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    <title>DSpace Collection:</title>
    <link>https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2123</link>
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    <pubDate>Sun, 26 Apr 2026 15:25:21 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-04-26T15:25:21Z</dc:date>
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      <title>OBTENCIÓN DE AZÚCARES FERMENTABLES DE LOS RESIDUOS DE COCO MEDIANTE UN PRETRATAMIENTO HIDROTÉRMICO Y ÁCIDO</title>
      <link>https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12279</link>
      <description>Title: OBTENCIÓN DE AZÚCARES FERMENTABLES DE LOS RESIDUOS DE COCO MEDIANTE UN PRETRATAMIENTO HIDROTÉRMICO Y ÁCIDO
Authors: BRACAMONTES ALCÁNTARA, DIANA
Description: Las energías renovables son fuentes de energía limpias, inagotables y crecientemente competitivas. Una alternativa de las energías limpias se encuentra disponible en la generación de combustibles utilizando materiales orgánicos residuales ya que contiene biomasa lignocelulósica, que después de diferentes tratamientos, se obtienen azúcares los cuales se fermentarán para obtener combustible orgánico.&#xD;
Para este proyecto se produjeron azúcares fermentables utilizando residuos de coco debido a que están compuestos de hemicelulosa, celulosa y lignina; se trataron dos grupos de muestras, el primero se sometió a un pretratamiento hidrotérmico con agua a 70° C durante 30 minutos, posteriormente se realizó hidrólisis ácida con H2SO4 1.5 M. El siguiente grupo de muestras únicamente se sometieron a hidrólisis ácida usando H2SO4 1.5 M. Para ambos grupos, el tiempo de reacción con el ácido fue de: 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 y 300 min.&#xD;
A las muestras de residuo de coco se les realizó la caracterización antes y después de los tratamientos; a través de la espectroscopia de infrarrojo se identificaron enlaces OH, CH y C-O que demostraron presencia de celulosa, hemicelulosa y lignina.&#xD;
Para la muestra de coco que no se le aplicó ningún tratamiento se observó una composición de celulosa de 38.40 % y 61.65 de hemicelulosa. Para la muestra a la que se aplicó pretratamiento hidrotérmico, presentó 40.65% de celulosa y 58.9% de hemicelulosa, para esta última se encontró que incluye 42.65% de celulosa y 56.95% de hemicelulosa, por lo que los tratamientos que se apliquen al residuo infieren en la producción de componentes generadores de azúcares.&#xD;
Se generó mayor cantidad de azúcares fermentables en las muestras a las que se realizó pretratamiento hidrotérmico; en un tiempo de 120 y 300 min con 1.59 y 1.78 g/L respectivamente, por otro lado, para las muestras a las que se aplicó hidrólisis la mayor generación de azúcares fue en un tiempo de 150 min con una generación de 0.81 g/L. Por lo que el pretratamiento hidrotérmico influye en la generación de azúcares, ya que permite preparar el residuo para acceder a los componentes del mismo y obtener mayor cantidad de compuestos que generan azúcares.</description>
      <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12279</guid>
      <dc:date>2026-03-04T00:00:00Z</dc:date>
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      <title>PROCESO SOSTENIBLE PARA PAPEL RECICLADO ADICIONADO CON CELULOSA EXTRAÍDA DE RESIDUOS DE CAFÉ</title>
      <link>https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12278</link>
      <description>Title: PROCESO SOSTENIBLE PARA PAPEL RECICLADO ADICIONADO CON CELULOSA EXTRAÍDA DE RESIDUOS DE CAFÉ
Authors: Castañeda Díaz, Ana Yatzín
Description: La industria papelera y la cafetalera son dos cadenas productivas con generación de residuos y consumo de recursos naturales a nivel mundial. Una alternativa para reducir el uso de fuentes lignocelulósicas, pueden ser los residuos vegetales de la industria cafetalera, mismos que por su inadecuada disposición tienen impactos ambientales; ante este contexto, el objetivo de esta tesis fue proponer un proceso sostenible para elaborar papel reciclado, adicionado con celulosa extraída de residuos de café.&#xD;
La metodología inició con el acopio de residuos de café en la Finca Cafetalera “La Ilusión” del Estado de México y, de residuos de papel en el Instituto Tecnológico de Toluca, posteriormente se realizó su caracterización mediante normas TAPPI, análisis FTIR, TGA, DSC y MEB. Para el proceso de extracción Kraft y blanqueo se hicieron pruebas a tres niveles para las variables de concentración de NaOH, temperatura y tiempos de cocción. Se elaboraron “tortillas” de papel artesanal a diferentes formulaciones con la celulosa de los residuos de café y papel reciclado, a las cuales se les realizaron pruebas de calidad. Con base a la mejor opción, se propuso un proceso, al que se le realizó evaluación ambiental, social y económica.&#xD;
Los resultados evidenciaron que la borra, la cascarilla y la pulpa de café contienen 69.08, 77.33 y 61.70% de celulosa respectivamente. Las condiciones con mejores rendimientos en la extracción Kraft fueron 7%NaOH, 80°C y 1.0h para la borra; 7%NaOH, 40°C y 1.0h para la cascarilla; y 14%NaOH, 120°C y 3.0 h para la pulpa. Las mejores formulaciones fueron 30:70, 40:60 y 40:60 para la borra, cascarilla y pulpa respectivamente, presentando adecuadas propiedades físicas y mecánicas, comparables a los límites mínimos establecidos por la NMX-N-107-SCFI-2010.&#xD;
El análisis de costos reveló que la incorporación de celulosa puede disminuir los costos de materia prima y tratamiento de residuos; mientras que el análisis ambiental evidenció una reducción sustancial en la huella de carbono y el consumo de recursos, en comparación con procesos convencionales de producción de papel.</description>
      <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2026-03-04T00:00:00Z</dc:date>
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      <title>Síntesis y caracterización de hidrotalcitas impregnadas con TiO2 para la fotodegradación de fenol</title>
      <link>https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10523</link>
      <description>Title: Síntesis y caracterización de hidrotalcitas impregnadas con TiO2 para la fotodegradación de fenol
Authors: CONTRERAS RUIZ, JUAN CARLOS
Description: El fenol es uno de los contaminantes más frecuentes en los efluentes industriales&#xD;
constituyendo un problema ambiental ya que es muy toxico aun en bajas concentraciones. La&#xD;
fotocatálisis heterogénea tiene un gran potencial para la eliminación de este tipo de&#xD;
contaminantes en el agua. En este trabajo se desarrolla un compósito aprovechando las&#xD;
características separadas de la hidrotalcita y el TiO2 para que el material resultante muestre las&#xD;
propiedades fotocatalíticas del TiO2 y sea fácilmente separado de la fase liquida como la&#xD;
hidrotalcita.&#xD;
Las hidrotalcitas se sintetizaron por los métodos de precipitación (HT) y sol gel (HS), fueron&#xD;
calcinadas (HTC y HSC) e impregnadas con TiO2 a partir de isopropóxido de titanio (TTIP)&#xD;
siendo nuevamente calcinadas (HTC-TTiO2 y HSC-TTiO2). Se sintetizó TiO2 por calcinación&#xD;
directa de TTIP (TiO2T). Se utilizó como referencia TiO2P25 Evonik Degussa. Las técnicas de&#xD;
caracterización empleadas (análisis termogravimétrico, área superficial, difracción de rayos X,&#xD;
microscopia electrónica de barrido, espectroscopía fotoelectrónica de rayos X y de infrarrojo)&#xD;
revelaron la formación de la estructura de la hidrotalcita para HT y HS, su producto calcinado&#xD;
para HTC y HSC, y la formación del compósito TiO2-hidrotalcita.&#xD;
La actividad fotocatalítica de los materiales se evaluó mediante pruebas de fotodegradación en&#xD;
una solución con fenol (Ci=10mg/L, λUV=254 nm, 4 y 8 w, 120 minutos) degradando hasta un&#xD;
17.4% con el compósito HSC-TTiO2. En los compósitos existe un efecto de sinergia a causa&#xD;
del tratamiento térmico, logrando una mayor área superficial en la hidrotalcita permitiendo&#xD;
una mejor adsorción del fenol y fomentando la formación de radicales OH• por la existencia&#xD;
de grupos hidroxilo disponibles en su estructura. Para determinar el reutilizamiento de HTCTTiO2 y HSC-TTiO2 se realizaron pruebas de fotodegradación en cuatro ciclos de uso&#xD;
continuo del mismo sólido, observándose que los compósitos conservan sus propiedades&#xD;
fotocatalíticas en función de la cantidad del material recuperado y que es reutilizado en el&#xD;
siguiente ciclo.</description>
      <pubDate>Tue, 01 Jul 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10523</guid>
      <dc:date>2014-07-01T00:00:00Z</dc:date>
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      <title>PURIFICACIÓN DE BIOHIDRÓGENO OBTENIDO A PARTIR DE RESIDUOS DE CÉSPED HIDROLIZADOS, UTILIZANDO ZIRCONATO DE LITIO</title>
      <link>https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10522</link>
      <description>Title: PURIFICACIÓN DE BIOHIDRÓGENO OBTENIDO A PARTIR DE RESIDUOS DE CÉSPED HIDROLIZADOS, UTILIZANDO ZIRCONATO DE LITIO
Authors: CUARTO GONZAGA, JESSICA MAYTE
Description: La producción de H2 se ha potencializado a lo largo del tiempo debido a que es considerado&#xD;
como biocombustible de energía limpia, gracias a que al llevarse a cabo su combustión se&#xD;
genera vapor de agua como único subproducto, además de que tiene diversas aplicaciones&#xD;
en las nuevas tecnologías, que son amigables con el medio ambiente; entre las cuales se&#xD;
encuentran las celdas de combustión interna.&#xD;
Sin embargo, la producción de H2 se lleva a cabo mediante diferentes procesos, dentro de los&#xD;
cuales se encuentran la fermentación, todas ellas producen H2 y otros gases como CO2, por&#xD;
lo que la remoción continua del H2 es de suma importancia para sus aplicaciones futuras.&#xD;
El presente trabajo tiene como objetivo purificar con Li2ZrO3, biogás producido mediante&#xD;
digestión anaerobia utilizando residuos de césped (RC) hidrolizados con H3PO4 al 5% (v/v).&#xD;
Los RC se caracterizaron mediante FTIR y se realizaron las técnicas fisicoquímicas de sólidos&#xD;
totales (ST), sólidos volátiles totales (SVT), holocelulosa (HOL) y lignina (LIG) para determinar&#xD;
el pre-tratamiento ácido sobre los RC. Posteriormente se determinaron los azúcares glucosa&#xD;
y xilosa mediante el método ácido dinitrosalicílico (DNS), con la concentración máxima se&#xD;
montaron biorreactores de 160 mL, a los que se les adicionaron la concentración máxima de&#xD;
azúcares de 13 g glucosa/L, medio mineral anaeróbico (RAMM) y utilizando como inóculos los&#xD;
microorganismos presentes en los RC, lodos residuales, estiércol de equino y una mezcla de&#xD;
lodos-estiércol (L-E) conectados a un tubo con Li2ZrO3 para purificar el biogás. La&#xD;
caracterización del biogás se realizó mediante cromatografía de gases y por diferencia de&#xD;
pesos se midió el porcentaje de adsorción en el Li2ZrO3.&#xD;
La producción máxima de H2 se llevó con la mezcla de L-E obteniendo 105 mL/g glucosa, sin&#xD;
embargo, la máxima purificación fue en las muestras para estiércol de equino removiendo el&#xD;
85% de CO2 y aumentando el 65% de H2 posterior a la purificación de biogás, debido a que la&#xD;
generación de biogás se produce lentamente, lo que significa que el flujo que se inyecta en el&#xD;
material afecta el porcentaje de adsorción debido al área superficial que presenta el Li2ZrO3&#xD;
siendo de 0.49m2/g, lo que permite concluir que el Li2ZrO3 tiene la capacidad de adsorber CO2.</description>
      <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10522</guid>
      <dc:date>2018-08-01T00:00:00Z</dc:date>
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