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    <title>DSpace Collection:</title>
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    <pubDate>Sun, 03 May 2026 23:20:12 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-05-03T23:20:12Z</dc:date>
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      <title>DSpace Collection:</title>
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      <title>Síntesis de adsorbentes organometálicos para la remoción de agentes tóxicos</title>
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      <description>Title: Síntesis de adsorbentes organometálicos para la remoción de agentes tóxicos
Authors: Méndez Suárez, Luis Eduardo
Description: Se sintetizaron diferentes adsorbentes organometálicos a partir de tereftalato de polietileno (PET) y distintos residuos metálicos procedentes de la industria metalmecánica y de fundición tales como: agua de decapado de piezas de hierro, lodos generados en procesos de cromado, escorias de la fundición acero y hierro, chatarra de aluminio y hierro. Se hicieron estudios preliminares para evaluar el desempeño de adsorción de arsénico (As) y fluoruros (F) de los diferentes materiales, y las capacidades de adsorción oscilaron entre de 0 – 0.65 y 0 – 0.57 mmol/g, respectivamente.</description>
      <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2025-10-01T00:00:00Z</dc:date>
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      <title>Desarrollo de modelos de planta mediante inferencia difusa e incorporando herramientas numéricas para el ajuste de parámetros</title>
      <link>https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12007</link>
      <description>Title: Desarrollo de modelos de planta mediante inferencia difusa e incorporando herramientas numéricas para el ajuste de parámetros
Authors: Guanotasig Calero, Edwin  Mesias
Description: En el área de ingeniería de procesos, parte importante para el adecuado desarrollo de los procesos es contar con modelos que permitan conocer el comportamiento del sistema y generen resultados confiables al compararlos con datos obtenidos en tiempo real.&#xD;
Tradicionalmente los modelos más utilizados son los modelos deterministas, sin embargo la interacción de los parámetros muchas veces es compleja y eso dificulta generar un modelo matemático de un sistema, especialmente cuando no se conocen las condiciones iniciales de los parámetros que lo involucran o a su vez que el sistema presente perturbaciones, incertidumbre, retardo o ruido en las mediciones.</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2026-01-19T00:00:00Z</dc:date>
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      <title>Implementación  y evacuación de  funcionales Objetivo en sistemas de control e incorporando herramientas de optimización estocásticas en procesos químicos</title>
      <link>https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12006</link>
      <description>Title: Implementación  y evacuación de  funcionales Objetivo en sistemas de control e incorporando herramientas de optimización estocásticas en procesos químicos
Authors: Marcillo Changoluisa, Henry Fabian
Description: El Controlador Proporcional Integral Derivativo (PID) es el instrumento más fundamental en la automatización industrial, empleado esencial para la regulación de variables críticas como la presión, temperatura, caudal y velocidad en procesos complejos. El posicionamiento del PID en la industria se ve reflejado en su solidez económica, con un mercado global que se proyecta crecer hasta cerca de 1.94 millones de dólares para el año 2029. La evidencia de la importancia del controlador PID es; su aplicación en sectores intensivos en procesos como la producción química, el petróleo y gas, la industria farmacéutica, el procesamiento de alimentos y bebidas, donde la alta actividad, la eficiencia y el cumplimiento de normas operacionales son fundamentales para el éxito. En este contexto, los responsables de la toma de decisiones han priorizando plataformas fiables de control de procesos para reforzar la continuidad y trascendencia del negocio. El mercado se orienta hacia el perfeccionamiento continuo de la tecnología PID para asegurar la estabilidad operativa y la gestión de procesos multivariables, afirmando que la necesidad de mecanismos de control altamente precisos y estables es la clave para la competitividad industrial (Fortune Business Insight, 2025; Research and Markets, 2025).</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2026-01-19T00:00:00Z</dc:date>
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      <title>ADSORCIÓN MONOCOMPONENTE Y BINARIA DE BUTANOL Y METIL ETIL CETONA EMPLEANDO ADSORBENTES DERIVADOS DE OLOTE</title>
      <link>https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11565</link>
      <description>Title: ADSORCIÓN MONOCOMPONENTE Y BINARIA DE BUTANOL Y METIL ETIL CETONA EMPLEANDO ADSORBENTES DERIVADOS DE OLOTE
Authors: Lagua López, Wilma Gabriela
Description: El creciente interés por el desarrollo de energías sostenibles ha impulsado la búsqueda de materiales alternativos que permitan la recuperación de compuestos de alto valor, como el butanol y la metil etil cetona, a partir de procesos biotecnológicos sustentables. Dado que la adsorción ha demostrado ser un método eficiente para este propósito, en el presente trabajo se evaluó la adsorción monocomponente y binaria del butanol y la metil etil cetona en soluciones acuosas, empleando adsorbentes obtenidos a partir de residuos de la mazorca de maíz, sintetizados mediante un tratamiento con ácido fosfórico y posterior carbonización hidrotermal. Mediante un diseño experimental Taguchi L9 se identificaron las variables con mayor influencia en la preparación de los adsorbentes, así como las condiciones en las que presentaron mayor capacidad de adsorción. Bajo estas condiciones se desarrolló un nuevo material con el cual la capacidad de adsorción incrementó en 4% para butanol y en 21% para metil etil cetona, respecto a los valores obtenidos en el diseño experimental. Las cinéticas de adsorción monocomponente mostraron que el tiempo de equilibrio se alcanzó a las 4 h para el butanol y a las 3h para la metil etil cetona, siendo el modelo de pseudo-segundo orden el que mejor describió el proceso. Por otra parte, las isotermas de adsorción monocomponente, realizadas a 25 y 30°C, indicaron que el proceso fue endotérmico, con capacidades máximas de adsorción de 616.78 mg g-1 para butanol y de 407.86 mg g-1 para metil etil cetona. Los datos de equilibrio se ajustaron a 3 modelos, siendo el de Sips el más adecuado para describirlos. En las pruebas de adsorción binaria se observó un comportamiento complejo: la capacidad de adsorción de butanol en presencia de metil etil cetona dependió principalmente de la concentración de los adsorbatos, presentando efectos sinérgicos o competitivos; mientras que la metil etil cetona en presencia de butanol mostró predominantemente un efecto sinérgico. El modelo que mejor describió las isotermas binarias fue el de Langmuir Extendido Modificado. Los materiales fueron caracterizados mediante punto de carga cero (pHpzc), XDR, FTIR, XPS y análisis de adsorción de N2. Los resultados evidencian que el adsorbente desarrollado constituye un material prometedor para la recuperación de butanol y metil etil cetona.</description>
      <pubDate>Tue, 19 Aug 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11565</guid>
      <dc:date>2025-08-19T00:00:00Z</dc:date>
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