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TEMA: DIFRACCIÓN DE RAYOS X UEA: TEMAS SELECTOS DE BIOINGENIERIA 1 PROFESOR: Víctor Hugo Lara Corona ALUMNO: Ramírez Gómez Juan José

Practica Rayos x

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breve información sobre rayos x

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Page 1: Practica Rayos x

TEMA:

DIFRACCIÓN DE RAYOS X

UEA:

TEMAS SELECTOS DE BIOINGENIERIA 1

PROFESOR:

Víctor Hugo Lara Corona

ALUMNO:

Ramírez Gómez Juan José

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Rayos X

Hace algo más de un siglo, en 1895 W. K. Röntgen, científico alemán, descubrió una radiación, desconocida hasta entonces y que denominó rayos X, capaz de penetrar en los cuerpos opacos. Las aplicaciones de los rayos X en el campo de la Medicina son de todos conocidos, radiografías, tomografías, etc., pero su uso también se ha extendido a otras áreas como la detección de microfracturas en metales o en el análisis de obras de arte.

El descubrimiento de los rayos X, y su aplicación al estudio de materiales, revolucionó a lo largo de los años los campos de la Física, la Química y la Biología. Los rayos X son radiaciones electromagnéticas, como lo es la luz visible, y lo único que los distingue de las demás radiaciones es su longitud de onda, del orden de 10-10 metros, que equivale a un Ángstrom.

¿Qué es la difracción de Rayos X?

La difracción es un fenómeno característico de las ondas, que consiste en la dispersión de las ondas cuando se interaccionan con un objeto ordenado. Ocurre en todo tipo de ondas, desde las sonoras, hasta las ondas electromagnéticas como la luz, y también los rayos X.

Los rayos X tienen longitudes de onda similares a las distancias interatómicas en los materiales cristalinos, por lo que podemos utilizar la difracción de rayos X como método para explorar la naturaleza de la estructura molecular

Esta técnica permitió descubrir la estructura de la doble hélice del ADN en 1953 y actualmente se utiliza para determinar las estructuras.

La difracción de rayos X es el único método que permite, tras un procedimiento, determinar de modo exacto la estructura molecular de cualquier producto, ya sea un fármaco, un compuesto inorgánico, un mineral, una proteína o incluso un virus.

El fenómeno de la difracción puede describirse con la Ley de Bragg, que predice la dirección en la que se da interferencia constructiva entre haces de rayos X dispersados coherentemente por un cristal:

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La intensidad de haz difractado de pende de:

La intensidad y la longitud de onda del haz incidente La estructura del cristal, es decir, del arreglo de los átomos en la celda unitaria; arreglo

caracterizado que se conoce como “factor de estructura” El volumen de los cristales que se difractan La absorción de rayos x por el cristal.

El equipo de rayos-x consta de las siguientes partes

Fuente de rayos-x Goniómetro de 2 círculos (0 y 20) Portamuestras Detector computadora para control del instrumento y análisis de datos.

OBJETIVO

La finalidad es que el estudiante adquiera la habilidad de determinar los parámetros estructurales de un cristal de manera exacta; de determinar las fases presentes en un compuesto y Manejo de un equipo de difracción de rayos X. Obtención de difractogramas..

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METODOLOGÍA

1.- Tener nuestra molida después realizar el tamizado en forma circular y por ultimo colocar el portamuestra.

2.- La muestra se coloca con cuidado en el equipo de rayo-x en el Portamuestras, se enciende y se espere aproximadamente 15 minutos para que el detector empiece a realizar la lectura y mandar la información a la computadora.

3.-La información obtenida pasa a la computadora para control del instrumento y análisis de datos. Donde antes ser realizo una carpeta con nombre y ciertos parámetros para que se guarde la información realizada, no se terminó la práctica ya que nuestro medicamento había demasiados compuestos.

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Se calcularon las distancias de la gráfica 1 y 2 con la fórmula Ley de Bragg,

Y los resultados que se obtuvieron se compararon con las tarjetas que fueron proporcionadas para observas que tipo compuestos cristalinos pertenece.

En la gráfica 3 se calculó el margen de error del y así mismo se calculó la distancia exacta de nuestro primer pico seleccionado o identificación del patrón

Grafica 1

Tarjeta 39-1380

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Grafica 2

Tabla 1 tabla 2

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Grafica 3

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TEMA:

DIFRACCIÓN DE RAYOS X

LECTURA DE DIFRACTOGRAMA GRAFICA 1 Y 2, SE OBTUVO LA DISTANCIA EXACTA DE LA GRAFICA 3

UEA:

TEMAS SELECTOS DE BIOINGENIERIA 1

PROFESOR:

Víctor Hugo Lara Corona

ALUMNO:

Ramírez Gómez Juan José