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<title>Ingeniería en Nanotecnología</title>
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<updated>2026-08-05T18:54:53Z</updated>
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<title>Evaluación de propiedades anticorrosivas del nanocompósito PDMS/TiO₂ para su potencial aplicación en superficies metálicas en la industria automotriz.</title>
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<name>Ismael Torres Moreno</name>
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<updated>2026-06-23T06:09:33Z</updated>
<published>2026-05-08T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Evaluación de propiedades anticorrosivas del nanocompósito PDMS/TiO₂ para su potencial aplicación en superficies metálicas en la industria automotriz.
Ismael Torres Moreno
La corrosión en los materiales metálicos representa un desafío crítico para la industria&#13;
automotriz debido a su impacto económico y a las crecientes exigencias de durabilidad y&#13;
sostenibilidad. En este contexto, los recubrimientos poliméricos delgados basados en&#13;
elastómeros de silicona, como el PDMS, han ganado relevancia por su flexibilidad,&#13;
estabilidad química e hidrofobicidad. La incorporación de nanopartículas en matrices&#13;
poliméricas ha emergido como una estrategia para optimizar propiedades barrera y&#13;
funcionales, posicionando a los nanocompósitos PDMS/TiO2 como sistemas de interés&#13;
en la ingeniería de materiales y la ciencia de superficies para aplicaciones de protección&#13;
avanzada.  &#13;
Sin embargo, persisten vacíos en la comprensión del efecto real de la concentración de&#13;
nanopartículas sobre el desempeño de estos recubrimientos bajo condiciones de&#13;
exposición reales y aceleradas. La mayoría de los estudios se limita a evaluaciones de&#13;
laboratorio de corto plazo, sin una validación integral que relacione hidrofobicidad,&#13;
adhesión y resistencia a la corrosión, lo cual resulta determinante para avanzar hacia&#13;
aplicaciones industriales confiables. &#13;
En este trabajo se evaluó la influencia de la concentración de nanopartículas de TiO2 (0&#13;
%, 1 %, 2 % y 3 %) en las propiedades de recubrimientos PDMS/TiO2 aplicados sobre&#13;
acero. Las nanopartículas se sintetizaron mediante el método sol-gel y se caracterizaron&#13;
estructural y morfológicamente. Los recubrimientos nanocompósitos se evaluaron&#13;
mediante técnicas ópticas y de superficie, incluyendo mediciones de ángulo de contacto,&#13;
ensayos de adhesión, y exposiciones a ambientes corrosivos, conforme a normas ASTM. &#13;
Esta investigación aporta evidencia experimental sólida sobre la ventana óptima de&#13;
concentración de TiO2 en recubrimientos PDMS, integrando ensayos normalizados y&#13;
condiciones de exposición real. Los resultados obtenidos respaldan el potencial del&#13;
sistema como un recubrimiento delgado, transparente y funcional para superficies&#13;
metálicas de interés automotriz, y establecen bases técnicas relevantes para su &#13;
optimización y eventual transferencia industrial.
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<dc:date>2026-05-08T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Nanocompuesto de quitosano-platino obtenido por electrohilado coaxial con potencial uso en la regeneración de tejido nervioso</title>
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<name>Alfonso Martínez León</name>
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<updated>2026-02-28T07:10:50Z</updated>
<published>2026-02-25T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Nanocompuesto de quitosano-platino obtenido por electrohilado coaxial con potencial uso en la regeneración de tejido nervioso
Alfonso Martínez León
Las lesiones del tejido nervioso representan un problema de salud pública creciente debido al alza en su incidencia, la gravedad y las repercusiones a largo plazo. Este tipo de lesiones, causadas por traumatismos, enfermedades neurodegenerativas, accidentes cerebrovasculares o condiciones patológicas que afecten de forma directa el sistema nervioso afectan a millones de personas. Las consecuencias son la pérdida de movilidad, trastornos cognitivos, dolor crónico y dependencia funcional, lo que impacta directamente en la calidad de vida del paciente y su entorno. Además, generan una elevada carga económica para los sistemas de salud por la necesidad de tratamientos prolongados, rehabilitación y cuidados especializados. A pesar de los avances médicos, aún no existen terapias regenerativas completamente efectivas, y muchas personas viven con discapacidades permanentes.  El presente proyecto se centra en el desarrollo de una membrana de quitosano modificada con ácido glicidil metacrílico (GMA), la cual es procesada mediante electrohilado coaxial utilizando polivinil alcohol (PVA) como núcleo. Dentro de la matriz de quitosano se incorporan nanopartículas de platino (npPt), distribuidas de manera uniforme en la estructura del material. Este enfoque busca mejorar las propiedades mecánicas, químicas y biológicas del material, con la finalidad de que pueda ser aplicado en el campo de la ingeniería de tejidos. El objetivo principal de la investigación es la síntesis de membranas de quitosano electrohiladas coaxialmente con núcleo de alcohol polivinílico y nanopartículas de platino en la matriz de quitosano. Dicho material presenta un gran potencial para aplicaciones en biomedicina y regeneración neuronal, debido a su capacidad para proporcionar un microambiente favorable para el crecimiento celular y la diferenciación de tejidos específicos. Para la fabricación de estas fibras se utiliza la técnica de electrohilado coaxial el cual es un método altamente eficiente que permite obtener fibras con diámetros nanométricos, asegurando una estructura uniforme y continua. La incorporación de nanopartículas de platino en la matriz de quitosano permite una distribución homogénea, lo que garantiza una mejor interacción con el entorno biológico. Además, el uso del núcleo de PVA facilita el procesamiento de las fibras y contribuye a su estabilidad estructural. Este estudio representa una contribución significativa en el desarrollo de materiales avanzados para la regeneración de tejidos, abriendo nuevas posibilidades en el diseño de biomateriales con propiedades mejoradas para aplicaciones en medicina regenerativa.
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<dc:date>2026-02-25T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Síntesis, caracterización y degradación fotocalítica de azul de metileno sobre CeO2-SBA-15</title>
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<name>Francisco Javier Morin Torres</name>
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<updated>2026-02-10T07:09:30Z</updated>
<published>2028-01-15T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Síntesis, caracterización y degradación fotocalítica de azul de metileno sobre CeO2-SBA-15
Francisco Javier Morin Torres
Las nanopartículas de sílice mesoporosa SBA-15 fueron modificadas con 20 % y 40 % en peso de CeO₂. La sílice mesoporosa se obtuvo mediante el método sol-gel, utilizando Pluronic P123 como agente director de la mesoestructura y tetraetilortosilicato como fuente de sílice. La modificación con nanopartículas de CeO₂ se realizó mediante el método de impregnación, empleando Ce(NO₃)₃·6H₂O como precursor y agua desionizada como solvente.&#13;
&#13;
Los fotocatalizadores x%CeO₂-SBA-15 fueron caracterizados mediante difracción de rayos X, espectroscopía Raman, espectroscopía UV-Vis y microscopía electrónica de barrido. La eficiencia fotocatalítica de los materiales se evaluó a través de la fotodegradación de azul de metileno bajo irradiación con luz visible.&#13;
&#13;
Los resultados de difracción de rayos X mostraron que los fotocatalizadores presentan la fase CeO₂ con estructura tipo fluorita. El análisis por microscopía electrónica de barrido evidenció que la superficie de la SBA-15 se encuentra cubierta en gran parte por partículas esféricas de CeO₂ con tamaños del orden de decenas de nanómetros. Los fotocatalizadores presentan una energía de banda prohibida de 3.06 eV para el material 20%CeO₂-SBA-15 y de 3.40 eV para el 40%CeO₂-SBA-15.&#13;
&#13;
El fotocatalizador 40%CeO₂-SBA-15 mostró una mayor eficiencia fotocatalítica en la fotodegradación del azul de metileno, atribuida a la mayor cantidad de nanopartículas de CeO₂ sobre la superficie de la SBA-15 y a su elevada cristalinidad.
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<dc:date>2028-01-15T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Fabricación de membranas de quitosano-neomicina por electrohilado con efecto antimicrobiano</title>
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<name>Luis Manuel García Granados</name>
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<updated>2025-10-02T06:09:29Z</updated>
<published>2025-09-26T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Fabricación de membranas de quitosano-neomicina por electrohilado con efecto antimicrobiano
Luis Manuel García Granados
La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, entre sus múltiples funciones&#13;
está el funcionar como barrera de primera línea del sistema inmune, a su vez&#13;
permitiendo mantener la homeostasis, regular la temperatura y permitir el sentido&#13;
del tacto, por lo cual este es un órgano altamente complejo y vital. &#13;
Sin embargo, en ocasiones las lesiones sufridas sobrepasan las capacidades de&#13;
este órgano para mantener su función de barrera contra patógenos, por lo que la&#13;
búsqueda continua de materiales y tratamientos para mejorar y acelerar el proceso&#13;
de curación haciendo uso de diferentes medios, desde el uso de plantas y&#13;
ungüentos, hasta las gazas y compuestos de elaboración más compleja han surgido&#13;
a lo largo del tiempo. De modo que en tiempos actuales el área de la investigación&#13;
ha centrado su atención en el creciente campo de la nanotecnología para esta&#13;
aplicación, más específicamente en el desarrollo de nanofibras con el propósito de&#13;
ser usadas como apósitos, capaces de mejorar la recuperación y curación de una&#13;
herida a la par de eliminar y mantener al margen el desarrollo de microorganismos&#13;
perjudiciales para este proceso. &#13;
Así, en el presente trabajo se abordará el desarrollo de un compósito obtenido&#13;
mediante la técnica de electrohilado, conformado por PVA; un polímero sintético,&#13;
biocompatible, flexible y fácilmente electrohilable, Quitosano; un biopolímero&#13;
bacteriostático con propiedades regenerativas y de acarreamiento. Ambos usados&#13;
en al campo de la medicina, cuyas desventajas individuales puedan ser sorteadas&#13;
al hacer uso sus propiedades en conjunto, de manera que puedan presentar un&#13;
efecto sinérgico con el antibiótico tópico neomicina. Antibiótico que, por sus&#13;
propiedades de baja absorción en las capas lipídicas de las células, su amplio rango&#13;
de acción contra bacterias Gram-negativas ha demostrado ser bastante versátil y&#13;
asequible en el campo de la medicina para tratar el órgano de la piel.
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<dc:date>2025-09-26T00:00:00Z</dc:date>
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