Tesis y Trabajos
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CALOR CONTROLADO Y DEGRADACIÓN POR INDUCCIÓN MAGNÉTICA: UNA ALTERNATIVA INNOVADORA CONTRA LOS MICROPLÁSTICOS 2026
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Eliminación de antibióticos mediante procesos Fenton-like integrados: catalizadores impresos en 3D y electrogeneración de oxidantes 2026
Resumen
El elevado uso de antibióticos a nivel mundial hace necesario el desarrollo de métodos más eficientes que los actuales para su eliminación en aguas residuales. En esta tesis se investigan procesos de oxidación avanzada en los que se emplean catalizadores y electrodos fabricados mediante impresión 3D. Los catalizadores se utilizaron para activar oxidantes como peróxido de hidrógeno y persulfato, generando radicales altamente reactivos capaces de degradar antibióticos. Los electrodos se emplearon para la producción electroquímica de estos oxidantes, con el objetivo de sustituir los reactivos comerciales por alternativas generadas de forma sostenible. En una primera etapa, se sintetizaron nanopartículas tipo ferrita mediante la vía electroquímica, que se evaluaron como catalizadores en sistemas por lotes en presencia de persulfato comercial. Se estudió su actividad, estabilidad y la influencia de las condiciones de operación, estableciendo relaciones entre sus propiedades y su comportamiento en la degradación de antibióticos. Entre los materiales analizados, las nanopartículas de magnetita (Fe3O4) mostraron las mejores prestaciones. Posteriormente, estas nanopartículas de Fe3O4 se integraron en matrices de ácido poliláctico (PLA) para la impresión en 3D de catalizadores monolíticos. Asimismo, se fabricaron monolitos impresos a partir de filamentos comerciales que contenían micropartículas de Fe y Cu metálicos. Los monolitos se caracterizaron y evaluaron como catalizadores en reactores en continuo para la eliminación de antibióticos utilizando oxidantes de origen comercial. Se estudió la estabilidad de los sistemas en tiempos prolongados de operación continua, así como los mecanismos de reacción y su aplicación en aguas residuales reales. Los monolitos basados en Fe3O4 destacaron por su elevada estabilidad y baja liberación de hierro al medio. Una vez conocidas sus buenas propiedades en sistemas monolíticos, el material Fe3O4@PLA se utilizó en un reactor de lecho empaquetado en el que se incrementó significativamente el área catalítica. 11Además, se aplicó el calentamiento por inducción magnética en los sistemas continuos basados en materiales de hierro, intensificando los procesos catalíticos. Este calentamiento mejoró las eficiencias de degradación en su aplicación en continuo y permitió reactivar los catalizadores en aplicaciones por pulsos. En paralelo, se fabricaron electrodos impresos en 3D para la electrogeneración de oxidantes con el fin de sustituir a los reactivos comerciales. Estos electrodos se prepararon a partir de mezclas de PLA con materiales carbonosos y mostraron buena actividad en la producción de peróxido de hidrógeno mediante reducción de oxígeno. Sin embargo, no mostraron una actividad adecuada en la producción electroquímica de persulfato. La electrogeneración de persulfato se llevó a cabo mediante ánodos comerciales de diamante dopado con boro y se estudió la competencia en la formación anódica de persulfato y peróxido de hidrógeno. Finalmente, los oxidantes generados de forma electroquímica se integraron con los sistemas catalíticos optimizados, alcanzando elevadas eficiencias en la eliminación de antibióticos y evidenciando la viabilidad de la sustitución de los oxidantes comerciales. La combinación de impresión 3D, electrogeneración de oxidantes y procesos Fenton-like constituye una aproximación original y ambientalmente relevante, que permite diseñar sistemas catalíticos estables, versátiles y potencialmente escalables para el tratamiento de aguas residuales.
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SÍNTESIS DE MATERIALES DE BASE CARBONO PARA SU EMPLEO EN PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA DE AGUAS RESIDUALES 2025
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Degradación de Ofloxacino en Reactores de Lecho Empaquetado 2024
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Síntesis Electroquímica de Nanopartículas de ferritas trimetálicas a partir de una celda de flujo continuo 2024
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Degradación de antibióticos en aguas residuales mediante reactores monolíticos producidos mediante impresión 3D 2023
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EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES COMO DESCONTAMINATE DE AGUAS DE UN CATALIZADOR A BASE DE FERRITA DE ZINC 2023
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Catalizadores moleculares para la producción de hidrógeno 2022
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Diseño de un modelo magnético 3D para la descontaminación de aguas 2022
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Eliminación de microplásticos mediante el uso de nanoparticulas magnéticas 2022
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Generación de radicales sulfato para la degradación de colorantes mediante un proceso electrofenton 2022
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No hay PLANeta B 2022
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Degradación de colorantes mediante fenton y electrofenton usando nanoparticulas magnéticas 2021
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Synthesis of Magnetic Nanoparticles for the Development of Catalytic and Adsorption Processes in Contaminated Waters 2021
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¿El tamaño importa? Síntesis de nanopartículas de magnetita de diferentes tamaños y estudio de su comportamiento como calentadores por inducción 2021
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Eliminación de metales pesados simultánea a la síntesis de nanoparticulas magnéticas 2020
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Materiales Pirolizados de Base Carbono tipo ME-N-C, para la detección de H2O2 2020
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Sintesis de nanoestructuras con diferentes morfologías y sus propiedades termoinductoras en procesos de remediación 2020
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Síntesis de materiales magnéticos mediante microondas y su aplicación a reacciones mediante calor inducido 2020
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Síntesis de nanocatalizadores pirolizados tipo M-N-C (M= Fe o Co) usando nanopartículas metálicas como molde, para la reacción de reducción de oxígeno 2020
Resumen
Initial date: 2017. Dissertation date: 2020. Publicaciones derivadas de la Tesis: 2.
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Particulas de óxido de zinc para su uso antibacteriano 2019
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Preparación de nanocalentadores de alta frecuencia a base de hierro. 2019
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Preparación de nanopartículas magnéticas y su aplicación como calentadores. 2019
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Síntesis y caracterización de nanopartículas magnéticas de ferrita de zinc para tratamientos combinados en biomedicina 2018
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Desarrollo de una microcelda electroquímica de flujo para el estudio de inhibidores de corrosión 2017