELLOS, 2007). FIGURA 2 - ESPECTROS DE INFRAVERMELHO PRÓXIMO DA MADEIRA DE Eucalyptus E REGIÕES DE SOBREPOSIÇÃO E COMBINAÇÃO DAS BANDAS DE ABSORÇÃO FONTE: (HEIN, 2008). A espectroscopia estuda a interação da radiação eletromagnética com a matéria, sendo um dos seus principais objetivos o estudo dos níveis de energia de átomos ou moléculas. Normalmente, as transições eletrônicas são situadas na região do ultravioleta ou visível, as vibracionais na região do infravermelho e as rotacionais na região de microondas e, em casos particulares, também na região do infravermelho longínquo (LUZ, 2003). A técnica não mede diretamente o constituinte químico. O que a técnica de espectros de NIR mede é a interação da radiação com as ligações químicas dos constituintes da amostra. Haverá interação (absorção, transmissão ou reflexão) se houver ressonância entre dois entes: a onda eletromagnética e o campo elétrico gerado pela oscilação da ligação química, Assim, o método é fundamentado na absorção seletiva da luz pelos compostos químicos (HEIN, 2008). A energia de radiação na faixa do NIR, quando absorvida, é transformada em energia mecânica (vibracional) associada ao movimento dos átomos unidos por ligações químicas moleculares. As ocorrências espectrais na região do 37

infravermelho próximo são denominadas bandas de combinação e “sobretons”(overtones), que são harmônicas de freqüências absorvidas na região do infravermelho médio (MIR); as quatro regiões do NIR contem “ecos” da absorção fundamental (Pasquini, 2003) e portam informações complexas de serem extraídas sem o auxilio das ferramentas estatísticas multivariadas(Campos, 2008). A vibração dos átomos no interior de uma molécula apresenta energia coerente com a vibração do espectro eletromagnético correspondente ao infravermelho (100 a 10.000 cm -1 ) (LUZ, 2003). Quando uma molécula absorve radiação na região do infravermelho, alterações no estado energético das ligações acontecem. A energia de um raio luminoso incidente é absorvida quando a freqüência da luz é igual à freqüência da ligação. Assim, o espectro é obtido por meio do registro da intensidade absorvida em função do comprimento de onda da luz incidente (HEIN, 2008). Na Figura 2 são apresentados os espectros de absorção de infravermelho próximo para madeira de Eucalyptus e as regiões de sobreposição e combinação das bandas de absorção. Os espectros são apresentados na região de 4.000 cm -1 a 12.500 cm -1 e foram adquiridos com uma resolução espectral de 8 cm -1 .(HEIN, 2008). A faixa espectral de 800 a 1.900 nm corresponde à região das harmônicas. A região da terceira harmônica é caracterizada por apresentar bastante ruído. A má qualidade das informações deve se, principalmente, à baixa intensidade de absorção nesta região. As regiões da primeira e da segunda harmônica já apresentam pouco ruído e são bastante informativas. A partir de 1900 nm, a absorção ocorre nas denominadas bandas de combinação, compostas por sobreposição de picos harmônicos. A complexidade espectral nessa região é, em parte, devido à possibilidade de ressonância entre as bandas de combinação e harmônicas de grande ordem para as ligações C-H (PASQUINI, 2003). A região do infravermelho é dividida em três regiões muito importantes, cada uma voltada para um objetivo específico: Infravermelho Distante ou Longínquo, Infravermelho Médio e Infravermelho Próximo (TABELA 1). Como a região de menor comprimento de onda antes do infravermelho é o visível, denomina-se de Infravermelho Próximo a região próxima do visível, de menor 38

ou <strong>de</strong> el<strong>em</strong>entos simples. A análise com espectroscopia po<strong>de</strong> ser <strong>de</strong>strutiva e não<br />

<strong>de</strong>strutiva (BARCELLOS, 2007).<br />

FIGURA 2 - ESPECTROS DE INFRAVERMELHO PRÓXIMO DA MADEIRA DE Eucalyptus E<br />

REGIÕES DE SOBREPOSIÇÃO E COMBINAÇÃO DAS BANDAS DE<br />

ABSORÇÃO<br />

FONTE: (HEIN, 2008).<br />

A espectroscopia estuda a interação da radiação eletromagnética com a<br />

matéria, sendo um dos seus principais objetivos o estudo dos níveis <strong>de</strong> energia <strong>de</strong><br />

átomos ou moléculas. Normalmente, as transições eletrônicas são situadas na<br />

região do ultravioleta ou visível, as vibracionais na região do infravermelho e as<br />

rotacionais na região <strong>de</strong> microondas e, <strong>em</strong> casos particulares, também na região<br />

do infravermelho longínquo (LUZ, 2003).<br />

A técnica não me<strong>de</strong> diretamente o constituinte químico. O que a técnica <strong>de</strong><br />

espectros <strong>de</strong> NIR me<strong>de</strong> é a interação da radiação com as ligações químicas dos<br />

constituintes da amostra. Haverá interação (absorção, transmissão ou reflexão) se<br />

houver ressonância entre dois entes: a onda eletromagnética e o campo elétrico<br />

gerado pela oscilação da ligação química, Assim, o método é fundamentado na<br />

absorção seletiva da luz pelos compostos químicos (HEIN, 2008).<br />

A energia <strong>de</strong> radiação na faixa do NIR, quando absorvida, é transformada<br />

<strong>em</strong> energia mecânica (vibracional) associada ao movimento dos átomos unidos<br />

por ligações químicas moleculares. As ocorrências espectrais na região do<br />

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