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Fluorescence, Decay Time, and Structural Change of Laser Dye Cresyl Violet in Solution due to Microwave Irradiation at GSM 900/1800 Mobile Phone FrequenciesFluorescencia, tiempo de decaimiento y cambio estructural del colorante láser violeta de cresilo en solución por irradiación de microondas a frecuencias de telefonía móvil GSM 900/1800

Resumen

La irradiación con microondas a frecuencias de telefonía móvil GSM 900/1800 MHz afecta a la estructura electrónica del violeta de cresilo en solución. Estos cambios son importantes porque el colorante láser violeta de cresilo se une fuertemente a compuestos celulares ricos en ADN y ARN en los tejidos nerviosos. Los efectos de la irradiación sobre la estructura electrónica del violeta de cresilo y sus datos de fluorescencia se obtuvieron experimentalmente a temperatura ambiente. Para la mayoría de los colorantes láser, ésta no es una tarea trivial porque las moléculas de colorante láser poseen una estructura relativamente compleja. Suelen consistir en un sistema extendido de enlaces π dobles o aromáticos conjugados con grupos auxocrómicos (donadores de electrones) unidos que desplazan la banda de absorción hacia longitudes de onda más largas. Debido al alto grado intrínseco de conjugación, los modos vibracionales de las unidades moleculares se acoplan fuertemente entre sí. Descubrimos que el rendimiento cuántico de fluorescencia aumentaba de 0,54±0,03 a 0,75±0,01 debido al salto de energía intramolecular del violeta de cresilo en solución que se expone a la irradiación de microondas a frecuencias de telefonía móvil, y el producto fotónico ya no puede utilizarse como colorante láser.

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Información del documento

  • Titulo:Fluorescence, Decay Time, and Structural Change of Laser Dye Cresyl Violet in Solution due to Microwave Irradiation at GSM 900/1800 Mobile Phone Frequencies
  • Autor:Fuat, Bayrakceken; Korkut, Yegin
  • Tipo:Artículo
  • Año:2012
  • Idioma:Inglés
  • Editor:Hindawi Publishing Corporation
  • Materias:Energía solar Fotoquímica Fotocatálisis Nanoestructuras Biofotónica
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Así combate Noruega el cambio climático | DW Documental

​Noruega se ha propuesto absorber todas las emisiones de dióxido de carbono de la industria europea. Para ello, pretende bombear el CO2, el elemento más perjudicial para el clima, en las capas rocosas que subyacen al mar del Norte. Un reportaje sobre los riesgos del almacenamiento artificial del dióxido de carbono.

En numerosos procesos de la industria química, metalúrgica o del cemento es inevitable que se genere dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero. El gas podría capturarse y transportarse en barco a Noruega. Es una oferta tentadora, porque parece más barata que evitar la producción de CO2. Desde una estación de bombeo al norte de Bergen, se canalizaría sobre el fondo del mar del Norte y luego se introduciría en el suelo, a 2.500 metros de profundidad. En el proyecto Northern Lights, Noruega está probando todas las fases necesarias para aplicar la tecnología de captura y almacenamiento de carbono. En Alemania, hasta ahora ha habido mucha resistencia a los experimentos para almacenar CO2 bajo tierra. Sin embargo, los expertos del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático asumen en casi todos sus escenarios que será necesario capturar y almacenar miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero de la atmósfera. De lo contrario, el aumento de temperatura global no podría contenerse por debajo de los dos grados.

Sin embargo, hay una manera natural de fijar los gases de efecto invernadero: volviendo a llenar de agua las turberas, ya que las turberas drenadas son responsables de alrededor del cinco por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de Alemania. El nivel del agua de las turberas es lo que determina si estas perjudican o protegen el clima: a largo plazo, las turberas podrían fijar grandes cantidades de CO2. El reportaje sopesa los pros y los contras de almacenar el CO2 y se plantea por qué la reinundación de pantanos no avanza desde hace años.