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<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV><FONT face=Arial
size=2></FONT><BR>
<DIV align=center><FONT size=5><B><FONT color=#0000ff>Viernes 5
de diciembre de 2008 - 13:00 hs<BR></FONT><BR></B>Aula de Seminarios del
INQUIMAE, 3er piso Pab. II</FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT size=5> <BR><STRONG><FONT size=6>Dra. Paula
Caregnato</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT size=5><STRONG>Inv. INIFTA-UNLP</STRONG></FONT><FONT
size=5></DIV>
<P class=MsoNormal
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align=justify><SPAN
style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES"><FONT
size=5><STRONG> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center"
align=center><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt">Principios básicos sobre
Espectroscopia de
Resonancia Paramagnética Electrónica Resuelta en el Tiempo.Espectros
de radicales generados en sistemas micelares.</SPAN></STRONG><?xml:namespace
prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal
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align=justify></STRONG></FONT></SPAN><SPAN
style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES"><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 8.0cm"
align=center><SPAN lang=ES-AR
style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">La espectroscopía de
resonancia paramagnética electrónica (EPR) es una técnica muy útil para
investigar la estructura de radicales libres generados en reacciones
fotoquímicas y térmicas.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"
align=center><SPAN lang=ES-AR style="FONT-SIZE: 11pt">En particular, la
espectroscopia EPR resuelta en el tiempo (TR-EPR), permite estudiar radicales
libres generados en los primeros pasos después de la excitación por pulso láser.
La </SPAN><SPAN lang=ES-AR
style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">polarización dinámica del
espín del electrón inducida químicamente (chemically induced dynamic electron
spin polarization, CIDEP), es un fenómeno que puede observarse en estos
experimentos y se utiliza para obtener información mecanística y dinámica sobre
los pares de radicales generados después de 100-2000 nanosegundos de la
excitación láser.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"
align=center><SPAN lang=ES-AR
style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Entre los mecanismos de
CIDEP, se encuentran: el mecanismo de pares de radicales (MPR), el mecanismo
triplete (MT), </SPAN><SPAN lang=ES-AR style="FONT-SIZE: 11pt">el de pares de
radicales correlacionados por el espin (PRCE) y el mecanismo de pares
radical-</SPAN><SPAN lang=ES-AR
style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">triplete (MPRT). Los
espectros correspondientes a cada uno de estos mecanismos presenta un patrón
característico, lo que permite diferenciarlos fácilmente.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"
align=center><SPAN
style="FONT-SIZE: 11pt; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA; mso-bidi-font-style: italic">Se
empleo la técnica de TREPR (banda X de microondas) para estudiar el
comportamiento de los radicales generados p</SPAN><SPAN
style="FONT-SIZE: 11pt; mso-ansi-language: ES">or irradiación UV con láser de
eximeros (λexc.248 y 308nm) de quinonas iónicas y neutras en soluciones
micelares. Las moléculas en estudio pueden encontrarse sobre la superficie o en
el interior de las micelas, dependiendo del tamaño, forma y polaridad de las
mismas.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"
align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; mso-ansi-language: ES">Los sistemas
micelares son los adecuados para este estudio ya que en ellos se restringe la
difusión de los radicales libres y se aumenta la probabilidad de encuentro entre
los mismos.<o:p></o:p></SPAN></P>
<DIV align=center><BR></FONT> </DIV></BODY></HTML>