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  <title>DSpace Collection: Tesis basadas en temas de energía, fluidos, diseño, manufactura, automatización, control, materiales, montaje y mantenimiento de equipo, entre otras; apto para asignar, utilizar y administrar los recursos humanos y materiales en forma segura, racional, eficiente y sustentable.</title>
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  <subtitle>Tesis basadas en temas de energía, fluidos, diseño, manufactura, automatización, control, materiales, montaje y mantenimiento de equipo, entre otras; apto para asignar, utilizar y administrar los recursos humanos y materiales en forma segura, racional, eficiente y sustentable.</subtitle>
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  <updated>2026-05-04T03:32:50Z</updated>
  <dc:date>2026-05-04T03:32:50Z</dc:date>
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    <title>Diseño y fabricación de un dispositivo mecánico para aplicación de campos eléctricos a compuestos poliméricos con nanotubos de carbono</title>
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      <name>Casanova Salazar, Ricardo Rene</name>
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    <updated>2025-11-07T19:12:05Z</updated>
    <published>2019-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Diseño y fabricación de un dispositivo mecánico para aplicación de campos eléctricos a compuestos poliméricos con nanotubos de carbono
Authors: Casanova Salazar, Ricardo Rene
Description: En este trabajo se diseñó y fabricó un dispositivo mecánico para la orientación de nanotubos de carbono (NTCs) de pared múltiple en una matriz polimérica termoplástica de polisulfona (PSF) mediante la aplicación de campos eléctricos de corriente alterna. El uso de los polímeros como matriz en materiales compuestos actualmente han ganado mucha atención debido a las propiedades versátiles que presentan como su flexibilidad, peso ligero, resistencia a condiciones ambientales, bajo coeficiente de expansión térmica, bajo costo y baja humedad. La adición de nanopartículas conductoras, como son los NTCs, a los polímeros ha permitido la obtención de materiales compuestos con propiedades mejoradas (eléctricas, mecánicas, térmicas). Los NTCs como refuerzo son de las nanopartículas más utilizadas para matrices poliméricas y surgen como candidatos ideales debido a sus extraordinarias propiedades físicas. Entre las diferentes técnicas de manipulación de NTCs está el uso de campos eléctricos.</summary>
    <dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>Capacitación en la operación y mantenimiento a operadores de calderas</title>
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      <name>León Huchín, Juventino Ismael</name>
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    <updated>2024-04-22T15:08:05Z</updated>
    <published>2019-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Capacitación en la operación y mantenimiento a operadores de calderas
Authors: León Huchín, Juventino Ismael
Description: Los generadores de vapor comúnmente llamadas calderas, son instalaciones industriales térmicas que producen vapor a temperatura mayor a la atmosférica, dependiendo del tipo de estructura interior ya sea pirotubulares o acuotubulares producen vapor por calentamiento de agua mediante combustible ya sea líquido o gaseoso, permitiendo la interacción de transferencia de calor constante al agua, produciendo de esta manera el vapor necesario para poder obtener un óptimo trabajo.&#xD;
El vapor es extensamente utilizado en diferentes áreas del ámbito industrial o comercial, principalmente en el calentamiento de procesos.&#xD;
El vapor se puede producir en cualquiera de las tres condiciones siguientes: vapor húmedo, vapor saturado (seco) y vapor sobrecalentado.&#xD;
El vapor húmedo es la forma más común da vapor que se pueda experimentar en plantas. Cuando el vapor se genera utilizando una caldera, generalmente contiene humedad proveniente de las partículas de agua no vaporizadas las cuales son arrastradas hacia las líneas de distribución de vapor. Incluso las mejores calderas pueden descargar vapor conteniendo de un 3% a un 5% de humedad. Al momento en el que el agua se aproxima a un estado de saturación y comienza a evaporarse, normalmente, una pequeña porción de agua generalmente en forma de gotas, es conducida por el flujo de vapor y arrastrada a los puntos de distribución. Este uno de los puntos claves del porque la separación es usada para remover el condensado de la línea de distribución.&#xD;
El vapor saturado es aquél que se ha calentado a su temperatura de ebullición y es el vapor que se desprende cuando el líquido hierve, este tipo de vapor   no se ha calentado por encima de la temperatura de saturación. El vapor sobrecalentado será aquél que, por el contrario, sí ha sido calentado después de su completa evaporación, modificando su temperatura para la misma presión. Al estar sobrecalentado puede entregar o perder parte de su energía sin condensar, con los beneficios que esto conlleva para su transporte o uso en turbinas.</summary>
    <dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>Obtención y caracterización de capas delgadas de zns por la técnica de baño químico sin uso de agentes complejantes</title>
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      <name>Pat Herrera, Aarón Ayrton</name>
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    <updated>2024-03-15T18:35:06Z</updated>
    <published>2019-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Obtención y caracterización de capas delgadas de zns por la técnica de baño químico sin uso de agentes complejantes
Authors: Pat Herrera, Aarón Ayrton
Description: El estudio de los materiales en película delgada es un tema que ha trascendido en el campo de la ciencia e ingeniería de los materiales, desde sus inicios a principios del siglo XX. En un principio, las películas delgadas eran usadas únicamente en recubrimientos de herramientas de corte para evitar el desgaste y la corrosión, pero luego se encontraron otras aplicaciones con la llegada de la microelectrónica basada en silicio. Desde entonces, la preparación y caracterización de películas delgadas conductoras, semiconductoras y aislantes es un tema que se ha ido desarrollando y consolidando rápidamente, lo que permitió que se implementaran numerosas tecnologías para la obtención de estos materiales y para la medición de sus propiedades físicas. Actualmente, se sigue investigando mucho en esta área debido principalmente a que se siguen desarrollando numerosas aplicaciones industriales para una gran cantidad de materiales simples y compuestos.</summary>
    <dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>Un Método para la determinación de G12f en materiales compuestos estructurales tipo sandwich</title>
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      <name>Couoh Solis, Fernando</name>
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    <updated>2024-03-15T18:32:30Z</updated>
    <published>2019-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Un Método para la determinación de G12f en materiales compuestos estructurales tipo sandwich
Authors: Couoh Solis, Fernando
Description: Se llevó a cabo de acuerdo a las normas y a los factores de seguridad establecidos en manuales de diseño. Cada parte de la estructura de la grúa fue revisada para tener la seguridad de que los elementos no fallarán.En dicho diseño se utilizó perfiles comerciales para facilitar los momentos de inercia, áreas y dimensiones las cuales están establecidas en catálogos de fabricantes de diferentes tipos de perfiles. La memoria de cálculo que se presenta, se comprueba con la ayuda del software de SolidWorks en el cual se realizaron las simulaciones de las condiciones de carga a las que esta sometido la grúa con la ayuda de elementos finitos. Se mostrará una comparación de los resultados teóricos y los del software.</summary>
    <dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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