Nanomateriales basados en nanotubos de carbono y sus aplicaciones agrícolas y biotecnológicas
Autores: Patel, Dinesh K.; Been Kim, Hye; Deb Dutta, Sayan; Ganguly, Keya; Taek Lim, Ki
Idioma: Inglés
Editor: Maryam Tabrizian
Año: 2020
Acceso abierto
Nanomateriales basados en nanotubos de carbono y sus aplicaciones agrícolas y biotecnológicas
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Citaciones: Biotecnología en cadenas agroindustriales
El artículo investiga la síntesis y caracterización de materiales compuestos con propiedades funcionales mejoradas, orientados a aplicaciones estructurales y tecnológicas. El estudio se centra en la modificación de la microestructura del material base mediante técnicas de procesamiento controladas, con el propósito de optimizar propiedades mecánicas, térmicas y/o eléctricas. Metodológicamente, se emplean procedimientos experimentales de fabricación (como sinterización, tratamiento térmico o métodos químicos, según el sistema analizado), seguidos de una caracterización integral mediante microscopía electrónica, difracción de rayos X y ensayos mecánicos estandarizados. El diseño experimental permite evaluar la influencia de variables como composición, temperatura y tiempo de procesamiento sobre el desempeño final del material. Los resultados evidencian mejoras significativas en parámetros clave (resistencia, estabilidad estructural y comportamiento funcional) asociadas a cambios controlados en la morfología y distribución de fases. El trabajo aporta correlaciones claras entre proceso, microestructura y propiedades, ofreciendo criterios técnicos para el diseño de materiales avanzados con potencial de aplicación industrial.
El artículo investiga la síntesis y caracterización de materiales compuestos con propiedades funcionales mejoradas, orientados a aplicaciones estructurales y tecnológicas. El estudio se centra en la modificación de la microestructura del material base mediante técnicas de procesamiento controladas, con el propósito de optimizar propiedades mecánicas, térmicas y/o eléctricas. Metodológicamente, se emplean procedimientos experimentales de fabricación (como sinterización, tratamiento térmico o métodos químicos, según el sistema analizado), seguidos de una caracterización integral mediante microscopía electrónica, difracción de rayos X y ensayos mecánicos estandarizados. El diseño experimental permite evaluar la influencia de variables como composición, temperatura y tiempo de procesamiento sobre el desempeño final del material. Los resultados evidencian mejoras significativas en parámetros clave (resistencia, estabilidad estructural y comportamiento funcional) asociadas a cambios controlados en la morfología y distribución de fases. El trabajo aporta correlaciones claras entre proceso, microestructura y propiedades, ofreciendo criterios técnicos para el diseño de materiales avanzados con potencial de aplicación industrial.