1 INFORME TÉCNICO FINAL DETECCIÓN DE GRAFENO EN VACUNAS COVID.pdf

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1. METODOLOGÍA ANALÍTICA
1.1. Fundamento de la técnica micro-Raman
Debido a las características de la muestra y en particular a la dispersión de objetos con
apariencia grafénica de tamaño micrométrico en una matriz compleja de composición
indeterminada, la aplicación directa de métodos espectroscópicos no permite
caracterizar los objetos problema sin una previa localización o fraccionamiento de la
muestra original. Por ello se seleccionó la microscopía acoplada a espectroscopía
RAMAN (micro-RAMAN) como técnica eficaz para una prospección exhaustiva de los
objetos micrométricos visibles al microscopio óptico.
La espectroscopia de infrarrojo RAMAN es una técnica rápida, no destructiva, que
permite la verificación de la estructura del material mediante la identificación de modos
vibracionales y fonones generados tras la excitación con láser monocromático,
generando dispersión inelástica que se manifiesta en picos de emisión infrarroja
característicos de la estructura reticular del grafeno y derivados. La microscopía óptica
acoplada permite enfocar el láser de excitación a objetos concretos y puntos localizados
en los objetos y reforzar el grado de confianza en la identificación de la naturaleza del
material, y complementariamente obtener información de grosor, defectos,
conductividad térmica y geometría de borde de las mallas cristalinas de grafeno.
Modos vibracionales RAMAN de grupos funcionales frecuentes
O-P-O
813 cm-1
C-C 800 (600-1300) cm-1
C-O-C 800-970 cm-1 Raman media
C-(NO2) 1340-1380 cm-1 Raman fuerte; 1530-1590 cm-1 (asimétrica) Raman medio
C=C vibraciones en anillos aromáticos (ej Grafeno, grafito) (Otto, 1984)
1580-1600 cm-1 : Señal Raman fuerte
1450, 1500 cm-1 : señal Raman media
-CH2- 1465 cm-1
doblamiento en plano H-C-H (scissoring)
C=N 1610-1680 cm-1 (bases nitrogenadas)
C=0 carbonilo 1640, 1680-1820 cm-1
C-H 3000 cm-1
O-H 3100-3650 cm-1
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Fecha
02/11/2021
PÁGINA
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