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Nanobiotecnología Evidencia 3: Espectro electromagnético


Enviado por   •  24 de Abril de 2022  •  Práctica o problema  •  878 Palabras (4 Páginas)  •  93 Visitas

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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

Nanobiotecnología

Evidencia 3: Espectro electromagnético

Facilitadora: Diana Ginette Zarate Treviño

Grupo: 445

Alumno: Ángel Mauricio García Lozano

Espectro electromagnético y sus longitudes  

de onda

Introducción:

El espectro electromagnético son todas las longitudes de las ondas electromagnéticas  visibles, estas viajan como energía a través de radiación de luz, todas estas longitudes  muestran propiedades características de cada onda. La luz que podemos ver es una  fracción de las diferentes clases de radiación que existen, estas pueden incluir a los rayos  infrarrojos, las microondas y las de radio, como ondas de mayor longitud que la visible y  con menor frecuencia; y como ondas por encima del espectro visible se encuentran los  rayos X y los rayos gamma, las cuales son dañinas para los seres vivos por su alta  frecuencia; entonces, entre más alta sea la frecuencia de la onda mayor será la energía  que esta producirá.

Difracción de rayos X (XRD):

Es una técnica que permite la rápida identificación de materiales particulados, arcillas y  otros minerales, es útil para identificación de fases de grano fino, todas las fases  identificadas por los análisis de XRD se reportan y agrupan en cantidades grandes  mayores a 30%, moderadas de 10-30%, pequeñas 2-10% y mínimas de menos de 2%.  Este funciona con rayos X que chocan con los minerales y estos difractan los rayos, y  permite determinar conjuntos de minerales en masa.

FTIR (Infrarrojo Transformado de Fourier:

Tecnología de análisis para muestras liquidas de alimentos y productos agrícolas, utiliza  la espectroscopia en conjunto con la parte del espectro electromagnético  correspondiente al infrarrojo medio (2,500 a 25,00nm). La luz es emitida por una fuente  que produce todo el espectro, pero se pasa por un dispositivo llamado interferómetro, el  cual modifica la luz y hace que el haz de luz atraviese la muestra y esta absorba parte  de la energía; del otro lado está un detector que recibe el haz que deja pasar la muestra  y se envía a un ordenador que procesa la información. Es similar a la espectrofotometría  de luz UV-Vis, pero esta se concentra únicamente en el espectro de infrarrojo.

UV-Vis:

Es un tipo de espectroscopia que se fundamenta en la transmisión y/o absorción de la  radiación electromagnética cuando interacciona con la materia, de 190 a 900nm,  ampliando los equipos hasta los 3300nm. Consiste en una fuente de luz, con difractores  de luz que hacen que solo la longitud de onda que se seleccione pase a través de la  muestra, con amplificadores y detector que envía la señal a un ordenador y procesa la  información.

Todas estas técnicas utilizan el principio de que toda la materia absorbe la luz en  diferente medida y a diferentes longitudes de onda, pero cada uno de los equipos  utilizados por estas está especializado para un uso y función determinada, todos se  basan en la espectrometría que es la medición del espectro de luz visible y su  cuantificación.

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