Detección de agentes químicos

  • Estela Monica Lopez Sardi Escuela Superior Técnica. Facultad del Ejército. Universidad de la Defensa Nacional. UNDEF.
  • Beatriz Noemí García Escuela Superior Técnica. Facultad del Ejército. Universidad de la Defensa Nacional. UNDEF.
  • Ricardo Picicelli Escuela Superior Técnica. Facultad del Ejército. Universidad de la Defensa Nacional. UNDEF.
Palabras clave: Guerra química, Detección de agentes químicos, Monitoreo de agentes químicos.

Resumen

El uso de contaminantes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares con fines bélicos se conoce como guerra QBRN. La defensa contra este tipo de agresiones se basa en la detección, monitoreo, neutralización y aislamiento de los agentes.

Actualmente los laboratorios de química analítica más desarrollados están dotados de instrumental sofisticado, utilizado para la detección de compuestos tóxicos industriales y contaminantes ambientales. Estos desarrollos tecnológicos permiten su adaptación para la detección de agentes de guerra química. En el trabajo se presentan los resultados de un análisis de las tecnologías analíticas más avanzadas que pueden ser empleadas en la etapa de detección e identificación de agentes químicos.

Palabras clave: Guerra química. Detección de agentes químicos. Monitoreo de agentes químicos.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Biografía del autor/a

Estela Monica Lopez Sardi, Escuela Superior Técnica. Facultad del Ejército. Universidad de la Defensa Nacional. UNDEF.
Directora del proyecto de Investigación "Monitoreo y detección de agentes QBN". Prof. Tit. Reg. de Qca Gral I. EST. UNDEF.
Beatriz Noemí García, Escuela Superior Técnica. Facultad del Ejército. Universidad de la Defensa Nacional. UNDEF.
Investigadora del proyecto de Investigación "Monitoreo y detección de agentes QBN". Prof. Tit. Reg. de Qca Gral II. EST. UNDEF.
Ricardo Picicelli, Escuela Superior Técnica. Facultad del Ejército. Universidad de la Defensa Nacional. UNDEF.
Investigador del proyecto de Investigación "Monitoreo y detección de agentes QBN". Profesor de Física II. EST. UNDEF.

Citas

Acuña Benito, A.; Fernández, A.; Bueno, I. et al.; (2011) Detección e identificación de agentes de guerra química: estado de arte y tendencia futura. Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica (SOPT), Subdirección General de Tecnología y Centros, de la Dirección General de Armamento y Material, Ministerio de Defensa, España. Imprenta del Ministerio de Defensa. Consultado el 20 de marzo de 2017 en:

http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/Lists/Publicaciones/Attachments/11/monografia_sopt_11.pdf

Airsense. Consultado el 20 de marzo de 2017 en: http://www.airsense.com

Bertin Technologies. Consultado el 20 de marzo de 2017 en: http://www.bertin.fr

Block Engineering. Consultado el 20 de marzo de 2017 en: http://www.blockeng.com

Bruker Daltonics. Consultado el 20 de marzo de 2017 en: https://www.bruker.com

Cátedra de física. UBA. (s.f.). Fundamentos espectroscopía. Consultado el 1 de abril de 2017 en: http://virtual.ffyb.uba.ar/file.php/29/M4/FUND_M4_ESPECTROSCOPIA.pdf

Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y Toxínicas y sobre su destrucción. (1972). Tomado del Manual del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Medialuna Roja, 13ª edición, 1994. Consultado el 20 de marzo de 2017 en: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1972-bacteriological-weapons-convention-5tdm6y.htm

El Mundo. (2017). Un ataque químico mata al menos 83 personas en Siria. Edición del 7 de abril de 2017. Consultado el 7 de abril de 2017 en: http://www.elmundo.es/internacional/2017/04/04/58e35091e5fdeaef348b4573.html

El País. (2013). El ataque químico que viví en Siria. Edición del 27 de mayo de 2013, consultada el 7 de abril de 2017 en: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/27/actualidad/1369644094_374656.html

Environics. Consultado el 20 de marzo de 2017 en: http://www.environics.com

Flir. Consultado el 20 de marzo de 2017 en: http://www.flir.com

Fuente Sánchez, J.M. (2012). La defensa biológica: sus grandes carencias. Dialnet. Universidad de La Rioja. España. Consultado el 20 de marzo de 2017 en:

file:///C:/Users/Monica/Desktop/Descargas/Dialnet-LaDefensaBiologica-4198963.pdf

Gobierno de Canadá. (2008) Uso terrorista/criminal de agentes químicos/biológicos/radiológicos. Consultado el 20 de marzo de 2017 en: http://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/3/gre/gre/criminal.aspx

Inficon. Consultado el 20 de marzo de 2017 en: http://www.inficon.com

Infobae. (2017) El video que muestra los inhumanos efectos de los ataques con gas sarín en Siria. Edición del 4 de abril de 2017. Consultado el 4 de abril de 2017 en: http://www.infobae.com/america/mundo/2017/04/04/el-video-que-muestra-los-inhumanos-efectos-de-los-ataques-con-gas-sarin-en-siria/

Kortepeter, M.G.; Parker, G.W. (1999). Potential biological weapon threats, U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, Fort Detrick, Maryland, USA. Emerging Infectious Diseases, Vol. 5, No. 4, July.August 1999, p 523-527.

Martínez Pons, J. A.; (2006). Armas químicas: que son y como actúan. An. Quim. 2006, 102(1), 55-64. Real Sociedad Española de Química.

Matatagui Cruz, D. (2012). Sensores másicos para la detección de agentes de guerra química y biológica. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid. Consultado el 30 de abril de 2017 en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=34322

Pietrobelli, N. G. (2003). Diseño del elemento de defensa QBN a nivel Gran Unidad de Combate para dar una correcta y oportuna respuesta ante los nuevos escenarios actuales. Trabajo final de licenciatura. CEFA DIGITAL. Consultado el 20 de marzo de 2017 en: http://www.cefadigital.edu.ar/handle/123456789/550?mode=full

Proengin. Consultado el 20 de marzo de 2017 en: http://www.proengin.com/chemical-detection/ap2c/

Rae Systems. Consultado el 20 de marzo de 2017 en: http://www.raesystems.com

Robinson, I., Jack, J. W., Rae, C. F., & Moncrieff, J. B. (2014, October). Development of a laser for differential absorption lidar measurement of atmospheric carbon dioxide. In SPIE Remote Sensing (pp. 92460U-92460U). International Society for Optics and Photonics. Consultado el 2/4/17 en: https://scholar.google.com/scholar?hl=es&q=Development+of+a+laser+for+differential+absorption+lidar+measurement+of+atmospheric+carbon+dioxide&btnG=&lr=

Smith Detection. Consultado el 20 de marzo de 2017 en: https://www.smithsdetection.com

Thermo Fisher. Consultado el 20 de marzo de 2017 en: www.thermofisher.com/

University of Cambridge. Teaching and Learning Packages. (2007). Raman Spestroscopy. Consultado el 2 de abril de 2017 en: https://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/raman/index.php

Publicado
2017-12-13
Sección
Artículos