Repositorio Institucional de CIMAV (Centro de Investigación en Materiales Avanzados)
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    HETEROUNIÓN DE ÓXIDOS DE ZnO-CuO PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO A TRAVÉS DE LA DESCOMPOSICIÓN DE LA MOLÉCULA DEL AGUA

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    Los gases contaminantes provienen de combustibles fósiles, por ello se trabaja en fuentes de obtención de energía que no tengan estos efectos, siendo una de ellas la energía emitida por el sol. El hidrógeno, como portador de energía, podría ser un gran candidato para ello ya que es el elemento químico más abundante en el universo, pudiendo extraerse de fuentes sostenibles como el agua contando con un alto rendimiento energético. En la fotocatálisis heterogénea es una reacción fotoquímica que transforma la energía solar en energía química sobre la superficie de un semiconductor que actúa como un catalizador. El ZnO es un material semiconductor que posee un band gap de 3.37eV, similar al TiO2 otorgándole una actividad fotocatalítica similar a éste con la ventaja de ser más barato, fácil de sintetizar, ser amigable con el medio ambiente e igualmente absorbe energía en el espectro de la luz UV. Sin embargo, este material, además de presentar como desventaja su valor de energía de banda ancha, exhibe fotocorrosión al estar en presencia de agua y luz. Entre las maneras para disminuir el valor de energía prohibida de semiconductores de banda ancha, la formación de heterouniones con ciertos óxidos, tales como el CuO, el cual se considera como un buen candidato (band gap de 2.1 eV), ayuda a disminuir el valor de la banda prohibida esperando como resultado una mayor actividad fotocatalítica bajo luz visible

    Microstructural Changes in Aluminum Mechanically Milled Sintered by Conventional Method and Induction

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    Aluminum (Al) is widely used in the aerospace and automotive industries due its mechanical properties and low density [1]. One way to improve the mechanical performance of pure Al is by cold work and grain size reduction. The last one can be achieved using high-energy ball milling, this process involves different events such as: particle deformations, cold welding and fracture, resulting in a notable crystal size reduction [2]. In order to obtain solid specimens is necessary some additional processing: conventional sintering (CS) requires high temperature and longer processing time; this generates an adverse increment of grain size [3] or high frequency induction sintering (HFIS) wherein some authors have reported high densification levels with not significant changes of grain size [4]

    MODIFICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA YA EXISTENTE DE OBTENCIÓN DE Β-LACTOSA PARA AUMENTAR SU GRADO DE PUREZA.

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    La lactosa puede cristalizar en diferentes formas: α-lactosa monohidratada, β-lactosa anhidra, α-lactosa anhidra higroscópica inestable y α-lactosa anhidra estable. De éstas, la α-lactosa monohidratada y la β- lactosa anhidra son las más utilizadas como excipientes en la industria farmacéutica, debido a la gran estabilidad termodinámica que presentan. Comercialmente, la α-lactosa monohidratada puede encontrarse con niveles de pureza mayores o iguales al 99%; por otro lado, la β-lactosa anhidra no está disponible como una fase única, ya que usualmente es una mezcla de β-lactosa anhidra y α-lactosa anhidra estable, normalmente en una proporción 60β:40α. Aunado a esto, una gran cantidad de investigadores han realizado trabajos encaminados a la obtención de una metodología de producción de este polimorfo con una pureza mayor a la comercial. El porcentaje de pureza más alto de β-lactosa anhidra obtenido hasta la fecha ha sido el logrado por la metodología de Olano y Ríos en 1978, quienes lograron la obtención de este polimorfo con un rendimiento de aproximadamente el 94%. Por lo que, en este trabajo de investigación, se llevó a cabo la modificación de esta metodología, consiguiendo la obtención de una β-lactosa anhidra con un porcentaje de pureza del 100%, lo cual no se había logrado anteriormente

    Microstructural Characterization of Inconel 718 for Aeronautical Use

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    The Inconel 718 alloy is a nickel-based superalloy used to a large extent in the manufacture of critical parts for aircraft turbine engines due to its high mechanical properties, as well as good corrosion resistance. The main hardening phase in this alloy is the metastable γ"- Ni3Nb phase with tetragonal body centered arrangement (DO22). After treatment at temperatures equal to or higher than 750°C, the particle size of the γ" phase increases rapidly, then the precipitates begin to dissolve in a stable orthorhombic phase (DOa) δ-Ni3Nb

    ESTUDIO TEÓRICO-EXPERIMENTAL DE FUNCIONALIZACIÓN DE NANOTUBOS DE CARBONO CON MOLÉCULAS BIOLÓGICAS POR MÉTODO DE AMIDACIÓN UTILIZANDO DIFERENTES ACTIVADORES

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    La funcionalización de nanotubos de carbono (NTC) se basa en la modificación de la estructura ya sea por medio de interacciones covalentes y no covalentes incluyendo ocasionalmente el llenado de la cavidad de los NTC. Las reacciones de amidación en NTC han sido ampliamente usadas ya que ofrecen alta estabilidad al complejo formado. Sin embargo, estas reacciones no son favorecidas termodinámicamente por lo que es necesario el uso de activadores como las carbodiimidas. En este trabajo se propone el estudio de otras carbodiimidas existentes así como el uso de nuevos activadores como ligasas C-N ya que estas actúan como catalizadores naturales. Además se propone el uso del anhídrido propilfosfonico (T3P), el cual es utilizado en la síntesis de péptidos al igual que las carbodiimidas, sin embargo, el T3P presenta mayores ventajas en comparación con las carbodiimidas, al ser un reactivo verde ya que no es tóxico, no alergénico y no sensible, además el subproducto se obtiene en forma de sal y completamente soluble en agua. La propuesta de trabajo consiste en un estudio teórico, el cual se llevó a cabo empleando Gaussian 09 con un visualizador gráfico Gauss View 5.0. Se utilizó DFT con el funcional B3LYP y el conjunto de base 6-31G (d). Se obtuvieron energías de formación de las reacciones de amidación utilizando las diferentes carbodiimidas, T3P, NTC, arginina y un péptido (estructura conservada de Lectina). Por otra parte se usó el programa AutoDock para identificar los acoplamientos tanto del NTC como del péptido propuestos con diferentes enzimas de tipo ligasa C-N. La parte experimental se llevó a cabo después de obtener los resultados teóricos. Se realizó la síntesis y purificación NTC y los activadores empleados para las reacciones de amidación fueron: 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) carbodiimida) (EDC)-(CD4) y N, N'-diciclohexilcarbodiimida (DCC)-(CD8) y el anhídrido propilfosfonico (T3P), además del uso de arginina como molécula de interés biológico. Los resultados teóricos encontrados muestran que las diferentes carbodiimidas son buenos candidatos como activadores para llevar a cabo la reacción de amidación, sin embargo, las reacciones de amidación donde se utiliza el activador T3P son reacciones no espontáneas, por lo que será necesario adminístrales energía. La enzima se adsorberá sobre la superficie del NTC, mientras que el péptido propuesto no tiene afinidad de unirse a las enzimas. Los resultados experimentales muestran que todas las reacciones de a

    Estudio de propiedades del PLA y análisis de elemento finito para aplicaciones en ortopedia

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    Resumen Recientemente existe una evolución de materiales no originados a partir de combustible fósil, presentando en su mayor contribución propiedades como biodegradación y biocompatibilidad con sistemas vivos. El área ortopédica es un campo cuyo desarrollo de materiales y diseño es novedoso en México, dando oportunidad al estudio y desarrollo de materiales poliméricos. En el área de ortopedia actualmente se importan la mayoría de implantes, cuyos en mayoría son materiales polímeros. Diversos fabricantes de diseños de implantes buscan mejorar las propiedades y optimizarlas para solucionar las patologías presentadas en casos clínicos. El presente trabajo cuantifica y expone propiedades térmicas, reológicas y mecánicas de un polímero muy utilizado en el área ortopédica (PLA), y se incluye la simulación del material bajo aplicación de cargas; dando una explicación detallada y justificando el uso de este material. Industrialmente el PLA no sólo tiene aplicaciones en esta área, sino que su utilidad se extiende y que, en un futuro inmediato en México, el conocimiento sobre el procesamiento de este polímero facilitará su adecuado procesamiento y manufactura para otorgar productos con alta calidad. Palabras clave: PLA, biopolímeros, implantes, Ortopedi

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