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      <title>Línea del tiempo de los antecedentes de la espectrofotometría. by Oscar Galarza</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-09-02 18:38:11 UTC</pubDate>
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         <title>Leonardo Da Vinci 1497  </title>
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         <description><![CDATA[<div>Leonardo Da Vinci había notado una semejanza entre la reflexión de la luz en los espejos y el eco de los sonidos en las paredes, planteo la hipótesis de que ambos fenómenos eran producidos por onda, en el caso de luz eran aún de naturaleza desconocida.<br><strong>Observo el fenómeno de descomposición de la luz solar a trabes de un vaso de agua.</strong><br>Mientras tanto, el problema fundamental de los científicos era que ninguna de estas suposiciones permitía explicar coherentemente todos los fenómenos luminosos que se observaban.<br><br><strong>Alumna</strong>: <strong>Zaira Aidee Monroy Perez. Nl. 18</strong><br>Hugo R. Martin (2013),Una mirada a la naturaleza de la luz y el espectro electromagnetico, Sitio web: www.cinea.gov.ar/ieds, Consultado el 2 de septiembre de 2021.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-02 21:20:51 UTC</pubDate>
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         <title>Isaac Newton 1666</title>
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         <description><![CDATA[<div>Descubre el "SPECTRO" de la luz del sol.&nbsp;<br><br></div><div>En una habitación oscura, hizo pasar luz solar a través de una pequeña abertura circular en una persiana. Coloco varias lentes y un prisma, y detrás de éste vio diferentes colores.<strong> </strong>Encontró una explicación más aclaradora cuando cubrió el agujero con un trozo de papel en el que había realizado una hendidura paralela a una de las caras del prisma. Los colores se superponían uno sobre otro. El prisma había dividido la luz solar en los colores del arcoíris. <strong>Dio a este fenómeno el nombre latino "spectrum", en inglés "ghost"</strong>.</div><div>La conclusión de Newton fue que la luz estaba constituida por innumerables partículas microscópicas coloreadas (corpúsculos), que eran emitidas a altas velocidades por una fuente de luz como el Sol. Todas juntas, parecía&nbsp; blancas ante nuestros ojos. Un prisma es capaz de separarlas según su color. <br><br><strong>Alumna</strong>: <strong>García Jacinto Evelyn. NL 10</strong><br>(Alberto Silicia García . (1999). Breve historia del espectro . 02 de Septiembre de 2021, de Astrocantabria Sitio web: https://astrocantabria.org/?q=historia-espectro)</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-02 21:56:02 UTC</pubDate>
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         <title>Pierre Bouger 1729</title>
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         <description><![CDATA[<div>Observo que la cantidad de luz que pasa a través de una muestra de liquido, disminuía con el aumento del espesor de la muestra.<br><br>En óptica, la <strong>ley de Beer-Lambert</strong>, también conocida como <strong>ley de Beer</strong> o <strong>ley de Beer-Lambert-Bouguer</strong> es una relacion empirica que relaciona la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Absorci%C3%B3n_(radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica)">a</a>bsorcion de luz con las propiedades del material atravesado. La ley de Beer-Lambert relaciona la intensidad de luz entrante en un medio con la intensidad saliente después de que en dicho medio se produzca absorción.<br><br><strong>Alumno: Arturo Alexis </strong>- <a href="https://www.britannica.com/biography/Pierre-Bouguer">«Pierre Bouguer; French scientist»</a>. <em>Encyclopedia Britannica</em> . Consultado el 02 de septiembre de 2021.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-02 22:11:54 UTC</pubDate>
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         <title>Thomas Melville 1752</title>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Una línea inesperada.&nbsp;</strong></div><div>El primero en notar algo anormal dentro de un arcoiris o espectro fue Thomas Melville en 1752. Thomas Melville fue un filósofo natural (la manera en que entonces se conocía a los físicos).&nbsp;</div><div>Melville utilizó muestras de varias sales, las puso sobre una flama de alta temperatura y vio que todas sus muestras emitían una luz amarilla intensa y distinta de la luz de la flama. Decidió pasar esta luz a través de un prisma y observó que en el espectro de todas sus sales había una línea amarilla, localizada siempre en el mismo lugar. Sin saberlo, había identificado la primer huella digital de un elemento.<br>La luz emitida por estas sales tiene un solo color y una sola línea muy delgada en su espectro (en realidad son dos, pero muy juntas). Esta es una luz con un espectro distinto a lo que se habían observado hasta entonces. Antes de la observación de Melville, se creía que todas las luces "naturales" debían tener un espectro continuo, pero su experimento probó que no era así.<br><br>Carlos Velázquez Los nuevos elementos&nbsp; y sus arcoíris/ CIENCIORAMA<br>2 sep 2021. pp: 3 - 5.<br>https://drive.google.com/file/d/1oyI3Pbw6gveo5QPvrLuZW8r1r_NFIyRN/view?usp=drivesdk<br><strong>Docente en Formación: Amaro Ramos Osvaldo. </strong><br><br><br><br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-02 22:29:34 UTC</pubDate>
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         <title>Johann Heinrich Lambert-1760</title>
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         <description><![CDATA[<div>Según su ley decía que la intensidad luminosa emitida por un cuerpo es proporcional al coseno del ángulo que forma la dirección considerada y la perpendicular a la superficie de radiación.<br>Fuente Apa:<br>Martínez, G. (09 de Noviembre de 2020). <em>Universidad politecnica de valencia</em>. Obtenido de Aplicación de la ley de Lambert-Beer : https://riunet.upv.es/handle/10251/16360<br><br><strong>Alumno: Carlos Haider Martínez Albino</strong></div><div>&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-02 22:46:50 UTC</pubDate>
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         <title>Alessandro Volta  1776</title>
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         <description><![CDATA[<div><br>Un electróforo o electróforo es un <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Electrostatic_generator">generador electrostático </a><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor">capacitivo</a> manual simple que se utiliza para producir <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Electrostatic_charge">carga electrostática a</a> través del proceso de <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Electrostatic_induction">inducción electrostática</a> . Una primera versión fue inventada en 1762 por el profesor sueco <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Johan_Carl_Wilcke">Johan Carl Wilcke</a>.&nbsp; El científico italiano <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta">Alessandro Volta</a> mejoró y popularizó el dispositivo en 1775, y a veces se le atribuye erróneamente su invención. La palabra electrophorusfue acuñado por Volta del griego ήλεκτρον ('elektron') y ϕέρω ('phero'), que significa 'portador de electricidad'.<br><br>Volta Uso su "Electroforus perpetual", un dispositivo para producir cargas eléctricas a nivel de chispas, en diferentes materiales. Con ello pudo identificar diferentes gases en función del color que emitían cuando se les descargaba una chispa eléctrica.<br><br>Referencia bibliográfica: Recuperado de <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Electrophorus">https://en.wikipedia.org/wiki/Electrophorus</a> (Electrophorus) el 02 de septiembre del año 2021.<br><br><strong>Alumno: Ricardo Emanuel Rodriguez Rocha</strong>.&nbsp;<br><br><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-02 22:58:42 UTC</pubDate>
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         <title>David Rittenhouse 1786</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Las rejillas de difracción surgieron en el siglo dieciocho creadas por el astrónomo americano David Rittenhouse (1732-1796) en 1785, quién construyó rejillas de difracción planas usando finos alambres a través de un marco con una de estas rejillas observó seis ordenes de espectros, obteniendo buenas aproximaciones para el desplazamiento angular y la ley que rige estos desplazamientos . También esta simple rejilla fue suficiente para demostrar el efecto de la difracción de la luz . <br>La rejilla de difracción es un componente óptico que generalmente consiste en una placa de vidrio en la superficie de la cual se graba una textura de líneas paralelas, iguales y equidistantes, a distancias comparables a la longitud de onda de la luz. Se utiliza para separar los colores de la luz, aprovechando su naturaleza ondulatoria.<br><br>recuperado de: <br>1) <em>Rejilla de difracción - Aplicaciones y ejemplos, Fabricación, Ecuaciones de celosía, Teoría, Premisa | KripKit</em>. (s. f.). Kripkip. Recuperado 3 de septiembre de 2021, de https://kripkit.com/rejilla-de-difraccin/<br>2)https://ipicyt.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1010/1809/1/TMIPICYTF4G42016.pdf<br><strong><br>Alumna</strong>: <strong>Chávez Martínez Ingrid Valeria&nbsp;</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-02 23:30:37 UTC</pubDate>
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         <title>William Hyde Wollaston -1802</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>En 1802, el filósofo natural británico William Hyde Wollaston descubrió líneas oscuras en el espectro de color de Isaac Newton. Estos ahora se conocen como líneas espectrales. El descubrimiento de Wollaston puede haber sido atribuido a fallas en el prisma que usó para crear el espectro, pero pronto vio que siempre estaban en el mismo lugar, sin importar el prisma que usara. observó la emisión espectral del Sol por una hendidura y luego por un prisma, observó que había líneas obscuras separando el espectro y las interpretó como el límite de los colores.<br>Referencia:<br>Capitulo 7. Líneas espectrales. (s. f.). La física y química .com. Recuperado 1 de septiembre de 2021.<br><strong>Alumna: Isabel Alhely Cohetero Pérez NL. 7</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-02 23:46:40 UTC</pubDate>
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         <title>Joseph von Fraunhofer 1814</title>
         <author>sofiaabrilgonzalezmiranda</author>
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         <description><![CDATA[<div>Se le considera un cofundador de la óptica moderna (1787-1826, Alemania)<br><br></div><div>Fue el primer físico alemán que estudió las líneas oscuras del espectro del Sol (actualmente conocidas como las líneas de Fraunhofer). &nbsp;<br><br></div><div>En 1814 inventó el espectroscopio.&nbsp;<br><br></div><ul><li>Mientras medía las propiedades de flexión de la luz de diversos tipos de vidrio.&nbsp;</li><li>Observó líneas oscuras en el espectro luminoso de una llama de sodio, y continuó buscando estas líneas en los espectros de otros elementos químicos.&nbsp;</li></ul><div><br></div><div>Su descubrimiento más importante fue el hecho de que cada elemento químico absorbe o emite determinadas longitudes de onda:&nbsp;<br><br></div><ul><li>Por lo que tiene un espectro característico, formado por rayas luminosas (espectro de emisión) o por rayas oscuras sobre un fondo claro (espectro de absorción).</li></ul><div><br></div><div>También fue el primero en utilizar la retícula de difracción, un dispositivo que dispersa la luz de manera más eficaz de lo que hace un prisma. Su trabajo puso en marcha el desarrollo de la espectroscopia.<br><br></div><div>A principios del siglo XIX era muy difícil fabricar vidrios ópticos de buena calidad. De esta forma ideó ingeniosos procedimientos para determinar las propiedades ópticas de los vidrios y fabricar piezas más puras. En 1818 descubrió cómo hacer el mejor cristal óptico y además inventó un método increíblemente que preciso para medir la dispersión.&nbsp;</div><div><br>En su búsqueda de un método para medir con precisión la dispersión de sus lentes y eliminar la aberración cromática de los objetivos, Fraunhofer descubrió la existencia de múltiples líneas oscuras en el espectro solar.<br><br></div><ul><li>También fue el primero en darse cuenta de que los espectros de Sirius y otras estrellas de primera magnitud eran diferentes entre sí y respecto al Sol, dando paso a la espectroscopia estelar</li><li>Movido por la curiosidad, Fraunhofer también analizó la luz de Venus, la Luna y la de varias estrellas fijas. Aunque su principal motivación era técnica, aquellos hallazgos sentarían más tarde los fundamentos de la espectroscopía.</li></ul><div><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div><strong>Nota:</strong> Para ver el video por favor de activar los subtítulos, gracias.<br><br></div><div><strong>Alumna: </strong>Sofía Abril González Miranda<br><br></div><div><strong>Referencias:</strong><br><br></div><ol><li>Castelo, J., Conde, J., Corominas, J., Correa, M., &amp; Vidal, A. (s.f.). <em>Astronómica de Sabadell</em>. Obtenido de <a href="https://astrosabadell.org/pdf/es/bio/homes/Fraunhofer_es.pdf">https://astrosabadell.org/pdf/es/bio/homes/Fraunhofer_es.pdf</a></li><li>Lemke, D. (Enero de 2016). <em>Investigación y ciencia</em>. Obtenido de <a href="https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/secretos-cunticos-659/los-orgenes-de-la-espectroscopa-i-fraunhofer-y-el-estudio-del-espectro-solar-13830">https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/secretos-cunticos-659/los-orgenes-de-la-espectroscopa-i-fraunhofer-y-el-estudio-del-espectro-solar-13830</a></li><li>Pérez, X. (Febrero de 2016). <em>UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO</em>. Obtenido de <a href="http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/9760/Tesis.pdf?sequence=3">http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/9760/Tesis.pdf?sequence=3</a></li><li>Fraunhofer. (Enero de 2015). (Video). 200 años de líneas Fraunhofer. YouTube. Recuperado de<strong> </strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=eSMhVDQtPD4">https://www.youtube.com/watch?v=eSMhVDQtPD4</a>&nbsp;</li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-03 00:05:42 UTC</pubDate>
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         <title>William Henry Fox Talbot - 1826</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Junto con el astrónomo&nbsp; <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/John_Herschel"><strong>John Herschel</strong></a><strong> </strong>emprendieron la observación espectroscópica sistemática de las diferentes sales químicas conocidas mediante el análisis del color de sus llamas, la espectroscopia de llama.<br><br>También dio su aporte a la aplicación de los espectros al análisis químico , tras estudiar diversos espectros de llama, llegó a afirmar que "<em>siempre que el prisma muestra que un rayo homogéneo de cualquier color existe en la llama, este rayo indica la formación o la presencia de un compuesto químico definido"</em>.<br><br>Recuperado de:<br>1. Historia de la espectroscopia:<br><strong>https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_espectroscopia<br></strong>2. Espectroscopios:<br><strong>https://www.uv.es/=bertomeu/material/museo/instru/espectro.htm<br><br>Alumna</strong>:<strong> </strong><strong><em>Núñez González Jatzumi Hazel.</em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-03 00:19:23 UTC</pubDate>
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         <title>William Herschel - 1845 </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><br></div><ul><li>La región infrarroja del espectro electromagnético fue descubierta por William Herschel (el descubridor del planeta Urano) en 1800 utilizando un prisma y termómetros. Al realizar este experimento, <strong>Herschel</strong> descubrió que la temperatura que marcaba el termómetro en esa zona era mayor que la del ambiente.</li><li>Publica un documento mostrando que la cantidad de luz absorbida es proporcional a la cantidad de soluto disuelto en soluciones acuosas.</li></ul><div>Obtenido de:&nbsp;</div><ul><li>Beatriz García . (2018). Descubrimiento del infrarrojo . 16 de Mayo, de NASE Sitio web: https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;url=http://sac.csic.es/astrosecundaria/es/proyectos_con_unesco/dia_internacional_de_la_luz_2018/HerschelCas.pdf&amp;ved=2ahUKEwjJ7OjnyOHyAhVWbc0KHX0YDhwQFnoECAMQBg&amp;usg=AOvVaw07cNndjqJgihfpwnmiuRTp&amp;cshid=1630629949351</li><li>Hernández, E. J. [Enrique José Hernández Fermín ]. (2021, 20 abril). <em>Descubrimiento de la luz infrarroja</em> [Vídeo]. YouTube. https://youtu.be/9eacC8MmZuI</li></ul><div><strong>Alumna</strong>: <strong><em>Guerrero Alcántara Karla Daniela</em></strong></div><div><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-03 00:59:20 UTC</pubDate>
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         <title>Ferdinand Reich y Theodor Richter 1863</title>
         <author>oscargalarza200</author>
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         <description><![CDATA[<div>Ferdinand Reich fue un químico alemán que descubrió el elemento químico indio en 1863 junto con Hieronymous Theodor Richter.<br><br></div><div>Reich era daltónico; sólo podía ver en blanco y negro y es por eso que Theodor Richter se convirtió en su socio en el campo de la ciencia, Richter examinó los colores producidos en las reacciones que se estudiaron en base al aislamiento en el elemento Indio (In) que mas tarde se encontraron restos en diferentes regiones. Lo que caracterizó al Indio fue su color blanco plateado con tonalidades nubladas.<br><br></div><div>Una de las principales características del nombre del elemento es porque proviene de una línea color azul “índigo”, Reich y Richter identificaron el elemento como un componente minoritario del Zinc (Zn) y que se obtiene como subproducto mediante electrolisis, tiempo después se trabajo con este material para la fabricación de espejos con mayor fuerza de resistencia, se utiliza como aleación con resistencia a la corrosión, en otros ámbitos se utiliza como detector de neutrones ya que contiene una elevada sección de captura de neutrones lentos y rápidos, uno de los usos que podemos observar es el cloruro de indio III en función de tubos de iluminación para incrementar el rendimiento luminoso.&nbsp;<br><br></div><div><br></div><h1>Referencias</h1><div><br></div><div><em>INDIO</em>. (s.f.). Obtenido de http://www.quimicaweb.net/tablaperiodica/paginas/indio.htm<br><br></div><div>Short, R. (21 de Noviembre de 2012). <em>Indium Corporation</em>. Obtenido de Indium Corporation: http://indiumblog.com/entry.php?id=1187&amp;lang=ES<br><br></div><div><strong><em>&nbsp;</em></strong><strong>Alumno: </strong><strong><em>Galarza Padilla Oscar Alfredo.</em></strong><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-03 01:00:37 UTC</pubDate>
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         <title>Johann J. Balmer - 1885</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/oscargalarza200/wpdbas485aohhop8/wish/1714086155</link>
         <description><![CDATA[<div>Johann Jakob Balmer (1825-1898) fue un matemático y físico suizo, autor de la fórmula de su nombre, que permite obtener los números de onda de la serie espectral del átomo de hidrógeno.<br><br>En 1885, Balmer, interesado en los acertijos numéricos y la numerología, encontró una fórmula simple que daba las longitudes de onda de las líneas conocidas en el hora. La formula es ¨<em>λ = b [n</em><em><sup>2</sup></em><em>/(n</em><em><sup>2</sup></em><em>-2</em><em><sup>2</sup></em><em>)]¨<br></em>En esta fórmula<em> ¨b¨ </em>es una constante que Balmer determinó empíricamente y encontró que era igual a 364,56·10<sup>-9</sup> m; <em>n</em> es un número entero, diferente para cada línea.<br>Fueron necesarios 30 años más para comprender cómo era posible que la fórmula de Balmer funcionase tan bien.<br><br><br>Experientia docet. (2019). Las líneas de Balmer. 02/09/2021, de Experientia docet Sitio web: https://culturacientifica.com/2019/08/20/las-lineas-de-balmer/<br><br>EcuRed. (2000). Johann Jakob Balmer. 02/09/2021, de EcuRed Sitio web: https://www.ecured.cu/Johann_Jakob_Balmer<br><strong><br>Ciriaco Segura Luis Fernando</strong><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-03 01:17:24 UTC</pubDate>
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         <title>Wilhelm Conrad Roentgen-1895.</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>El 8 de noviembre de 1895 el físico alemán Wilhelm Conrad Roentgen descubrió los rayos X mientras realizaba experimentos con tubos de vacío y un generador eléctrico. Con el hallazgo de este haz de luz capaz de atravesar la materia.<br>Röntgen continuó repitiendo el experimento hasta descubrir que esos rayos podían atravesar distintos tipos de materiales como papel, madera, aluminio, etcétera. Sin embargo, no atravesaban el plomo.<br>Entonces descubrió que al sostener un aro de plomo podía ver los huesos de su mano. Röntgen decidió imprimir la imagen de sus huesos en una placa fotográfica, y así fue como nació la primera radiografía.<br>Referencia: <br><em>Historia de la radiología - ACR</em>. (s. f.). Historia de la radiologia. Recuperado 2 de septiembre de 2021, de https://www.acronline.org/Nosotros/Historia-de-la-Radiolog%C3%ADa#:%7E:text=El%208%20de%20noviembre%20de,vac%C3%ADo%20y%20un%20generador%20el%C3%A9ctrico.&amp;text=Continu%C3%B3%20trabajando%20en%20pos%20de,en%20la%20Universidad%20de%20Munich.<br><br><strong>Alumno: López Yescas Oziel.</strong><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-03 01:27:25 UTC</pubDate>
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         <title> Albert Einstein- 1905</title>
         <author>daniela0986castillo</author>
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         <description><![CDATA[<div>Recibió el premio Nobel de Física en 1921, por el efecto fotoeléctrico.</div><div>&nbsp;El efecto fotoeléctrico se puede entender de manera sencilla como: Si iluminamos una superficie metálica con un haz luminoso de frecuencia apropiada&nbsp; se emiten electrones de la superficie. Esta emisión de electrones desde la superficie por la acción de la luz se denomina efecto fotoeléctrico. <br>Por otro lado, Einstein describió la composición de la luz, con esto permitió el funcionamiento de láseres, luces automáticas, cámaras, fotocopiadoras y cámaras de videos. Así como diseñó un refrigerador sin fugas refrigerantes tóxicas.<br><br><strong>Alumna</strong>: <strong>Castillo Cárdenas Daniela Ixchel.</strong><br>Referencias.</div><ul><li>&nbsp;CIENCIA ergo sum, Vol. 13-3, noviembre 2006-febrero 2007. Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México. Pp. 265-270.&nbsp;</li><li>&nbsp;RODRÍGUEZ-MEZA, M. A. Y J. L. CERVANTES-COTA EL EFECTO FOTOELÉCTRICO&nbsp;</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-03 01:36:38 UTC</pubDate>
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         <title>Walter Ritz 1908</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Walter Ritz (22 de febrero de 1878 - 7 de julio de 1909) fue un físico teórico y matemático suizo. Es conocido por su trabajo con Johannes Rydberg sobre el principio de combinación de Rydberg-Ritz, así como por el procedimiento de cálculo variacional denominado método de Ritz. <br><br>Ritz señaló siete objeciones a las ecuaciones del campo electromagnético de Maxwell-Lorentz:<br>&nbsp;• Las fuerzas eléctricas y magnéticas realmente expresan relaciones acerca del espacio y del tiempo y tendrían que ser reemplazadas por acciones elementales no instantáneas. <br><br>• El avance de los potenciales no existe (y su uso erróneo conduce a la catástrofe ultravioleta de Rayleigh-Jeans). <br><br>• La localization de la energía en el éter es imprecisa. <br><br>• Es imposible reducir la gravedad a las mismas ideas. <br><br>• La inaceptable desigualdad de acción y reacción queda implícitamente asociada al concepto de movimiento absoluto con respecto al éter. <br><br>• El aumento aparente de la masa relativista es adaptable a interpretaciones diferentes. <br><br>• El uso de coordenadas absolutas, si independientes de todos los movimientos de la materia, requiere renunciar al uso de la relatividad galileana y de las ideas aceptadas sobre los sólidos rígidos. <br><br>En cambio, consideraba que la luz no es propagada (en un medio) si no que es proyectada. <br><br>Referecia: Ritz, Walter (1908), "Recherches critiques sur l'Électrodynamique Générale", Página 172. <br>Recuperado de:https://books.google.com.mx/books?id=25jhu69D2EsC&amp;pg=PA200&amp;lpg=PA200&amp;dq=walter+ritz+principio&amp;source=bl&amp;ots=0xg6jC-CBg&amp;sig=ACfU3U0un0gDtMWvoCACedZuukd2ExLB2Q&amp;hl=es-419&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwilmLrxtuHyAhX1B50JHbgrA_cQ6AF6BAg8EAI#v=onepage&amp;q=walter%20ritz%20principio&amp;f<br><br><strong><em>Alumno</em></strong><em>: Zayago Garcia Eduardo</em>&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-03 01:43:32 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title> MAX VON LUE  1912</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em>9 de octubre de 1879, en Pfaffendorf (Alemania) – 24 de abril de 1960, en Berlín (Alemania)</em></strong></div><div><br></div><div>Von Laue investigó un método para medir la longitud de onda de los rayos X, utilizando, por primera vez, cristales salinos muy finos utilizados como retícula de difracción, llegando a demostrar que estos rayos eran de naturaleza análoga a los de la luz, pero no visibles, dado que su longitud de onda es extremadamente corta. También estudió los diagramas (imágenes simétricas) producidas en las placas fotográficas por los rayos X que han sufrido la reflexión o la refracción en un material cristalino.</div><div><br></div><div>Su innovación consistió en sugerir que el espacio existente entre los átomos debería superar la magnitud de 10-10 para que la difracción de los rayos X fuese real. Esta hipótesis se confirmó en 1912.</div><div><br></div><div>Max von Laue , gano el Premio Nobel de Física de 1914, quien, al querer demostrar la naturaleza ondulatoria de los rayos X, descubrió el fenómeno de la difracción de rayos X por los cristales .Para ello se&nbsp; usó un cristal bien formado de sulfato de cobre pentahidratado. La geometría del fenómeno fue también inicialmente problemática: en los primeros intentos se colocó la placa detectora entre la fuente de rayos X y el cristal, pensando que el cristal actuaría como una rejilla de reflexión. Sin embargo, no se detectaba ningún tipo de señal en esa posición, ni tampoco con las placas en los laterales y paralelas al haz de rayos X, con el objetivo de evitar recoger el haz primario. <br><br>Cantellano, M. A. G., &amp; Zetina, L. M. M. (2015). La espectroscopia y su tecnología: Un repaso histórico y su importancia para el siglo XXI. <em>Latin-American Journal of Physics Education</em>, <em>9</em>(4), 13.<br><br><strong>Alumno: Brayan Ventura Romero<br></strong><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-03 01:59:00 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1915 Henry Moseley </title>
         <author>alexaximenariveromendieta</author>
         <link>https://padlet.com/oscargalarza200/wpdbas485aohhop8/wish/1714228192</link>
         <description><![CDATA[<div><br>-Es considerado el fundador de la espectométria de rayos x. <br>-Moseley participó en el diseño y desarrollo de los primeros equipos de espectométria de rayos x.<br>-Observó y midió los espectros de los rayos x de varios elementos químicos que encontraron mediante el método de difracción a través de cristales.<br>-Descubrió una relación matemática sistemática entre las longitudes de onda de los rayos x producidos y los números atómicos de los metales que se utilizaron como objetivos en los tubos de rayos x "Ley de Moseley".<br><br><strong>Alumna</strong>: <strong>Rivero Mendieta Alexa Ximena.</strong><br><br>Henry Moseley: Rayos x Tabla Periódica y Guerra (2014) Bizkaia Aretoa. Retomado el 2 de septiembre : https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;url=https://www.rinconeducativo.org/es/recursos-educativos/henry-moseley-justifico-cuantitativamente-el-concepto-de-numero-atomico&amp;ved=2ahUKEwiO2PvG3OHyAhXVHc0KHcfJAssQFnoECDQQAQ&amp;usg=AOvVaw07TN-kIRe3BHQWnAdPMFmJ&amp;cshid=1630635024624</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-03 02:07:03 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Friedrich Hund- 1925</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/oscargalarza200/wpdbas485aohhop8/wish/1714351627</link>
         <description><![CDATA[<div>Presenta reglas empíricas para la espectroscopia atómica conocidas como reglas de Hund. <br><a href="https://tvd.wiki/wiki/Hund%27s_rules"><strong>las reglas de Hund</strong></a> , que gobiernan las <a href="https://tvd.wiki/wiki/Electron_configuration">configuraciones de electrones</a> atómicos , son importantes en <a href="https://tvd.wiki/wiki/Spectroscopy">espectroscopia</a> y <a href="https://tvd.wiki/wiki/Quantum_chemistry">química cuántica</a> . En química, la primera regla, <a href="https://tvd.wiki/wiki/Hund%27s_rule_of_maximum_multiplicity">la regla de Hund de máxima multiplicidad</a> , es especialmente importante y a menudo se la denomina simplemente Regla de Hund.<br>La <strong>regla de Hund</strong> es un principio empírico formulado<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_Hund#cite_note-1"><sup>1</sup></a>​ en 1927 por el físico alemán <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Hund">Friedrich Hund</a> (1896-1997) a partir del estudio de los <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia">espectros atómicos</a> y la distribución de elementos en la tabla periódica. <br><br><br> Kutzelnigg, Werner (1996). "Friedrich Hund y la química". <em>Angewandte Chemie</em> . <strong>35</strong> (6): 573–586. doi : 10.1002 / anie.199605721 <br><br><strong>Alumna</strong>: <strong>Cruz López Sandra&nbsp;</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-03 02:46:29 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>1927 Werner Heisenberg</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/oscargalarza200/wpdbas485aohhop8/wish/1714364525</link>
         <description><![CDATA[<div>https://youtu.be/794nipQrWaE<br><br><br>Trinity. (2018, 12 abril). Que es (y que no) el Principio de de Incertidumbre de Heisenberg | CienciaClip [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=794nipQrWaE<br><br><strong>Alumna</strong>: <strong>Ramírez Galicia Mirna Citlali</strong></div>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/794nipQrWaE" />
         <pubDate>2021-09-03 02:51:12 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Arnold Beckman 1941</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/oscargalarza200/wpdbas485aohhop8/wish/1714438239</link>
         <description><![CDATA[<div>El espectrofotómetro se inventó en 1941, por Arnold J. Beckman. En la década de 1950 se comienza a utilizar el espectrofotómetro en E.U. éste eliminó el comparador de color logrando así que los análisis fuesen más cuantitativos, confiables, y con una mejor exactitud.</div><div>Al principio, hubo problemas de rendimiento con el espectrofotómetro. Estos problemas llevaron a cambios en el diseño. Utilizó un prisma de cuarzo en lugar de un prisma de cristal. Elevaron la resolución de la longitud de onda en el ultravioleta producido con una lámpara de hidrógeno y otras mejoras.</div><div>El primer uso industrial de la tuvo lugar en la industria de la pintura. El objetivo principal era mantener la partidas de pintura lo más similarmente posibles entre ellas y así reducir al mínimo las diferencias cuando debía retocar de nuevo la pintura.</div><div>Actualmente la espectrofotometría se usa para diversas aplicaciones, como: análisis cuantitativo y cualitativo de soluciones desconocidas en un laboratorio de investigación, estandarización de colores de diversos materiales, como plásticos y pinturas, detección de niveles de contaminación en aire y agua, y determinación de trazas de impurezas en alimentos y en reactivos.</div><div><br></div><div>-Garcia, R. (2018). Instrumentos que revolucionaron la química: la historia del espectrofotómetro. Avances en Química, 79-81.<br><br></div><div>-Luis, S. (4 de Abril de 2014). slideshare. Obtenido de https://es.slideshare.net/LuisFoo/espectrofotmetro-33151115 <br><strong><br>Alumna</strong>: <strong>Ponce Arellano Evelin</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-03 03:21:06 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>1947 Gregorio Weber</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>-En 1947 le otorgan el premio Nobel de Fisiología o Medicina. La nominación por Houssay la hizo el <em>British Council Fellowship</em>, permitiéndole Weber un siguiente estudio en la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cambridge">Universidad de Cambridge</a> en Inglaterra, donde trabajó en 1947 bajo Malcolm Dixon en el doctorado en <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica">bioquímica</a>. Su obra principal fue el estudio de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Fluorescencia">fluorescencia</a> de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Flavina">flavinas</a> y <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Flavoprote%C3%ADna">flavoproteínas</a>, comenzando con instaurar la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia_de_fluorescencia">espectroscopia de fluorescencia</a> como método cuantitativo en la bioquímica<br>-Publica su tesis de doctorado “Fluorescencia de rivoflavina, diaforasa y sustancias&nbsp; relacionadas”; trabajo pionero en la aplicación de la espectroscopia de fluorescencia de las ciencias biológicas. Para lo cual, desarrolló el primer espectrógrafo de fluorescencia para el estudio de la vitamina B12.<br><br>-Con sus trabajos sentó las bases de la moderna espectroscopia de fluorescencia y realizó importantes contribuciones a la química y la dinámica de las proteínas.<br><br><strong>Alumna</strong>: <strong>Morales Resendiz Ingrid</strong><br><br>Marco Antonio González Cantellano, Luis Manuel Montaño Zetina. ( 2015). La espectroscopia y su tecnología: Un repaso histórico y su importancia para el siglo XXI. -, Vol. 9 No.4, 4602-6. Recuperado de <a href="http://www.lajpe.org/dec15/4602_Gonzalez.pdf">http://www.lajpe.org/dec15/4602_Gonzalez.pdf <br><br></a><br><br>&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-03 03:31:21 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1948- H. Friedman y L.S. Birks</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/oscargalarza200/wpdbas485aohhop8/wish/1714515152</link>
         <description><![CDATA[<div>Construyen el prototipo del primer espectrómetro comercial de longitud de onda de dispersión secundaria de rayos X con el tubo sellado.<br><br><strong>Alumno: Sánchez Del Castillo Alfredo</strong><br><br>Referencias antecedente:<br>Marco Antonio González Cantellano, Luis Manuel Montaño Zetina, Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Av. Instituto Politécnico Nacional 2508. San Pedro Zacatenco, C.P. 07360, México D. F. 2Departamento de Física. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Av. Instituto Politécnico Nacional 2508. San Pedro Zacatenco, C. P. 07360, México D. F.<br><br>video: https://youtu.be/e0ojoyUCtPc&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-03 03:59:59 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Alan Walsh 1955 </title>
         <author>marcoantoniorodriguezgarcia</author>
         <link>https://padlet.com/oscargalarza200/wpdbas485aohhop8/wish/1715175630</link>
         <description><![CDATA[<div>Físico australiano que en 1955 fue el creador de la espectrometría de absorción atómica (AAS) por sus siglas en inglés. Es un método analítico que es preciso y altamente sensible para determinar las concentraciones de diferentes elementos químicos, a su vez, revoluciono el análisis cuantitativo en la década de los 60’s. Se utiliza dentro de las aplicaciones comerciales, médicas, en geología e incluso en criminología. Actualmente se encuentran en diferentes variantes, ocupando a la tecnología (software), dependiendo del tipo de análisis utilizado. <br><br>Referencia APA:<br>A. Walsh. (1945). The spectrographic analysis of aluminium alloys by the direct comparison method. London: D.M. Smith. pp. 65-81.<br><br><strong>Alumno: Rodríguez García Marco Antonio</strong><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-03 13:01:44 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Stanley 1963</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>En 1963, se desarrolla el primer espectrómetro de emisión de rayos X controlado por computadora. <br><br>El químico británico Stanley Greenfield, inventa el Plasma de Acoplamiento Inductivo Anular o ICP, el cual dio un gran impulso al análisis instrumental. Se especula sobre <br>la utilidad analítica de la espectrometría de fluorescencia atómica.<br><br><strong>Alumno: Cerón Flores José Luis </strong><br><br>CERN, CERN Courier, (Organización Europea para la Investigación Nuclear, Ginebra, 2006). Recuperado de:&nbsp;<br>http://cerncourier.com/cws/article/cern/29561. Consultado: 03 de septiembre 2021.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-03 15:33:08 UTC</pubDate>
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         <title>1953 Spectronic-20 </title>
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         <description><![CDATA[<div>Después de el impacto que tuvo el espectrofotómetro de Beckman, Las demás compañías no se quisieron quedara atrás, comerciando una variedad de distintos espectrofotómetros.<br>El espectrofotómetro Spectronic-20 fue desarrollado por Bausch &amp; Lomb en 1953.<br>Se cree que es el espectrofotómetro mas utilizado en el mundo, ya que sus costos de producción y la alta precisión con la que contaban.<br>El espectrofotómetro Spectronic-20 no se vio tan afectado en cuanto al tiempo ya que se sigue utilizando en algunas áreas.<br><br>Bariloche, S. C. (2018). Instrumentos que revolucionaron la química: la historia del espectrofotómetro. <em>Avances en Química</em>, 80.<br><strong><br>Alumno: Acosta Alejo Roberto Carlos</strong></div><div>&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-03 15:46:40 UTC</pubDate>
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         <title>Kai M. Siegbahn - 1981</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Kai M. Siegbahn inició su búsqueda alrededor de la física atómica y la física molecular, desarrollando estudios sobre el plasma y la óptica electrónica, interesado posteriormente en la <strong>espectroscopia.<br><br></strong>Siegbahn desarrolló técnicas de análisis químico en el <strong>láser espectroscópico de alta resolución</strong> creado por él mismo.<br>El procedimiento desarrollado por Siegbahn consiste en proyectar un haz de rayos X sobre el material sometido a análisis, que emite electrones en virtud de un efecto fotoeléctrico que se le ha aplicado.<br><br>Referencia:</div><div>Kai Manne Börje Siegbahn - EcuRed. Ecured.cu. Published 2021. Accessed September 3, 2021. https://www.ecured.cu/Kai_Manne_B%C3%B6rje_Siegbahn<br><br><strong>Alumno: </strong>Jovani Guarneros Castro&nbsp;<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-03 15:49:47 UTC</pubDate>
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         <title>2002</title>
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         <description><![CDATA[<div>Cientifícos de italia y el reino unido fabricaron el primer modelo de laser de baja potencia de estado solido útil en la visualizacion de imagenes medicas <br><br>Referencia: Marco Antonio Gonzales Cantellano, Luis Manuel Montaño Zetina . (2015). la espectroscopía y su tecnologia , un repaso historico y su importancia para el siglo XXI. Departamento de Física. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Av. Instituto Politécnico Nacional 2508. San Pedro Zacatenco, C. P. 07360, México D. F.: EDVCATIO PHYSICORVM.<br><br><strong>Alumno: Juan Luis Méndez Moreno</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-03 17:02:37 UTC</pubDate>
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         <title>2015</title>
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         <description><![CDATA[<h1>Se investiga sobre la detección de imágenes vía nano marcadores fluorescentes como herramienta de detección para problemas de salud.&nbsp;</h1><div>Los marcadores biológicos específicos pueden ser una herramienta más poderosa y rápida para el diagnóstico de cánceres especialmente en etapas precancerígenas.<br><br>Extraído de: <br>http://www.scielo.org.mx/pdf/sv/v21n4/v21n4a3.pdf <br><br><strong>Alumno:</strong>&nbsp; Ángel David Pascual Urzúa &nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-03 17:41:06 UTC</pubDate>
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