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      <author>MALLADA VIANA, REYES</author>
      <author>PINA IRITIA, Mª PILAR</author>
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    <keyword>diseño de sistemas sensores</keyword>
    <keyword>espectroscopia raman</keyword>
    <keyword>control de la contaminacion del agua</keyword>
    <keyword>control de la contaminacion atmosferica</keyword>
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    <year>2020</year>
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      <date>2020</date>
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  <abstract>En esta tesis doctoral se han desarrollado plataformas sensibles basadas en la tecnología SERS (Espectroscopía Raman Intensificada por Superficies) para la detección e identificación inequívoca de compuestos organofosforados en fase gas y líquida, agentes de guerra química y pesticidas, respectivamente. &lt;br /&gt;En el desarrollo de este trabajo se han estudiado y caracterizado diferentes nanopartículas plasmónicas y su depósito sobre un soporte sólido, nano- y microestructuras con propiedades plasmónicas, así como diferentes estrategias de anclaje del analito a la superficie metálica. Se han caracterizado las capacidades de detección de las plataformas sensibles considerando el metilfosfonato de dimetilo, DMMP, como molécula diana al ser un simulante del gas Sarín y de toda la serie G de agentes neurotóxicos y el paraoxon-metil por ser el metabolito activo del potente pesticida paratión. Además, alguno de los sistemas ha sido caracterizada con 2-cloroetilsulfuro, CEES, simulante del gas vesicante mostaza. &lt;br /&gt;Estas plataformas sensibles se han evaluado en términos de sensibilidad, tiempo de repuesta, estabilidad y posibilidad de detección en condiciones de campo. &lt;br /&gt;</abstract>
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