<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>1815-5928</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Ingeniería Electrónica, Automática y Comunicaciones]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[EAC]]></abbrev-journal-title>
<issn>1815-5928</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, Cujae]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1815-59282013000200007</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Microsistema para la determinación colorimétrica de cobalto utilizando tecnología LTCC]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microsystem for the colorimetric detection of cobalt using LTCC technology]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bustos López]]></surname>
<given-names><![CDATA[Olga Natalia]]></given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Coto Fuentes]]></surname>
<given-names><![CDATA[Hesner]]></given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Valdés Perezgasga]]></surname>
<given-names><![CDATA[Francisco]]></given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Alonso Chamarro]]></surname>
<given-names><![CDATA[Julián]]></given-names>
</name>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Instituto Tecnológico de La Laguna  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad Autónoma de Barcelona  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
<country>España</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>08</month>
<year>2013</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>08</month>
<year>2013</year>
</pub-date>
<volume>34</volume>
<numero>2</numero>
<fpage>76</fpage>
<lpage>85</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1815-59282013000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1815-59282013000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1815-59282013000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Se presenta el diseño y la implementación de un microsistema de flujo continuo para la determinación colorimétrica, automatizada y en tiempo real de cobalto en disoluciones acuosas. La tecnología LTCC (Low Temperature Cofired Ceramics) es usada para construir la plataforma fluídica del instrumento con vistas a la miniaturización del dispositivo. Las medidas de absorbancia se realizan a través de las ventanas transparentes de una celda de flujo integrada monolíticamente en la plataforma. El sistema de detección óptico está constituido por un LED verde, que emite luz a una longitud de onda de 540 nm, un fotodetector y una tarjeta adquisitora de datos. Se hace uso de instrumentación virtual para el procesamiento, almacenaje y despliegue de las señales adquiridas. Los resultados obtenidos son comparados con un espectrofotómetro convencional.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The design and construction of a colorimetric microsystem in continuous flow for the automated, real-time measurement of cobalt in acqueous solutions is presented. Low temperature cofired ceramics (LTCC) technology is used to build the fluidic platformaiming at the miniaturization of the device. Absorbance measurements are done through the clear windows of a flow cell integrated monolithically in the platform. The detection system is a green LED, emitting light at a wavelength of 540 nm, a photodetector and a data acquisition card. Virtual instrumentation is used to process, store and display the acquired signals. The results are compared to those produced with a benchtop spectrophotometer.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[colorimetría]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[análisis por inyección de flujo]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[LTCC]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[colorimetric]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[flow injection analysis]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[LTCC]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">  </font>     <P align="right"><font size="2" face="Verdana"><strong>ARTICULOS ORIGINALES    </strong></font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P><font size="4" face="Verdana"><B>Microsistema para la determinaci&oacute;n colorim&eacute;trica de cobalto    utilizando tecnolog&iacute;a LTCC</B></font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P><font size="2"><font size="3" face="Verdana"><B>Microsystem for the colorimetric detection of cobalt using LTCC technology.</B></font></font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana"><strong>MSc. Olga Natalia Bustos L&oacute;pez<SUP>1</SUP>, MSc. Hesner Coto    Fuentes<SUP>1</SUP>, Dr. Francisco Vald&eacute;s    Perezgasga<SUP>1</SUP>, Dr.Juli&aacute;n Alonso    Chamarro<SUP>2</SUP>   </strong></font></p>     <P><font size="2"><font face="Verdana"><sup>1</sup> Instituto Tecnol&oacute;gico de La Laguna, M&eacute;xico, Cuauht&eacute;moc y Revoluci&oacute;n s/n, Torre&oacute;n, Coahuila, 27000    M&eacute;xico. </font><font size="2" face="Verdana"><U><FONT COLOR="#0000ff"><a href="mailto:bustosolga@yahoo.com.mx">bustosolga@yahoo.com.mx</a></FONT></U> </font> , <font size="2" face="Verdana"><U><FONT COLOR="#0000ff"><a href="mailto:hesnercf@gmail.com">hesnercf@gmail.com</a></FONT></U></font>  </font> , <font size="2" face="Verdana"><U><FONT COLOR="#0000ff"><a href="mailto:fvaldesp@gmail.com">fvaldesp@gmail.com    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> </a></FONT></U></font><font size="2"><font face="Verdana"><sup>2</sup> Universidad Aut&oacute;noma de Barcelona, Edificio C, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vall&eacute;s,  Espa&ntilde;a. <a href="mailto:julian.alonso@uab.es">julian.alonso@uab.es</a></font></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p> <hr>     <P><font size="2" face="Verdana"><B>RESUMEN </B> </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">Se presenta el dise&ntilde;o y la implementaci&oacute;n de un microsistema de flujo continuo para la determinaci&oacute;n    colorim&eacute;trica, automatizada y en tiempo real de cobalto en disoluciones acuosas. La tecnolog&iacute;a LTCC (Low Temperature    Cofired Ceramics) es usada para construir la plataforma flu&iacute;dica del instrumento con vistas a la miniaturizaci&oacute;n    del dispositivo. Las medidas de absorbancia se realizan a trav&eacute;s de las ventanas transparentes de una celda de    flujo integrada monol&iacute;ticamente en la plataforma. El sistema de detecci&oacute;n &oacute;ptico est&aacute; constituido por un LED verde,    que emite luz a una longitud de onda de 540 nm, un fotodetector y una tarjeta adquisitora de datos. Se hace uso    de instrumentaci&oacute;n virtual para el procesamiento, almacenaje y despliegue de las se&ntilde;ales adquiridas. Los    resultados obtenidos son  comparados con un espectrofot&oacute;metro    convencional. </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana"><B>Palabras claves</B>: colorimetr&iacute;a, an&aacute;lisis por inyecci&oacute;n de flujo, LTCC.</font>    <br></p> <hr>     <P><font size="2" face="Verdana"><B>ABSTRACT</B></font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">The design and construction of a colorimetric microsystem in continuous flow for the automated, real-time    measurement of cobalt in acqueous solutions is presented. Low temperature cofired ceramics (LTCC) technology is used to    build the fluidic platformaiming at the miniaturization of the device. Absorbance measurements are done through    the clear windows of a flow cell integrated monolithically in the platform. The detection system is a green LED,    emitting light at a wavelength of 540 nm, a photodetector and a data acquisition card. Virtual instrumentation is used    to process, store and display the acquired signals. The results are compared to those produced with a    benchtop spectrophotometer. </font></p>     <P><font size="2"><font face="Verdana"><B>Key words: </B>colorimetric, flow injection analysis, LTCC.   </font> </font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana"><B>INTRODUCCION         </B> </font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P><font color="#060606" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La    necesidad de dispositivos electr&oacute;nicos de tama&ntilde;o cada vez m&aacute;s    peque&ntilde;os y multifuncionales ha hecho patente la necesidad de obtener    circuitos multicapa a costos y tiempos de producci&oacute;n reducidos. En las    &uacute;ltimas d&eacute;cadas ha aumentado la necesidad de determinar concentraciones    cada vez m&aacute;s peque&ntilde;as en espacios m&aacute;s cortos de tiempo,    con una mayor precisi&oacute;n y exactitud <SUP>1</SUP>. Con esta finalidad,    se requiere instrumentaci&oacute;n que permita realizar an&aacute;lisis cuantitativos    y cualitativos para obtener medidas <I>in-situ </I>con una alta selectividad.    Lo que ha dado lugar a los llamados <I>Lab-on-a-chip</I> o microsistemas de    an&aacute;lisis total (<I>&#181;TAS</I>) <SUP>2</SUP>.</font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">El vidrio y el silicio son los materiales com&uacute;nmente empleados en este tipo de sistemas. Sin embargo, la  tecnolog&iacute;a LTCC (<I>Low Temperature Cofired  Ceramics)</I>, tambi&eacute;n llamada cer&aacute;micas verdes presenta una alternativa para  la construcci&oacute;n de microanalizadores que permitan realizar pruebas <I>in situ  </I>y obtener resultados confiables en tiempo  real <SUP>3</SUP>. Una de las alternativas  es la combinaci&oacute;n de t&eacute;cnicas de flujo y detectores de flujo con base en LED's y  fotodetectores <SUP>4</SUP>.  </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">Los m&eacute;todos  colorim&eacute;tricos figuran entre los procedimientos anal&iacute;ticos con alta sensibilidad. Adem&aacute;s muchos de  los reactivos utilizados en el trabajo colorim&eacute;trico presentan un grado notable de selectividad, como resultado, el  an&aacute;lisis de un i&oacute;n dado se puede realizar frecuentemente en presencia de concentraciones elevadas de otros  iones<SUP> 5</SUP>. </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">La tecnolog&iacute;a LTCC resulta adecuada  debido a que permite la fabricaci&oacute;n de dispositivos multicapa,  robustos, simplicidad de micromecanizado en &#171;estado verde&#187; (de 25 micras a mil&iacute;metros), facilidad de integraci&oacute;n de  circuitos microelectr&oacute;nicos (mediante t&eacute;cnicas h&iacute;bridas o monol&iacute;ticas), as&iacute; tambi&eacute;n como t&eacute;cnicas de fabricaci&oacute;n simples  y baratas <SUP>6</SUP>. </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">La miniaturizaci&oacute;n de diversas t&eacute;cnicas de an&aacute;lisis permiten la posibilidad de construir y dise&ntilde;ar equipos  muy completos por lo que este trabajo tiene como fin la detecci&oacute;n y an&aacute;lisis de  cobalto en flujo continuo, y la  adaptaci&oacute;n de metodolog&iacute;as colorim&eacute;tricas  para su an&aacute;lisis, utilizando la tecnolog&iacute;a LTCC. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana">En la actualidad las t&eacute;cnicas de detecci&oacute;n colorim&eacute;tricas con sistemas de an&aacute;lisis en flujo continuo han  recibido especial atenci&oacute;n debido a la amplia aplicaci&oacute;n en la Qu&iacute;mica Anal&iacute;tica,  a su simplicidad, selectividad y  sensibilidad. Por ello se presenta como estos elementos se pueden conjugar para lograr tener un sistema de detecci&oacute;n en el cual  se puedan optimizar tiempos de an&aacute;lisis, mediante el flujo continuo, el uso de reactivos y muestra mediante  microsistemas con la tecnolog&iacute;a LTCC, conjugando de igual manera la instrumentaci&oacute;n electr&oacute;nica necesaria para que dicho  proceso cumpla su objetivo <SUP>7 8</SUP>.  </font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P><font size="3" face="Verdana"><B>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</B> </font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P><font size="2" face="Verdana">Se utiliza un espectrofot&oacute;metro UV/VIS JENWAY modelo 6305, para comparar los resultados en flujo continuo.    Para fabricar el dispositivo LTCC, se utilizo una maquina LPKF ProtoMat C100 Hf en el mecanizado, una Presa    Hidr&aacute;ulica uniaxial  con control de temperatura (100&#186;C) marca MAFSA en el laminado, y una mufla Cole-Parmer Box    Furnace CBFL518C (Max. 1,100&#186;C), en la &uacute;ltima etapa del sinterizado. </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">Los reactivos utilizados son grado anal&iacute;tico, y para preparar las disoluciones se uso agua bidestilada. Los  est&aacute;ndares de Co de diferentes concentraciones fueron preparadas a partir de una soluci&oacute;n stock de 1000  mgl<SUP>-1</SUP> (Fluka, Analytical). El reactivo Nitroso-R Sal (NRS) se prepar&oacute; a una concentraci&oacute;n de 2.6 x  10<SUP>-3 </SUP>M. La soluci&oacute;n Buffer fue preparada  con Citrato de Sodio 0.5 M y Acetato de Sodio 2 M y como portador se utilizo &Aacute;cido Sulf&uacute;rico 0.25 M. </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">Con la intenci&oacute;n de crear un dispositivo robusto y miniaturizado para la determinaci&oacute;n de cobalto en  procesos industriales aplicando la tecnolog&iacute;a LTCC y el an&aacute;lisis por inyecci&oacute;n en flujo, se ha considerado el trabajo  propuesto por <I>Hayashibe et al</I>. <SUP>9</SUP>, para medir concentraciones de cobalto en el proceso electrol&iacute;tico del zinc. </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">La primera etapa del trabajo desarrollado, consisti&oacute; en realizar  la reacci&oacute;n propuesta en discontinuo o <I>batch</I>, para hacerun barrido espectrofotom&eacute;trico en la regi&oacute;n de los 400 a los 600 nm, para posteriormente hacer la adaptaci&oacute;n  al microsistema de an&aacute;lisis de flujo continuo. Para ello, se prepararon disoluciones patr&oacute;n  de  concentraciones  de cobalto de 0.25, 0.5, 0.75, 1, 3, 5 y 10  mgl<SUP>-1</SUP>.  </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">Otros de los par&aacute;metros importantes a considerar son el caudal a trabajar y volumen de inyecci&oacute;n de la muestra, ya  que son variables que definen directamente que la reacci&oacute;n se lleve a cabo, para ello se procedi&oacute; a realizar pruebas  a diferentes caudales y con vol&uacute;menes de muestra distintos, para as&iacute; determinar donde existen las absorbancias  mayores en la reacci&oacute;n. </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">El dise&ntilde;o del sistema microflu&iacute;dico utilizando la tecnolog&iacute;a LTCC, fue fabricado en el Laboratorio de Sensores  del Instituto Tecnol&oacute;gico de la Laguna, en la <a href="/img/revistas/eac/v34n2/f0107213.jpg">Figura 1</a> se presenta el dise&ntilde;o de los canales que componen el  microanalizador, cuyo camino flu&iacute;dico corresponde a 1mm. </font></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana">Adem&aacute;s de considerar la reacci&oacute;n qu&iacute;mica primeramente, el n&uacute;mero de reactivos y el orden de mezcla de acuerdo    al protocolo en batch; en todo momento se consideraron todos los par&aacute;metros con la finalidad de dotarle de  flexibilidad para que en el posible caso de que fuera necesario realizar modificaciones en la reacci&oacute;n, se pudiesen usar todas las entradas y evitar con ello la re-fabricaci&oacute;n del dispositivo. </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">La elaboraci&oacute;n del dispositivo comienza con el dise&ntilde;o de cada una de las capas, en programa CAD, para continuar  con el  mecanizado de las mismas en el equipo CNC. Despu&eacute;s contin&uacute;a el proceso de alineaci&oacute;n y laminaci&oacute;n por  termo-compresi&oacute;n (100&#186;C) para finalizar con la etapa del sinterizado donde es rigurosamente necesario seguir una rampa  de temperatura (20&#186;-350&#186;-850&#186;). </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">El dispositivo final cuenta con un amino &oacute;ptico que corresponde a 2 mm de longitud en la celda de flujo  integrada monol&iacute;ticamente. </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">El buffer (acetato de sodio 2M y citrato de sodio 0.5M), el reactivo (NRS,  2.6x10<SUP>-3</SUP>M) y el diluyente o portador que  lleva la muestra (H<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB> 0.25M) entran al dispositivo fabricado con la tecnolog&iacute;a LTCC mediante la propulsi&oacute;n de una  bomba perist&aacute;ltica de cuatro canales, de tal manera que al encenderse el sistema comienza en flujo continuo. </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">La muestra  llena un bucle que permite definir un volumen de inyecci&oacute;n que posteriormente se inserta al sistema de  flujo mediante una v&aacute;lvula de inyecci&oacute;n de 6 v&iacute;as, mezcl&aacute;ndose con el resto de las soluciones para permitir la reacci&oacute;n y  la detecci&oacute;n del cobalto en la c&aacute;mara dise&ntilde;ada especialmente dentro del dispositivo cer&aacute;mico.  En la <a href="/img/revistas/eac/v34n2/f0207213.jpg">Figura 2</a> se muestra el esquema general del sistema empleado. </font></p>     
<P><font size="2" face="Verdana">Para implementar el sistema de detecci&oacute;n &oacute;ptico basado en medidas de absorbancia, se emple&oacute; un LED con  una longitud de onda a 540 nm y fibra &oacute;ptica como medio de transmisi&oacute;n a la placa de control y adquisici&oacute;n. </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">Como elemento detector se utiliz&oacute; un  fotodetector  que integra, un fotodiodo y un amplificador de transimpedancia  el cual convierte la corriente que entrega el fotodiodo en voltaje.    </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">La se&ntilde;al generada por el fotodetector es posteriormente acondicionada mediante circuiter&iacute;a anal&oacute;gica  (amplificadores operacionales) con el objeto de que sea una se&ntilde;al apropiada para la tarjeta de adquisici&oacute;n de datos. El  diagrama el&eacute;ctrico del circuito se presenta en la <a href="/img/revistas/eac/v34n2/f0307213.jpg">Figura 3</a>. </font></p>     
<P><font size="2" face="Verdana">Enseguida se muestra en la <a href="#f4">Figura 4</a> el montaje del microsistema empleado y descrito anteriormente. </font></p>     <P align="center"><img src="/img/revistas/eac/v34n2/f0407213.jpg" width="472" height="366"><a name="f4"></a></p>      
]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;</p>     <P>&nbsp;</p>     <P><font size="2"><b><font size="3" face="Verdana">Resultados y Discusi&oacute;n </font></b></font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P><font size="2" face="Verdana">En la <a href="#f5">Figura 5</a> se presentan las absorbancias de las concentraciones desde 400 a 600 nan&oacute;metros.    La longitud de onda que se tomo como base para los experimentos posteriores es 540 nm ya que en este punto    todas las concentraciones cumplen con la Ley de Beer con un coeficiente de correlaci&oacute;n mayor. </font></p>     <P align="center"><img src="/img/revistas/eac/v34n2/f0507213.jpg" width="550" height="370"><a name="f5"></a></p>     
<P>&nbsp;</p>     <P><font size="2" face="Verdana">Ya definida la longitud de onda, se procedi&oacute; a encontrar experimentalmente los par&aacute;metros hidrodin&aacute;micos del  sistema, midiendo las absorbancias generadas a diferentes concentraciones de cobalto, con caudal y volumen de  muestra diferentes partiendo de 500 ml tanto para generar un caudal por minuto, as&iacute; como para la inyecci&oacute;n de la muestra  a utilizar. En la <a href="/img/revistas/eac/v34n2/f0607213.jpg">Figura 6</a>  se observan las absorbancias obtenidas en dichos experimentos. </font></p>     
<P><font size="2" face="Verdana">De acuerdo a los resultados que se generaron con caudal y volumen de muestra diferentes, se tomo como referencia  un caudal de 500 ml/min y 250 ml como volumen de la muestra a inyectar en el sistema, ya que con estas condiciones  se obtuvieron las mayores absorbancias  y se aprecia claramente la tendencia de los puntos entre cada  concentraci&oacute;n monitoreada. </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">Todos los experimentos posteriores se llevaron a cabo respetando la longitud de onda y los par&aacute;metros  hidrodin&aacute;micos anteriormente mencionados. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana">El sistema de flujo continuo se implemento satisfactoriamente, y la detecci&oacute;n de las se&ntilde;ales obtenidas mediante  la circuiter&iacute;a electr&oacute;nica y el uso del Labview, permiti&oacute; observar como la reacci&oacute;n se lleva a cabo y como el  m&eacute;todo colorim&eacute;trico se desarrolla en el microsistema de detecci&oacute;n. </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">El dise&ntilde;o interno del dispositivo cer&aacute;mico demostr&oacute; ser eficiente ya que no fue necesario utilizar mezcladores  externos para que los reactivos formasen la reacci&oacute;n qu&iacute;mica. </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">La <a href="#f7">Figura 7</a> muestra los resultados obtenidos, mediante el voltaje que genera cada patr&oacute;n de concentraci&oacute;n de  cobalto, para posteriormente realizar la conversi&oacute;n a la se&ntilde;al anal&iacute;tica de inter&eacute;s que es la absorbancia la cual debe cumplir  la Ley de Beer. </font></p>     <P align="center"><img src="/img/revistas/eac/v34n2/f0707213.jpg" width="522" height="392"><a name="f7"></a></p>     
<P><font size="2" face="Verdana">Las  se&ntilde;ales anal&iacute;ticas se obtuvieron por triplicado para cada uno de los patrones de cobalto a diferente  concentraci&oacute;n como lo muestra la figura anterior, enseguida se muestra la se&ntilde;ales anal&iacute;tica de inter&eacute;s  respecto al tiempo para  cada concentraci&oacute;n. <a href="#f8">Figura 8</a>. </font></p>     <P align="center"><img src="/img/revistas/eac/v34n2/f0807213.jpg" width="528" height="344"><a name="f8"></a></p>     
<P><font size="2" face="Verdana">Como se puede apreciar conforme aumenta la concentraci&oacute;n de los patrones de cobalto, la absorbancia de la  reacci&oacute;n es mayor y sigue cierta proporcionalidad entre las concentraciones. </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">La <a href="#f9">Figura 9</a> muestra la relaci&oacute;n existente entre la se&ntilde;al anal&iacute;tica obtenida y los diferentes patrones de cobalto. </font></p>     <P align="center"><img src="/img/revistas/eac/v34n2/f0907213.jpg" width="504" height="374"><a name="f9"></a></p>     
<P></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana">Los resultados obtenidos provienen de una serie de pruebas realizadas en 10 d&iacute;as y horarios diferentes con la  intenci&oacute;n de que el experimento sea reproducible y los datos obtenidos sean repetibles, <a href="/img/revistas/eac/v34n2/t0107213.jpg">Tabla 1</a>. cada uno de los  diferentes patrones de cobalto se registr&oacute;  por triplicado como lo muestran las figuras anteriores y se consider&oacute; la  media correspondiente a cada concentraci&oacute;n. </font></p>     
<P><font size="2" face="Verdana">En la <a href="/img/revistas/eac/v34n2/f1007213.jpg">Figura 10</a>, se realiza la comparativa de los resultados obtenidos en la Tabla anterior, y muestra el coeficiente  de correlaci&oacute;n lineal  existente entre  los datos. </font></p>     
<P><font size="2" face="Verdana">La Desviaci&oacute;n Est&aacute;ndar Relativa  (RSD%) para una serie de datos a una concentraci&oacute;n de 3 mg/L es  2.59%,  (n=15, 98% de confianza). </font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P><font size="3" face="Verdana"><B>CONCLUSIONES</B> </font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P><font size="2" face="Verdana">La integraci&oacute;n  de las t&eacute;cnicas colorim&eacute;tricas a un microsistema de an&aacute;lisis en flujo continuo,  ha tenido    resultados favorables, la integraci&oacute;n de metodolog&iacute;a qu&iacute;mica, componentes electr&oacute;nicos y flu&iacute;dicos en el sensado    y acondicionamiento de se&ntilde;ales, combinados con el dispositivo cer&aacute;mico en el an&aacute;lisis qu&iacute;mico, permite de acuerdo a    los resultados, seguir desarrollando microsistemas de an&aacute;lisis total fiables. </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">Por otra parte el uso de la tecnolog&iacute;a LTCC en la elaboraci&oacute;n de microsistemas anal&iacute;ticos permite la creaci&oacute;n de  una amplia gama de dise&ntilde;os de acuerdo a las necesidades del m&eacute;todo a emplear, reduciendo altamente el uso de  reactivos utilizados y por ende el costo del an&aacute;lisis, adem&aacute;s de ser una tecnolog&iacute;a relativamente barata por la facilidad en  su fabricaci&oacute;n. </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">El m&eacute;todo colorim&eacute;trico empleado pudo ser adaptado a flujo continuo y miniaturizado a nivel de microlitros lo  que indica que los microsistemas de an&aacute;lisis son una opci&oacute;n para trabajos futuros en el &aacute;rea de la qu&iacute;mica anal&iacute;tica  entre otras. </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">Los resultados obtenidos reflejan la sensibilidad del sistema  y validez de la reacci&oacute;n qu&iacute;mica implementada, la  se&ntilde;al sensada por medio del dispositivo optoelectr&oacute;nico ha sido voltaje, la cual mediante la Ley de Beer y su  correspondiente ecuaci&oacute;n logaritmica se transforma en absorbancias, que es la se&ntilde;al anal&iacute;tica de inter&eacute;s en los m&eacute;todos  qu&iacute;micos colorim&eacute;tricos,  comprobando que a mayor concentraci&oacute;n existe mayor absorbancia en el sistema adem&aacute;s de  cumplir con la tendencia lineal que se estipula. Esta metodolog&iacute;a empleada  abre la posibilidad de detecci&oacute;n de otros  analitos de inter&eacute;s industrial y medioambiental. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;</p>     <P><font size="3" face="Verdana"><B>AGRADECIMIENTOS</B> </font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P><font size="2" face="Verdana">Los autores agradecen la colaboraci&oacute;n del Grupo de Sensores y Biosensores de la Universidad Aut&oacute;noma de    Barcelona, y a la empresa Met-Mex Pe&ntilde;oles S.A. de C.V. </font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P><strong><font size="3" face="Verdana">REFERENCIAS</font></strong></p>     <P>&nbsp;</p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana">1.     DEWEY D.W., MARSTON H.R.:&#187;An improved method for the determination of cobalt in    biological materials&#187;, analytica chimica      acta, vol.57, no.1, pp. 45-49, 1971.       </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">2.     PINTO GANFORNINA J.J.: &#171;Nuevas alternativas para la simplificaci&oacute;n y mejora de la metodolog&iacute;a de an&aacute;lisis    de metales pesados en muestras ambientales&#187;, Tesis de doctoradol, Universidad de C&aacute;diz, 2008. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana">3.     HARRIS, D.C.: &#171;Quantitative Chemical Analysis&#187;. WH Freeman and Company, 5th ed., New York (2003), p. 429.       </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana">4.     IBA&Ntilde;EZ G. N.:,&#187;Continuous flow analytical microsistemas base don low-temperature co-fired ceramic    technology. Integrated  potentiometric detection based on solvent polymetic ion-selective    electrodes&#187;, Analytical Chemistry,78    (9), 2985, 2006.         </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana">5.     PYRZYNSKA K., JANISZEWSKA Z.: &#171;Determination of Trace Amounts of Cobalt by Flow Injection    with Spectrophotometric Detection&#187;, Analyst, Vol.119, pp. 1553-1556, July 1994.       </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana">6.     R&Ugrave;&#142;I&Egrave;KA J., HANSEN    E.H.: &#171;Flow Injection Analysis&#187;, Jonh Wiley &amp; Sons, Inc.      Pittsburgh, PA. pp. 6, 1981.       </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana">7.     DA ROCHA M., et al.: &#171;Versatile and automated continuous flow colorimetric microanalyzer for    environmental determinations&#187;, Ibersensor, Lisbon, Portugal, 2010.       </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana">8.     IB&Aacute;&Ntilde;EZ GARC&Iacute;A,    N&Uacute;RIA, et al.: &#171;Green-tape ceramics. New technological approach for integrating    electronics and fluidics in Microsystems&#187;, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 27 (1), 24-33. 2008.    &#160;&#160;   </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana">9.     HAYASHIBE Y., TAKEYA M.: &#171;Method for measuring impurity concentration and removing impurities    from electrolytic solution for electrowinning of zinc&#187;, Patente No.5,178,771, U.S.A., enero 12, 1993.    </font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P>&nbsp;</p>     <P><font size="2" face="Verdana">Recibido: Abril 2013    <br>   Aprobado: Mayo 2013 </font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;</p>     <P></p>     <P></p>     <P></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[D.W.]]></surname>
<given-names><![CDATA[DEWEY]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[H.R.]]></surname>
<given-names><![CDATA[MARSTON]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[An improved method for the determination of cobalt in biological materials]]></article-title>
<source><![CDATA[analytica chimica acta]]></source>
<year>1971</year>
<volume>57</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>45-49</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[PINTO GANFORNINA]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Nuevas alternativas para la simplificación y mejora de la metodología de análisis de metales pesados en muestras ambientales]]></source>
<year>2008</year>
<publisher-name><![CDATA[Universidad de Cádiz]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[D.C.]]></surname>
<given-names><![CDATA[HARRIS]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Quantitative Chemical Analysis]]></source>
<year>2003</year>
<edition>5</edition>
<page-range>429</page-range><publisher-loc><![CDATA[New York ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[WH Freeman and Company]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[IBAÑEZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[G. N.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Continuous flow analytical microsistemas base don low-temperature co-fired ceramic technology. Integrated potentiometric detection based on solvent polymetic ion-selective electrodes]]></article-title>
<source><![CDATA[Analytical Chemistry]]></source>
<year>2006</year>
<volume>78</volume>
<numero>9</numero>
<issue>9</issue>
<page-range>2985</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[PYRZYNSKA]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[JANISZEWSKA]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Determination of Trace Amounts of Cobalt by Flow Injection with Spectrophotometric Detection]]></article-title>
<source><![CDATA[Analyst]]></source>
<year>July</year>
<month> 1</month>
<day>99</day>
<volume>119</volume>
<page-range>1553-1556</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[RÙ&#142;IÈKA]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[HANSEN]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Flow Injection Analysis]]></source>
<year>1981</year>
<page-range>6</page-range><publisher-name><![CDATA[Jonh Wiley & Sons, Inc.]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[DA ROCHA]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Versatile and automated continuous flow colorimetric micro analyzer for environmental determinations]]></source>
<year>2010</year>
<publisher-loc><![CDATA[Lisbon ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Ibersensor]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[IBÁÑEZ GARCÍA]]></surname>
<given-names><![CDATA[NÚRIA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Green-tape ceramics. New technological approach for integrating electronics and fluidics in Microsystems]]></article-title>
<source><![CDATA[TrAC Trends in Analytical Chemistry]]></source>
<year>2008</year>
<volume>27</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>24-33</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[HAYASHIBE]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[TAKEYA]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Method for measuring impurity concentration and removing impurities from electrolytic solution for electrowinning of zinc]]></source>
<year>ener</year>
<month>o </month>
<day>12</day>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
