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<subfield code="a">Hernández Muñoz, Sheila</subfield>
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<subfield code="a">La espectroscopía Raman es una de las técnicas de análisis más potentes, ya que proporciona&#xd;
información vibracional sobre las moléculas analizadas, y los espectros obtenidos se pueden&#xd;
considerar huellas dactilares de las mismas. Sin embargo, su desarrollo y aplicación como técnica&#xd;
analítica se vieron limitados debido a la débil intensidad de las señales obtenidas. El&#xd;
descubrimiento, en los años 70, del fenómeno SERS (Surface Enhanced Raman Scattering), que&#xd;
permite amplificar varios ordenes de magnitud la señal Raman obtenida, mejorando&#xd;
notablemente la sensibilidad de la técnica, propulsó el uso esta técnica de análisis.&#xd;
Recientemente en el Grupo de Investigación Análisis Instrumental de la Universidad de Burgos,&#xd;
se descubrió un nuevo fenómeno para amplificar la señal Raman, denominado EC-SOERS&#xd;
(Electrochemical-Surface Oxidation Enhanced Raman Scattering). El objeto de esta Tesis&#xd;
Doctoral es el estudio de este nuevo fenómeno, así como sus posibles aplicaciones. Se ha&#xd;
estudiado el efecto del electrolito soporte en la amplificación de la señal Raman, comprobando&#xd;
que juega un papel fundamental. Obteniéndose amplificaciones de la intensidad Raman&#xd;
superiores a 105 en las condiciones óptimas. Además, se ha observado que la modificación en el&#xd;
agente precipitante utilizado proporciona distintas respuestas para distintas moléculas,&#xd;
pudiendo mejorar la sensibilidad de este fenómeno. También, se han demostrado las posibles&#xd;
aplicaciones que el fenómeno EC-SOERS tiene en análisis, cuantificando ácido úrico en una&#xd;
matriz compleja y analizando dos componentes de la vitamina B3 utilizando los fenómenos ECSERS y EC-SOERS en un único experimento. Para una mejor comprensión de este novedoso&#xd;
fenómeno se ha estudiado mediante microscopía de campo oscuro, microscopía electrónica de&#xd;
barrido, microscopía electrónica de transmisión y espectroscopía de fotoelectrones emitidos por&#xd;
rayos X, obteniendo una mayor información sobre las nanoestructuras generadas, que están&#xd;
directamente relacionadas con este fenómeno. En este caso se puede concluir que el fenómeno&#xd;
está propiciado por la generación de nanocristales que, ayudados por el potencial eléctrico&#xd;
aplicado, interaccionan con las moléculas proporcionando la amplificación de la señal.&#xd;
Por último, se ha diseñado una celda que permite realizar experimentos simultáneos de&#xd;
espectroelectroquímica Raman y de absorción molecular UV/Vis obteniendo una mayor&#xd;
información sobre los sistemas estudiados. Esta nueva celda facilita la aplicación de estas&#xd;
técnicas que pueden ser de interés para el estudio de muy diversos sistemas químicos.</subfield>
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<subfield code="a">EC-SOERS, a new phenomenon to enhance the Raman scattering</subfield>
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