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Datación por resonancia de espín electrónico

La datación por resonancia de espín de electrones, o datación por ESR, es una técnica utilizada para datar materiales recién formados, que la datación por radiocarbono no puede, como los carbonatos, el esmalte dental o los materiales que se han calentado previamente como roca ígnea. La datación por resonancia de espín electrónico se introdujo por primera vez en la comunidad científica en 1975, cuando Motoji Ikeya dató un espeleotema de la cueva Akiyoshi, Japón.[1]​ La datación por ESR mide la cantidad de electrones no apareados en estructuras cristalinas que previamente fueron expuestas a la radiación natural. La edad de la sustancia se puede determinar midiendo la dosis de radiación desde el momento de su formación.[2]

Aplicaciones

La datación por ESR se utiliza en campos como la química de la radiación, la bioquímica y la geología, la arqueología y la antropología.[3]​ Este método se usa en lugar de la datación por radiocarbono porque la datación por ESR puede datar materiales recién formados o roca previamente calentada.[4]​ La datación de dientes enterrados ha servido de base para la datación de restos humanos.[1]​ Se ha utilizado en estudios para fechar el sílex quemado y el desgrasante mineral encontrado en ciertas cerámicas antiguas.[5]​ Las aplicaciones de datación de ESR más recientes incluyen la datación de terremotos gracias a la harina o salbanda de falla (material fino que se queda atrapado entre los espejos de falla), erupciones volcánicas o la actividad tectónica a lo largo de las líneas costeras.[4]

Proceso de datación

La datación por resonancia de espín del electrón se puede describir como datación de carga atrapada. La radiactividad hace que los electrones con carga negativa se muevan desde un estado fundamental, la banda de valencia, a un nivel de energía más alto en la banda de conducción. Después de un corto tiempo, los electrones finalmente se recombinan con los orificios cargados positivamente que quedan en la banda de valencia.[5]​ Los electrones atrapados forman centros para-magnéticos y dan lugar a ciertas señales que pueden detectarse bajo una espectrometría ESR.[1]​ La cantidad de electrones atrapados corresponde a la magnitud de la señal ESR. Esta señal de ESR es directamente proporcional al número de electrones atrapados en el mineral, la dosis de sustancias radiactivas y la edad.[1]

Cálculo de la edad ESR

La edad de resonancia de espín electrónico de una sustancia se encuentra en la siguiente ecuación:

 

donde DE es la dosis equivalente (en Gray o Gy), es decir, la cantidad de radiación que una muestra ha recibido durante el tiempo transcurrido entre la puesta a cero del reloj ESR (t = 0) y el muestreo (t = T). D(t) es la tasa de dosis (generalmente en Gy/ka o microGy/a), que es la dosis promedio absorbida por la muestra en un año. Si D(t) se considera constante en el tiempo, D, entonces la ecuación se puede expresar de la siguiente manera:[1]

 

En este escenario, T es la edad de la muestra, es decir, el tiempo durante el cual la muestra ha estado expuesta a la radiactividad natural desde que la señal ESR se restableció por última vez. Esto sucede al liberar la carga atrapada, es decir, generalmente por disolución/recristalización, calor, blanqueo óptico o tensión mecánica.[6]

Determinación de la dosis acumulada

La dosis acumulada se encuentra por el método de dosis aditiva[2]​ y por espectrometría de resonancia de espín electrónico (ESR).[1]​ Cuando una muestra se coloca en un campo magnético externo y se irradia con ciertas dosis de microondas[1]​ que cambian el nivel de energía de los centros magnéticos (cambia la rotación del espín) a la misma o contraria al campo magnético circundante.[3]​ El cambio en las propiedades magnéticas solo ocurre a niveles de energía específicos y para ciertas frecuencias de microondas, hay fuerzas magnéticas específicas que causan estos cambios (resonancia).[1]​ La colocación de una línea ESR en un espectro corresponde a la proporción (factor g) de la frecuencia de microondas a la intensidad del campo magnético utilizada en la espectrometría.[1]​ A medida que se produce la extrapolación hacia cero de la intensidad de la ESR, se puede determinar la dosis acumulada.[2]

Determinación de la tasa de dosis

La tasa de dosis se encuentra a partir de la suma de las concentraciones de materiales radiactivos en la muestra (tasa de dosis interna) y su entorno (tasa de dosis externa). Las dosis de radioactividad interna y externa se deben calcular por separado debido a las diferencias variables entre las dos.[1]

Factores a incluir en el cálculo de la radioactividad:

Fiabilidad

Los electrones atrapados solo tienen un marco de tiempo limitado cuando están dentro de las etapas de nivel de energía intermedia. Después de un cierto intervalo de tiempo, o fluctuaciones de temperatura, los electrones atrapados volverán a sus estados de energía y se recombinarán con huecos.[1]​ La recombinación de los electrones con sus agujeros es insignificante si la vida promedio es diez veces más alta que la edad de la muestra que se está fechando.[1]

Véase también

Referencias

  1. Grün, R.; Stringer, C. B. (1991). «Electron Spin Resonance dating and the evolution of moder humans» (PDF). Archaeometry (en inglés) (Gran Bretaña) 33 (2): 153-199. ISSN 1475-4754. Consultado el 3 de diciembre de 2018. 
  2. Radtke, Ulrich; Grün, Rainer; Schwarcz, Henry P. (mayo de 1988). «Electron spin resonance dating of the Pleistocene coral reef tracts of Barbados». Quaternary Research (en inglés) 29: 197-215. Bibcode:1988QuRes..29..197R. ISSN 0033-5894. doi:10.1016/0033-5894(88)90030-0. Consultado el 3 de diciembre de 2018. 
  3. Ikeya, 1993
  4. Rink, W. J. (5 de diciembre de 1997). «Electron spin resonance (ESR) dating and ESR applications in quaternary science and archaeometry». Radiation Measurements (en inglés) 27 (5–6): 975-1025. Bibcode:1997RadM...27..975R. ISSN 1350-4487. doi:10.1016/S1350-4487(97)00219-9. 
  5. Grün, 1997
  6. Ikeya, 1993, pp. 77-78.

Bibliografía

  • Grün, Rainer (1997). «Electron Spin Resonance Dating». En Taylor, R. E.; Aitken, Martin J., eds. Chronometric Dating in Archaeology. Advances in Archaeological and Museum Science (en inglés). Springer US. pp. 217-260. ISBN 978-1-4757-9696-4. doi:10.1007/978-1-4757-9694-0_8. Consultado el 3 de diciembre de 2018. 
  • Ikeya, M. (diciembre de 1993). New Applications of Electron Spin Resonance: Dating, Dosimetry and Microscopy (en inglés). World Scientific. ISBN 978-981-02-1199-8. doi:10.1142/1854. Consultado el 3 de diciembre de 2018.  La versión en línea muestra solo parte del libro.

Enlaces externos

  •   Datos: Q25111651

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La datacion por resonancia de espin de electrones o datacion por ESR es una tecnica utilizada para datar materiales recien formados que la datacion por radiocarbono no puede como los carbonatos el esmalte dental o los materiales que se han calentado previamente como roca ignea La datacion por resonancia de espin electronico se introdujo por primera vez en la comunidad cientifica en 1975 cuando Motoji Ikeya dato un espeleotema de la cueva Akiyoshi Japon 1 La datacion por ESR mide la cantidad de electrones no apareados en estructuras cristalinas que previamente fueron expuestas a la radiacion natural La edad de la sustancia se puede determinar midiendo la dosis de radiacion desde el momento de su formacion 2 Indice 1 Aplicaciones 2 Proceso de datacion 2 1 Calculo de la edad ESR 2 1 1 Determinacion de la dosis acumulada 2 1 2 Determinacion de la tasa de dosis 3 Fiabilidad 4 Vease tambien 5 Referencias 5 1 Bibliografia 6 Enlaces externosAplicaciones EditarLa datacion por ESR se utiliza en campos como la quimica de la radiacion la bioquimica y la geologia la arqueologia y la antropologia 3 Este metodo se usa en lugar de la datacion por radiocarbono porque la datacion por ESR puede datar materiales recien formados o roca previamente calentada 4 La datacion de dientes enterrados ha servido de base para la datacion de restos humanos 1 Se ha utilizado en estudios para fechar el silex quemado y el desgrasante mineral encontrado en ciertas ceramicas antiguas 5 Las aplicaciones de datacion de ESR mas recientes incluyen la datacion de terremotos gracias a la harina o salbanda de falla material fino que se queda atrapado entre los espejos de falla erupciones volcanicas o la actividad tectonica a lo largo de las lineas costeras 4 Proceso de datacion EditarLa datacion por resonancia de espin del electron se puede describir como datacion de carga atrapada La radiactividad hace que los electrones con carga negativa se muevan desde un estado fundamental la banda de valencia a un nivel de energia mas alto en la banda de conduccion Despues de un corto tiempo los electrones finalmente se recombinan con los orificios cargados positivamente que quedan en la banda de valencia 5 Los electrones atrapados forman centros para magneticos y dan lugar a ciertas senales que pueden detectarse bajo una espectrometria ESR 1 La cantidad de electrones atrapados corresponde a la magnitud de la senal ESR Esta senal de ESR es directamente proporcional al numero de electrones atrapados en el mineral la dosis de sustancias radiactivas y la edad 1 Calculo de la edad ESR Editar La edad de resonancia de espin electronico de una sustancia se encuentra en la siguiente ecuacion D E 0 T D t d t displaystyle D E int 0 T D t dt donde DE es la dosis equivalente en Gray o Gy es decir la cantidad de radiacion que una muestra ha recibido durante el tiempo transcurrido entre la puesta a cero del reloj ESR t 0 y el muestreo t T D t es la tasa de dosis generalmente en Gy ka o microGy a que es la dosis promedio absorbida por la muestra en un ano Si D t se considera constante en el tiempo D entonces la ecuacion se puede expresar de la siguiente manera 1 T D E D displaystyle T D E D En este escenario T es la edad de la muestra es decir el tiempo durante el cual la muestra ha estado expuesta a la radiactividad natural desde que la senal ESR se restablecio por ultima vez Esto sucede al liberar la carga atrapada es decir generalmente por disolucion recristalizacion calor blanqueo optico o tension mecanica 6 Determinacion de la dosis acumulada Editar La dosis acumulada se encuentra por el metodo de dosis aditiva 2 y por espectrometria de resonancia de espin electronico ESR 1 Cuando una muestra se coloca en un campo magnetico externo y se irradia con ciertas dosis de microondas 1 que cambian el nivel de energia de los centros magneticos cambia la rotacion del espin a la misma o contraria al campo magnetico circundante 3 El cambio en las propiedades magneticas solo ocurre a niveles de energia especificos y para ciertas frecuencias de microondas hay fuerzas magneticas especificas que causan estos cambios resonancia 1 La colocacion de una linea ESR en un espectro corresponde a la proporcion factor g de la frecuencia de microondas a la intensidad del campo magnetico utilizada en la espectrometria 1 A medida que se produce la extrapolacion hacia cero de la intensidad de la ESR se puede determinar la dosis acumulada 2 Determinacion de la tasa de dosis Editar La tasa de dosis se encuentra a partir de la suma de las concentraciones de materiales radiactivos en la muestra tasa de dosis interna y su entorno tasa de dosis externa Las dosis de radioactividad interna y externa se deben calcular por separado debido a las diferencias variables entre las dos 1 Factores a incluir en el calculo de la radioactividad Concentracion de uranio torio y potasio 2 Energias para rayos alfa beta y gamma de uranio 238 y torio 232 3 Factores de correccion relacionados con el contenido de agua la geometria de la muestra su espesor y densidad Tasas de dosis de rayos cosmicos dependen de la posicion geografica y del grosor de los sedimentos que cubren la muestra 300 pGy a a nivel del mar 1 Fiabilidad EditarLos electrones atrapados solo tienen un marco de tiempo limitado cuando estan dentro de las etapas de nivel de energia intermedia Despues de un cierto intervalo de tiempo o fluctuaciones de temperatura los electrones atrapados volveran a sus estados de energia y se recombinaran con huecos 1 La recombinacion de los electrones con sus agujeros es insignificante si la vida promedio es diez veces mas alta que la edad de la muestra que se esta fechando 1 Vease tambien EditarSREReferencias Editar a b c d e f g h i j k l m Grun R Stringer C B 1991 Electron Spin Resonance dating and the evolution of moder humans PDF Archaeometry en ingles Gran Bretana 33 2 153 199 ISSN 1475 4754 Consultado el 3 de diciembre de 2018 a b c d Radtke Ulrich Grun Rainer Schwarcz Henry P mayo de 1988 Electron spin resonance dating of the Pleistocene coral reef tracts of Barbados Quaternary Research en ingles 29 197 215 Bibcode 1988QuRes 29 197R ISSN 0033 5894 doi 10 1016 0033 5894 88 90030 0 Consultado el 3 de diciembre de 2018 La referencia utiliza el parametro obsoleto mes ayuda a b c Ikeya 1993 a b Rink W J 5 de diciembre de 1997 Electron spin resonance ESR dating and ESR applications in quaternary science and archaeometry Radiation Measurements en ingles 27 5 6 975 1025 Bibcode 1997RadM 27 975R ISSN 1350 4487 doi 10 1016 S1350 4487 97 00219 9 a b Grun 1997 Ikeya 1993 pp 77 78 Bibliografia Editar Grun Rainer 1997 Electron Spin Resonance Dating En Taylor R E Aitken Martin J eds Chronometric Dating in Archaeology Advances in Archaeological and Museum Science en ingles Springer US pp 217 260 ISBN 978 1 4757 9696 4 doi 10 1007 978 1 4757 9694 0 8 Consultado el 3 de diciembre de 2018 Ikeya M diciembre de 1993 New Applications of Electron Spin Resonance Dating Dosimetry and Microscopy 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