Apresentam-se neste trabalho, estudos eletroquímicos e espectroscópicos na região do Ultravioleta-Visível de modelos derivados do ácido salicílico de ácidos húmicos e nitrohúmicos, esse último um artefato laboratorial, na presença de molibdênio para determinar a afinidade desses modelos com esse íon metálico. Molibdênio tem um papel importante na química de solo e conjuntamente com as substâncias húmicas, promove fertilidade ao solo e água e é um elemento chave na enzima nitrogenase. Os resultados obtidos mostraram que pelo menos uma espécie complexada está presente na faixa de pH 6,3 a 8,0, mesmo para o modelo menos básico escolhido, dos ácidos nitrossalicílicos. Estudo anterior mostrou que modelos derivados do ácido ftálico e nitroftálico, modelos também para os ácidos húmicos e nitrohúmicos, apresentaram espécies complexadas apenas até pH 6,5. As constantes de formação calculadas mostraram que a substituição do grupamento nitro na posição orto desfavorece a complexação, quando comparada à substitução para, devido provavelmente ao impedimento estérico no primeiro caso, uma vez que esse impedimento se manifesta indubitavelmente no composto duplamente substituído com o grupamento nitro. Os espectros obtidos por voltametria cíclica e por espectroscopia no Ultravioleta-Visível mostraram que a química do molibdênio em solução aquosa é muito complexa com a variação do pH, e que o ânion molibdato deixa de ser um ânion em valores de pH próximos a 4, quando então passa a se comportar como cátion, MoO 2 2+ (M).In this work electrochemical and Ultraviolet-Visible studies were performed in solutions of salicylic acid models of humic and nitrohumic acids, a laboratory artifact, and molybdenum in order to determine the affinity of these models towards the metal ion. Molybdenum, which plays a very important role in the soil chemistry, and together with humic substances, impart fertility to soil and water and is a key element in the activity of nitrogenase. The obtained results showed that at least one complexed species is present at the pH range of 6.3 to 8.0, even for the less basic chosen models, the nitrosalicylic acids. Previous study showed that phthalic and nitrophthalic, also humic and nitrohumic acids model compounds, presented complexed species with molybdenum only till pH 6.5. The calculated formation constants showed that the substitution of the nitro group in the orto position was less favoured than in the para substitution, probably due to a steric hindrance in the former, which was clearly seen in the double substituted salicylic nitro derivative. The cyclic voltammetry as well as the Ultraviolet-Visible obtained spectra were able to show that the chemistry of molybdenum in aqueous solutions as the pH is increased is very complex, and the molybdate stops acting as an anion only after pH around 4, when it finally becomes a cation MoO 2 2+ (M).