Membranas para la separación de gases obtenidas a partir de sono aerogeles híbridos orgánico-inorgánicos
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM, Portal de Datos Abiertos UNAM, Colecciones Universitarias
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506.#.#.a: Público
650.#.4.x: Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra
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100.1.#.a: Roberto Mendoza Serna
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720.#.#.a: Roberto Mendoza Serna
245.1.0.a: Membranas para la separación de gases obtenidas a partir de sono aerogeles híbridos orgánico-inorgánicos
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653.#.#.a: Ciencia de materiales e ingeniería química; Ingenierías
506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de este recurso digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2009, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio de contacto@dgru.unam.mx
041.#.7.h: spa
500.#.#.a: Las membranas empleadas en la separación de gases tienen poros cuyos diámetros varían entre 0.2 y 2.0 nm. La separación de gases ocurre cuando una mezcla (gases A y B) se hace fluir a través de una membrana. La membrana es atravesada por el gas A, el cual forma la corriente permeante. El gas B no atraviesa la membrana y forma parte de la corriente llamada no permeante. Se pretende desarrollar membranas híbridas obtenidas a partir de sono-aerogeles secados mediante un proceso supercrítico, estos materiales deberán tener una superficie porosa cuyas características químicas sean útiles para la separación de gases, mediante mecanismos tales como: Difusión Knudsen, Difusión en la superficie y Tamizado molecular. Las membranas híbridas combinarán las ventajas de estabilidad térmica, química y mecánica. Como técnica novedosa se utiliza la aplicación de ultrasonidos de alta potencia a los precursores en el estado líquido. Esta modificación del proceso da lugar a materiales con nuevas propiedades, conocidos como sonogeles. La ausencia de disolvente adicional y, sobre todo, los efectos de cavitación acústica crea un entorno único para las reacciones sol-gel que dan características muy particulares a los geles resultantes, como son: alta densidad, fina textura y estructura homogénea. Estas propiedades determinan la evolución de los sonogeles en el procesado subsiguiente y la estructura del material final. Uno de los principales problemas que presentan actualmente las membranas son las fracturas que sufren durante el secado, debida a las fuerzas capilares asociadas con la interfaz gas-líquido. Se produce la fractura cuando la diferencia de tensión es mayor que la de fractura del material. La forma más eficaz de neutralizar los efectos indeseados de la tensión superficial es suprimir la interfaz líquido-vapor. Para ello se tratará al sistema soporte-membrana, obtenido a partir de sonogeles. en una autoclave en condiciones supercríticas de presión y temperatura para el disolvente, cuidando de que el camino del tratamiento térmico no cruce la curva de equilibrio líquido-vapor. Con esta técnica se producirán membranas híbridas a partir de aerogeles, así llamados por ser aire su fase fluida.
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Dirección de Desarrollo Académico, Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). "Membranas para la separación de gases obtenidas a partir de sono aerogeles híbridos orgánico-inorgánicos", Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT). En "Portal de datos abiertos UNAM" (en línea), México, Universidad Nacional Autónoma de México.