Viajan 2 alumnas del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. a la Queen Mary University of London en el Reino Unido

Karen Lucero Meza y Eneith Soraya Aguilar Ronquillo son las dos estudiantes que emprendieron un viaje de 12 meses como parte del programa de Doble Titulación para la Maestría en Ciencias de Materiales entre ambas instituciones.

Las alumnas cursarán su segundo año de formación en la QMUL, en Londres, U.K., con el objetivo de realizar su proyecto de investigación, además de una estancia en una empresa británica, dentro de las que destacan: Johnson Matthey, Unilever, Glaxo Smith Kline, Pfizer, National Physical Laboratory, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover y Bridon Bekaert.

Las alumnas Karen y Eneith concluyeron su primer año en el CIMAV, acreditando los cursos del programa y realizando el planteamiento experimental del desarrollo de investigación que se efectuará en los Laboratorios de QMUL.

Por parte del CIMAV se asignó a la Dra. Virginia H. Collins Martínez como asesora de la alumna Eneith Aguilar y por parte de la QMUL a la Dr. Ana Belén Jorge Sobrido en el proyecto “Design of New Freestanding Materials as Electrodes for Redox Flow Battery Applications”.

El Dr. Miguel Ángel Neri Flores será el asesor por parte del CIMAV de la alumna Karen Meza y el Dr. J. Rafael Castrejón-Pita por parte de la QMUL, con el proyecto “Study of the wettability of low melting point lead-free solders, modified with rare earths”.

Cabe destacar que es la primera maestría con grado dual entre México y el Reino Unido.

Es importante mencionar, además, que la QMUL cuenta con una historia que se remonta desde el año 1785, y actualmente cuenta con 5 campus en Londres, U.K.. Las actividades realizadas por sus profesores han permitido el reconocimiento de la Institución a través de 8 premios nobel.

La estancia internacional tiene valor agregado, porque los estudiantes, no solo desarrollarán su investigación científica y tecnológica en los laboratorios de la QMUL, sino porque además adquirirán el enriquecimiento intercultural que brinda una amplia visión a los alumnos en estos tiempos de globalización.

¡Les deseamos un buen viaje de parte del CIMAV!


A Novel Enhanced Performance Thermal Rectifier Based on NPG Functionalized Carbon Fibers

La real sociedad de química (The Royal Society of Chemistry-RSC, por sus siglas en inglés) seleccionó el artículo titulado “A Novel Enhanced Performance Thermal Rectifier Based on NPG Functionalized Carbon Fibers” por el Dr. Jaime Álvarez Investigador del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. como ́ en la revista Materials Advances, 2021, 2, 5942 – 5954.

https://doi.org/10.1039/D1MA00496D

De acuerdo al Dr. Álvarez, un rectificador térmico es un dispositivo de estado sólido de transferencia de calor unidireccional, los cuales pueden llegar a tener un impacto significativo en el reciclaje y la gestión de la energía térmica residual.

En este trabajo, mediante la funcionalización parcial de fibras de carbono con moléculas de neopentilglicol (NPG), el cual es un material con cambio de fase, se ha implementado un novedoso rectificador térmico de dos segmentos el cual mejora eficientemente el factor de rectificación. El dispositivo básicamente controla el flujo de calor mediante la transición de fase de primer orden existente en NPG, la cual desencadena reorientaciones moleculares rotacionales a una temperatura prescrita.

Esta prometedora arquitectura muestra un rendimiento mejorado en comparación con los diodos térmicos reportados anteriormente desarrollados con materiales de cambio de fase. Se ha estimado un factor de rectificación térmica de 2.95 a partir de los resultados experimentales, que, a nuestro conocimiento, es el factor de rectificación térmica más alto mostrada por un diodo térmico basado en un material de cambio de fase hasta la fecha.

Además, este resultado se ha verificado analíticamente mediante el uso de la teoría del tensor de conductividad térmica para la conducción de calor anisotrópica de sólidos, obteniendo un valor máximo de 3, claramente estos valores coinciden bastante bien.

Por lo tanto, los rectificadores aquí propuestos poseen un factor
de rectificación significativamente mejorado el cual depende de las componentes principales del tensor de conductividad térmica presentes en cada fase.

De aquí que, las fibras de carbono parcialmente funcionalizadas con NPG son materiales candidatos novedosos los cuales pueden proporcionar nuevas alternativas para lograr diodos térmicos de alto rendimiento a través de la funcionalización química de la superficie.