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Examinando por Materia "Materiales nanoestructurados"

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    Caracterización fisicoquímica de un compuesto nanoestructurado poroso de Rutilo-titanato de Sodio
    (Universidad del Valle, 2017) Avila Certuche, Leidy Margarita; Camargo Amado, Rubén de Jesús; Triviño Bolaños, Diego Fernando
    En el presente proyecto de investigación se llevó a cabo la caracterización fisicoquímica de un compuesto nanoestructurado poroso de TiO2 rutilo-titanato de sodio para aplicaciones biomédicas, utilizando las técnicas de microindentación Vickers HV0.2, difracción de rayos X (DRX) y microscopia electrónica de barrido (SEM). Así mismo se evaluó el efecto de la variación de los parámetros de temperatura de sinterización (1100 °C y 1200°C), tiempo de sinterización (4 h y 8 h) y porcentaje de material porogénico (15 % y 30% NaHCO3), en la dureza, porosidad del material y fases cristalinas presentes. Se obtuvieron estructuras porosas de TiO2 en fase rutilo, titanato de sodio (Na0.8Ti4O8) y hexatitanato de sodio (Na2Ti6O13) en diferentes composiciones (wt%). Así mismo estructuras con diferentes tamaños de poro, porosidad y niveles de dureza. Los resultados muestran niveles de dureza en un intervalo de (255,72-908,99 HV0,2), tamaño de poros máximos y mínimos en un rango de (107,74- 377,58 µm y 12,11-17,28 µm) respectivamente y una porosidad entre (1,28-10,77%) aproximadamente. Como conclusión se tiene que el tamaño de poro, la porosidad y la dureza aumentan con el incremento de la temperatura y el tiempo de sinterización ya que estos factores pueden solidificar las muestras por desplazamiento y disminución de los espacios porosos en las muestras, igualmente, a mayor porcentaje de material porogénico, menor nivel de dureza debido a mayor tamaño de poro y porosidad, esto conlleva a que haya una menor densidad y por lo tanto menor resistencia a la penetración del indentador. El material nanoestructurado poroso de TiO2 (rutilo), titanato de sodio (Na0.8Ti4O8) y hexatitanato de sodio (Na2Ti6O13) obtenido, es adecuado para aplicaciones biomédicas como material para dispositivos o macrodispositivos celulares como soporte mecánico ya que los valores obtenidos de dureza son aptos para otorgar buena resistencia al implante y los tamaños de poro y porosidad son convenientes para dispositivos que permitan la vascularización, promoviendo la invasión celular y del tejido.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Estudio térmico, eléctrico y morfológico de membranas nanoestructuradas basadas en polivinil alcohol (PVA), quitosan (Cs), ácido hipofosforoso H3PO2 y óxido de Niobio Nb2O5
    (Universidad del Valle, 2016) Zúñiga Rodríguez, Tarwin Duvan; Diosa Astaiza, Jesus Evelio
    Se estudiaron las propiedades térmicas, eléctricas y morfológicas de las membranas nanoestructuradas basadas en Polivinilalcohol (PVA), Quitosan (CS), ácido hipofosforoso (H3PO2) y Oxido de Niobio (Nb2O5). Usando las técnicas de calorimetría de barrido diferencial (DSC), análisis termogravimétrico (TGA), espectroscopia de impedancia (IS) y Difracción de Rayos X (DRX) para caracterizar los sistemas poliméricos. Se estudiaron las combinaciones de PVA-Cs 80:20 a las cuales ya se les habían estudiado las propiedades eléctricas y térmicas.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Polímeros nanoestructurados sensibles a estímulos para el desarrollo de sistemas inteligentes de fertilización con micronutrientes [recurso electrónico]
    (Universidad del Valle, 2019-10-09) Córdoba Manrique, Alexander; Palencia Luna, Manuel; Melendrez Castro, Manuel
    La aplicación de fertilizantes de forma generalizada e indiscriminada origina el deterioro de los suelos. Por esta razón, reducir este uso excesivo es una necesidad inmediata, una buena estrategia, tanto para el agricultor como para el medio ambiente, es la adición de fertilizantes al suelo de una manera controlada e ¿inteligente¿, disminuyendo de esta forma los costos e incrementando la productividad y el valor comercial de las cosechas. Así, en el marco de la agricultura de precisión, se requiere el desarrollo de sistemas que realicen la adición de nutrientes al suelo en el momento y en la cantidad en que la planta los necesite. En este sentido, los polímeros sensibles a estímulos (PSE) son materiales muy versátiles donde sus propiedades pueden ser controladas y adaptadas a diferentes requisitos de uso. Por otra parte, las nanopartículas inorgánicas son materiales a escala nanométrica que pueden proporcionar nuevas propiedades a los materiales poliméricos. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue desarrollar polímeros nanoestructurados con capacidad de retención de micronutrientes (B, Cu, Fe, Mn, Zn y Mo) con potencial aplicación en el desarrollo de sistemas inteligentes de fertilización aplicables en la agricultura de precisión. La estrategia seguida fue el control de la interacción específica del material polimérico con los micronutrientes y aprovechar el intercambio iónico ocasionado por diferentes estímulos como el pH y la fuerza iónica.
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