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    <title>DSpace Community:</title>
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    <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 05:11:39 GMT</pubDate>
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      <title>DSpace Community:</title>
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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>
      <link>https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11261</link>
      <description>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.</description>
      <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <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>
      <link>https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7487</link>
      <description>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.</description>
      <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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      <title>Determinación de las propiedades eléctricas involucradas en los cambios morfológicos, genéticos y de proliferación en la diferenciación de células trocales a osteoblastos al ser estimuladas eléctricamente</title>
      <link>https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7445</link>
      <description>Title: Determinación de las propiedades eléctricas involucradas en los cambios morfológicos, genéticos y de proliferación en la diferenciación de células trocales a osteoblastos al ser estimuladas eléctricamente
Authors: Pinto Baas, Edie De Jesús
Description: Las enfermedades degenerativas son padecimiento que en la mayoría de los casos no&#xD;
poseen tratamiento, produciendo el deterioro de órganos o sistemas causando la&#xD;
disminución de habilidades motoras, intelectuales o incluso produciendo la muerte. Entre&#xD;
las enfermedades degenerativas se encuentra el Alzheimer, Huntigton, Parkinson,&#xD;
Artritis, escoliosis, osteoporosis, Lupus, diabetes, entre otras. La activación y regulación&#xD;
de la regeneración de tejido a través de andamios representa una posibles solución, sin&#xD;
embargo, los andamios no siempre representan una alternativa viable debido a que se&#xD;
requiere la inserción en el área afectada. Debido a la problemática anterior, se buscan&#xD;
nuevas soluciones no invasivas. El proyecto propone estudiar los efectos biológicos de&#xD;
los campos magnéticos en células troncales, con la finalidad de demostrar si es posible&#xD;
activar la regeneración de tejido, especialmente en el tratamiento de enfermedades&#xD;
degenerativas óseas.&#xD;
En este trabajo se empleo la siguiente metodología:&#xD;
1&#xD;
) Analizar y calcular los parámetros de estimulación.&#xD;
2) Identificar cambios morfológicos en células estimuladas a diferentes intensidades de&#xD;
campo.&#xD;
3) Determinar la presencia de cuerpos de calcio, depósitos de lípidos, grupos&#xD;
proteoglicanos, estructuras nucleares y membranosas.&#xD;
4&#xD;
) Analizar la Proliferación celular de los cultivos estimulados y no estimulados.&#xD;
) Medir y calcular las características eléctricas de los medios con y sin estímulo.&#xD;
5&#xD;
Los resultados demuestran que los campos magnéticos modifican el medio celular y&#xD;
producen diferenciación a diversos linajes celulares debido a la acumulación, así como&#xD;
la migración de los nutrientes producidos por la polarización del medio durante y después&#xD;
del estímulo. Como conclusión, la intensidad del campo magnético (1 mT, 600 mT, 1 T)&#xD;
es directamente proporcional a los cambios morfológicos y al cambio de las&#xD;
características eléctricas del medio como la permitividad eléctricas</description>
      <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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      <title>Neuroprótesis de la médula espinal: microfabricación y pruebas</title>
      <link>https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7439</link>
      <description>Title: Neuroprótesis de la médula espinal: microfabricación y pruebas
Authors: Lara Galindo, Sandra Lorena
Description: El presente trabajo muestra el diseño y microfabricación de dispositivos neuronales, neuroprótesis de la médula espinal, SMPs (Shape Memory Polymer Probes) y dispositivos Maty con cuatro electrodos de carbono (glassy carbon). Se diseñaron en el programa CoventorWare para luego proceder a la fabricación de dichos dispositivos. Se caracterizaron y realizaron pruebas de electroquímica a los dispositivos Maty, se verificó que cada electrodo de carbono funcionara correctamente y se realizaron las pruebas de detección del neurotransmisor Dopamina in vitro</description>
      <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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