{"id":56230,"date":"2021-05-13T12:45:00","date_gmt":"2021-05-13T12:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/?p=56230"},"modified":"2021-05-13T12:45:00","modified_gmt":"2021-05-13T12:45:00","slug":"articulo-medicion-presion-laser-mejores-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/2021\/articulo-medicion-presion-laser-mejores-2020\/","title":{"rendered":"Un art\u00edculo de la ULL sobre medici\u00f3n de presi\u00f3n mediante l\u00e1ser, entre los mejores de 2020"},"content":{"rendered":"<p class=\"p3\">La revista <span class=\"s2\"><i>Advanced Materials Technologies<\/i> <\/span>ha seleccionado un art\u00edculo cient\u00edfico en el que participan Inocencio R. Mart\u00edn y V\u00edctor Lav\u00edn, investigadores del Grupo de Espectroscop\u00eda L\u00e1ser y Altas Presiones de la Universidad de La Laguna, para incluirlo en el volumen virtual <a href=\"https:\/\/onlinelibrary.wiley.com\/page\/journal\/2365709x\/homepage\/best-of-advanced-materials-technologies-2020.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s3\">Best of Advanced Materials Technologies 2020<\/span><\/a> como uno de los mejores trabajos cient\u00edficos del a\u00f1o. El art\u00edculo da cuenta de los experimentos realizados para mejorar la medici\u00f3n mediante l\u00e1ser de la presi\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s4\">Concretamente, en su experimento se ha logrado una <\/span>mejora sin precedentes (\u224820 veces) del calentamiento inducido por l\u00e1ser del material utilizado para la medici\u00f3n en condiciones de vac\u00edo, que se utiliza para convertir el term\u00f3metro luminiscente en el sensor remoto de la presi\u00f3n de vac\u00edo. Este m\u00e9todo, altamente sensible, abre nuevos horizontes en el uso de espectroscop\u00edas l\u00e1ser y de luminiscencia en la detecci\u00f3n \u00f3ptica de ultra-bajas presiones de forma remota y con alta resoluci\u00f3n espacial, lo que permite la determinaci\u00f3n remota del nivel de vac\u00edo en \u00e1reas de tama\u00f1o submicrom\u00e9trico.<\/p>\n<p class=\"p4\">Este trabajo demuestra, por primera vez, c\u00f3mo superar el l\u00edmite de detecci\u00f3n \u00f3ptica de la presi\u00f3n en un sistema utilizando t\u00e9cnicas de espectroscop\u00edas l\u00e1ser y de luminiscencia. Se ha podido detectar, de forma remota, presiones de muy alto vac\u00edo, en el intervalo de ~10<span class=\"s5\"><sup>\u22125<\/sup><\/span> a ~10<span class=\"s5\"><sup>\u22122<\/sup><\/span> bares, correlacionando las variaciones de presi\u00f3n en el sistema con los cambios inducidos por temperatura en la intensidad relativa de las bandas de emisi\u00f3n (525\/550 nm) del ion \u00f3pticamente activo de Erbio (Er<span class=\"s5\"><sup>3+<\/sup><\/span>) en vanadato de itrio (YVO<span class=\"s5\"><sub>4<\/sub><\/span>), codopado, adem\u00e1s, con iones Yterbio (Yb<span class=\"s5\"><sup>3+<\/sup><\/span>).<\/p>\n<p class=\"p4\">El efecto se basa en que los procesos de calentamiento-enfriamiento del material, por absorci\u00f3n de la radiaci\u00f3n l\u00e1ser en el infrarrojo cercano por los iones Yb<span class=\"s5\"><sup>3+<\/sup><\/span>, que cambian con la presi\u00f3n del medio. A presi\u00f3n ambiente, la transferencia de calor del material al medio circundante es alta y disipa su calor r\u00e1pidamente, perdiendo temperatura. Sin embargo, esta transferencia disminuye significativamente al disminuir la cantidad de mol\u00e9culas del medio circundante al hacer alto vac\u00edo, lo que permite que la temperatura del material sea m\u00e1s alta y estable en el tiempo.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"p4\">El trabajo, titulado <i>Optical Vacuum Sensor Based on Lanthanide Upconversion- Luminescence Thermometry as a Tool for Ultralow Pressure Sensing<\/i>,<i> <\/i>ha sido realizado en colaboraci\u00f3n con investigadores del Departament of Rare Earth de la Facultad de Qu\u00edmica de la Adam Mickiewicz University de Pozna\u0144 Polonia). Las medidas experimentales fueron realizadas en el Laboratorio de Espectroscop\u00eda L\u00e1ser y Altas Presiones de la Universidad de La Laguna durante una estancia de investigaci\u00f3n de Marcin Runowski.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"p5\"><span class=\"s6\">La revista <\/span><i>Advanced Materials Technologies <\/i>de la Editorial Wiley es una cabecera de alta calidad que publica trabajos de investigaci\u00f3n centrados en aplicaciones tecnol\u00f3gica de materiales con un especial enfoque en el dise\u00f1o, fabricaci\u00f3n e integraci\u00f3n de dispositivos avanzados, as\u00ed como en nuevas tecnolog\u00edas basadas en materiales novedosos. Esta revista quiere servir de puente entre la investigaci\u00f3n fundamental realizada en los laboratorios y la industria, cubriendo distintos temas como energ\u00eda, salud, electr\u00f3nica, \u00f3ptica, microfluidos, sensores, seguridad alimentaria y tecnolog\u00edas medioambientales.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"p5\">Esta investigaci\u00f3n es una muestra m\u00e1s de la pujanza de la Universidad de La Laguna en el \u00e1mbito de la F\u00edsica, un hecho que ha quedado recientemente refrendado por la presencia de estos estudios de la instituci\u00f3n tinerfe\u00f1a en el ranking que el peri\u00f3dico El Mundo dedica a las mejores titulaciones de toda Espa\u00f1a.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La revista Advanced Materials Technologies ha seleccionado un art\u00edculo cient\u00edfico en el que participan Inocencio R. 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