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                  <text>Boletín informativo del Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología de la UANL

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Conte ni do
Universidad Autónoma de Nuevo León

lng. José Antonio González Treviño

Rector
Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Secretario general
Dr. Ubaldo Ortiz Méndez
Secretario académico
lng. Rogelio G. Garza Rivera
Director general

Coordinador general
lng. José Luis Arreclondo Díaz
Editor
Lic. Edmundo Derbez García
Consejo Académico
Dra. Oxana V. Kharissova
Dr. Virgilio A. González González
Ora. Elisa Schaeffer
Dr. Jesús de León Morales
Dr. Moisés Hinojosa Rivera
Dr. Eduardo Pérez Tyerina
Dr. Charles Montes
Diseño
Lic. Alejandro Derbez García
Colaboradores
Lic. Rafael A. Mayorga Olvera
lng. José Luis Arredondo Dávalos
Fotografías
Luis Alejandro Salazar Pérez
Corrección
Genaro Huacal

Innovación es el boletfn informativo del Centro
de Innovación, Investigación y Desarrollo en
Ingeniería y Tecnologla de la Universidad
Autónoma de Nuevo león, km. 10 de la nueva
carretera al Aeropuerto Internacional de
Monterrey, PIIT Monterrey. C.P. 66600.
Apodaca, Nuevo León, México. Correo
electrónico rogelio.garza@uanl.mx. Innovación _
es una publicación semestral impresa en GRUPO OFFSET S.A. DE G.V Matamoros 823 Ote,
Monterrey, N.L

Un año de profundas

realizaciones

D

e confonnidad con sus compromisos con la sociedad, la Universidad Autónoma
de Nuevo León ha impulsado a lo largo de su historia el desarrollo científico y
tecnológico atendiendo los retos más significativos para sostener su ascendente
progreso. Para ello la institución ha confonnado cuerpos académicos y grupos de
investigación que, actuando en redes y estructuras de colaboración nacional e
internacional, trabajan en la frontera del conocimiento.
Este esfuerzo se ha consolidado al iniciar operaciones hace un año el Centro de
Innovación, Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología (CITDIT-UANL) en
el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT), en el municipio de
Apodaca, N. L.
Desde entonces el centro ha cumplido con su propósito de dotar al estado de un polo
generador de investigación y desarrollo tecnológico en áreas prioritarias para el país,
además de impulsar la empresa y la fonnación
de recursos humanos de nivel mundial.
Durante su primer año el OIDIT-UANL ha
permitido dar un decidido impulso a la
nanotecnología, a los materiales avanzados, a
la mecatrónica y a la ingeniería de software,
además a herramientas de vanguardia que
soportan el diseño de nuevos productos y
procesos a través del Laboratorio PLM.
La función del centro está respaldada por
una sólida planta de investigadores con
experiencia y reconocimiento internacional pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores, por laboratorios de última generación
e infraestructura moderna y funcional. Con su enfoque de servicio ha brindado su apoyo
a las empresas a través de la investigación científica y tecnológica para el desarrollo de
nuevos productos, servicios y procesos patentables.
De esta forma la Universidad Autónoma de Nuevo León conbibuye de manera entusiasta
y activa al crecimiento económico, productivo y social del estado, la región y el país.
Por este motivo es muy satisfactorio para la máxima casa de estudios constatar que en
su primer año de vida el OIDIT-UANL encamina finne sus pasos al logro de su visión de
ser reconocido mundialmente como un centro multidisciplinario de excelencia donde el
conocimiento de frontera se genera y aplica de manera innovadora en las áreas de
ingeniería y tecnología.
Con su cultura de innovación continua, calidad mundial, capital humano e
infraestructura, nuevos convenios, apoyo a estudiantes y profesores investigadores,
generación de negocios de alta tecnología y transferencia tecnológica, esperamos
del CIIDIT-UANL nuevas y abundantes realizaciones de profundo impacto en una
comunidad que aspira a la equidad, justicia, solidaridad y libertad.

Ing. José Antonio González Treviño
Rector

�PROYECTO MÉXICO-FRANCIA SOBRE

MATERIALES EN LA

a Universidad Autónoma de Nuevo León
participa con la Universidad Paul Sabatier
(UPS) de Toulouse en el Programa de
Cooperación del Posgrado México-Francia (PCP),
el cual fue establecido entre el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Ministerio
de Asuntos Extranjeros de Francia (MAE).
El PCP fomenta acciones conjuntas de formación e investigación entre instituciones de educación de ambos países con la finalidad de formar
ingenieros a nivel doctoral, conformar cuadros
científicos vinculados al sector productivo y llevar
a cabo investigación asociada con el desarrollo
tecnológico en sus industrias por lo que contempla
obligatoriamente la participación de por lo menos
una empresa en alguna de las dos naciones.
Por esta razón, explica el responsable de este
proyecto, Dr. Juan Antonio Aguilar Garib, el proyecto PCP "Reducción del espesor del material
dieléctrico base BaTi03 para capacitares" se lleva
a cabo en el ambiente multidisciplinario del OIDIT.
Las empresas participantes son Kemet de
México y Marion Technologies, quienes se unen
en este proyecto dedicado a la producción de
películas cerámicas delgadas base titanato de
bario utilizadas en la fabricación de capacitores
multicapa, los cuales se encuentran en dispositivos tales como teléfonos celulares, juegos
de video y sistemas de control.

L

Profesores y alumnos al término
de una reunión en la UANL.
Desde la izquierda: Román Nava
(doctorante), Juan Aguilar
(asesor), Bernard Durand
(coasesor), Sophie Guillemet
(asesora); Érika Márquez, Karina
Cabriales (alumnas de la
maestría en materiales) y Édgar
Reyes (coasesor).

UANL-CIIDIT
EL PCP FOMENTA ACCIONES CONJUNTAS
DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN ENTRE
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN DE AMBOS
PAÍSES CON LA FINALIDAD DE FORMAR
INGENIEROS A NIVEL DOCTORAL, CON·
FORMAR CUADROS CIENTÍFICOS Y LLEVAR
A CABO INVESTIGACIÓN.

Al igual que en una experiencia previa con la
Universidad Paul Sabatier a través del proyecto
ECOS México-Francia, se aprovecha nuevamente
el valor agregado que el marco de un proyecto
de esta naturaleza provee para establecer un
convenio de cotutela.
Román Jabir Nava Quintero, alumno del programa doctoral de Ingeniería de Materiales de la
FIME, desarrolla su tesis de doctorado sobre este
proyecto asesorado por el Dr. Aguilar Garib y la
Dra. Sophie Guillemet, y coasesorado por el Dr.
Martín Edgar Reyes Melo y el profesor Bernard
Durand, quien es además el responsable de este
proyecto PCP en Francia.
El esquema de cotutela otorga el mismo grado
en ambas instituciones por lo que el alumno recibe
su título de doctor de la Universidad Autónoma
de Nuevo León y de la Universidad Paul Sabatier.
El alumno debe efectuar estancias de investigación durante su doctorado tales que acumule por lo menos un año de trabajo en Francia,
este esquema suele tener estancias alternas de
tres meses al año durante su doctorado. Los asesores también realizan estancias alternas, de
menor duración, para dirigir continuamente la formación del estudiante y realizar investigación
científica y tecnológica conjunta coincidiendo con
él durante esas estancias.
Otros maestros como el Dr. Moisés Hinojosa
Rivera y el Dr. Azael Martínez de la Cruz participan en este proyecto mediante la impartición
de cursos específicos fundamentales para la
formación de un electroceramista.
La participación y vinculación de las empresas
es indispensable en la propuesta PCP y aquí se
logra a través de sus representantes: Jeff

Misión mexicana en la planta de
Marion Technologies. Desde la
izquierda: Bernard Durand (UPS),
Zarel Valdez (UPS), Sophie
Guillemet (UPS), Edgar Reyes
(UANL), Nicolas Bouvier (UPS),
Juan Aguilar (UANL), Joseph
Sarrias (Marion Technologies),
Román Nava (doctorante UANL·
UPS) y Celine Denat (Marion
Technologies).
Participantes del proyecto PCP al
término de una reunión en Kernel.
Desde la izquierda: Jefl Franklin
(Kernel), Román Nava (doctorante
UANL-UPS), Juan Aguilar (UANL),
Bemard Durand (UPS) y Sophie
Guillemet (UPS).

Franklin en Kemet y Joseph Sarrias en Marion
Technologies, cuya experiencia de ingeniería y
de campo en capacitores y polvos cerámicos,
respectivamente, hacen que el esfuerzo invertido por todos en este proyecto provea además de conocimiento una base que sirva para el
desarrollo tecnológico en el futuro.
Al término de este proyecto la comunidad
científica y tecnológica contará con un electroceramista capaz de explicar fenómenos y crear
los productos que probablemente serán comunes
en el futuro. Al mismo tiempo, el hecho de que el
grado sea otorgado por ambas instituciones
reafirma el reconocimiento internacional compartido por igual entre profesores e instituciones,
lo que seguramente contribuye a que más personas deseen llevar a cabo estudios de posgrado
en instituciones mexicanas sabiendo que contarán con una formación valorada internacionalmente.

�Laboratorios remotos
dedicados a la robótica
EL ACCESO REMOTO A LABORATORIOS EXPERI-

MENTALES DE ALTO NIVEL BASADOS EN LA INTERNET
OFRECE UN MEDIO EXCELENTE Y ECONÓMICO PARA

LA ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN A DISTANCIA.

a teleoperación surgió hace muchos años
particularmente en la industria nuclear para
la manipulación de las barras de combustible
de los reactores, evitando el contacto del humano
con la radiación. Después expandió su aplicación a
los procesos de plantas industriales en general y,
más recientemente, en el control de vehículos aéreos
no tripulados {drones) y la robótica.
Actualmente el estudio y aplicación de la robótica
en diversos campos de la ingeniería es uno de los
temas de mayor interés debido a los avances tecnológicos y su potencial.
En ese sentido, el Laboratorio de Mecatrónica del
OIDIT desarrolla una plataforma computacional llamada "tele-option" que abarca las áreas de teleoperación, telecontrol y teleprogramación de dispositivos mecatrónicos. Esta plataforma permite la
utilización de equipos sofisticados de robótica localizados en laboratorios remotos, poniéndolos a
disposición de cualquier usuario en general, beneficiando los procesos de enseñanza e investigación.
"Nuestro interés en la educación radica en el
problema del costo de los laboratorios ñsicos, su
mantenimiento y rápida obsolescencia", expresa el

L

Dr. Jesús de León Morales, coordinador del área de
Mecatrónica.
Lo anterior implica el desplazamiento de los estudiantes e investigadores a la ubicación geográfica
del laboratorio, además de limitaciones en horarios.
En cambio, la teleoperación permite llevar a cabo
prácticas y experimentos a cualquier hora y desde
cualquier lugar utilizando la intemet como medio de
comunicación.
Otras ventajas son la experimentación de manera
individual, el acceso desde cualquier computadora,
fomento del aprendizaje y el auxilio de otros medios
educativos en forma simultánea como la búsqueda
de información vía internet, simulaciones y software.
Así, el estudiante es motivado al comprobar las
teorías aprendidas en el salón de ciase mediante los
resultados experimentales.
"A nivel de investigación estamos estudiando los
problemas derivados con el uso de estos equipos, en
caso concreto el retardo que la internet puede
ocasionar en los movimientos o acciones ejecutadas
por robots."
Para establecer la comunicación entre los equipos
en procesos de control a distancia se ha desarrollado
tanto el software como el hardware en el Laboratorio
de Mecatrónica.
La primera aplicación de este esquema fue en un
robot del tipo hexápodo, ubicado en el CIIDIT de
Apodaca, siendo controlado desde el Institute de
Recherche en Comunication et Cybernetique de
Nantes (IRCCyN) en Francia.
La arquitectura computacional desarrollada en el
Laboratorio de Mecatrónica para el telecontrol y la
teleprogramación ha permitido la fácil integración de
hardware y software ofreciendo una excelente
herramienta para la experimentación remota y de
telepresencia.
Para el Dr. De León la investigación continuará relacionada con estos procesos, por ejemplo, se
pretende equipar una ambulancia para prestar
servicios en accidentes fuera del área metropolitana
o en regiones aisladas geográficamente donde, a
través de la telepresencia, se pueda acceder a
instrumental médico remoto para una evaluación
rápida del paciente y comunicar decisiones en forma
remota a los paramédicos para su inmediata
actuación.
También se estudian aplicaciones para cirugías no
invasivas como las llevadas a cabo por el robot
llamado Da Vinci, como por ejemplo, en cirugías del
corazón o próstata, donde el cirujano especialista

puede hacer la operación en forma remota desde
cualquier parte del mundo. Por este motivo, es
necesario capacitar a los médicos para adaptarse a
estas nuevas tecnologías.
" Nuestro siguiente paso será la teleoperación de
tractores agrícolas ubicándolos mediante un sistema
GPS, las granjas pueden estar automatizadas. Por
otro lado, se está desarrollando un automóvil completamente eléctrico. Concluyendo, la idea es tener
e n cinco años nuestra propia tecnología en
telerrobótica a fin de realizar tareas específicas con
un grado de operación y eficiencia. Por lo pronto,
es necesario abrir el camino, empezar a hacer este
tipo de trabajo."

�Se desarrolla

en el
Laboratorio de
Nanotecnología
de la
Universidad,
apoyado
directamente
por la Facultad
de Ciencias
FísicoMatemáticas,
un prototipo

Nanopartículas

para la
producción

metálicas bactericidas, antivirales
y catalizadoras
n el Laboratorio de Nanotecnología se busca
fabricar materiales con un estricto control del
tamaño a escala atómica y molecular, en tamaños entre uno y veinte nanómetros, con el propósito de obtener nuevas propiedades de los materiales como la plata del que México es uno de los
principales productores.
Debido a que su principal uso, las películas para
fotograña ha caído debido a la era digital, se buscan
nuevos tipos de aplicaciones con valor tecnológico
estudiando sus propiedades cuando están nanoestructurados, explica el doctor Eduardo Pérez Tijerina.
Con la Universidad de Texas en San Antonio y el
Hospital Universitario José Eleuterio González se han
desarrollado trabajos con partículas de plata como
agente bactericida contra bacterias infecciosas como
la E. coli y la S. Aureus.
"La idea es atacar directamente esta problemática,
pero también hacer superficies funcionales, bac-

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masiva de
nanopartículas
metálicas y

tericidas recubriendo diferentes superficies con
nanopartículas de plata".

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Diametro(nn;
Perfiles de distribución de tamaño de nanopartículas de
plata obtenidas en el Laboratorio de Nanotecnología
FCFM-CIIDIT-UANL.

Es el mismo caso del óxido de zinc, subproducto de
la producción y limpieza de la plata de alta pureza del
que nuestro país es uno de los líderes productores,
el cual resulta atractivo por su capacidad catalítica
para la protección del medio ambiente.

También se ha demostrado mediante estudios
básicos la actividad catalizadora de aleaciones
metálicas como la de oro-paladio capaz de eliminar el
azufre del diesel. "Si pretendemos abordar un
problema del medio ambiente como es la desulfuración
del diesel necesitamos cantidades suficientes para
poder proveer una industria.
"En otra dirección en el Laboratorio de Nanotecnología hemos implementado algunas técnicas de
síntesis hechas en casa como la de VLS que, complementadas con las que ya tenemos, nos permiten
sintetizar otro tipo de nanoestructuras como nanoalambres con un muy buen control en el diámetro.
"Regularmente se trabaja con pequeñas cantidades
que permiten sólo conocer sus propiedades a nivel
de laboratorio. Un aspecto importante en la nanotecnología, independiente de su aplicación tecnológica, es producir materiales a escalas industriales".

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Perfiles de distribución de tamaño de nanopartículas
bimetálicas de oro-paladio obtenidas en el Laboratorio de
Nanotecnología FCFM-CIIDIT-UANL.

Sistema VLS implementado para su tesis de posgrado por un estudiante de la FCFM. A la derecha, imagen por microscopía
de barrido de nanoalambres de óxido de zinc.

�Nanoestructuras, barras y partículas generadas por el sistema masivo desarrollado en el Laboratorio de Nanociencias y
Nanotecnología de la FCFM-CIIDIT-UANL.

Para esto se desarrolla en el Laboratorio de
Nanotecnología de la Universidad, apoyado directamente por la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas,
a través del Centro de Servicios en Informática, un
prototipo para la producción masiva de nanopartículas
metálicas y semiconductoras.

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académicas para la realización de su proyectos de
tesis.
Desde el punto de vista de las propiedades
bactericidas y catalizadoras de las nanopartículas se
trabaja en conjunto con la Universidad de Texas en
Dallas y la Universidad de Texas en San Antonio
(UTSA) donde, además, se desarrolla el estudio de
las propiedades básicas de los materiales a través de
la microscopía electrónica de transmisión. Este tipo
de estudios se han desarrollado en colaboración con
diversas universidades y laboratorios de los más
importantes del mundo como son el Centro Nacional
para Microscopía Electrónica de la Universidad de
California en Berkeley, EE UU; Center of Nanointegration (CeNIDE), Universitat Duisburg-Essen,
Alemania; Oak Ridge National Laboratory, Beijing
University of Aeronautics and Astronautics, China,
entre otros.
Se destaca en la parte experimental la participación
del Dr. Miguel José Yacamán de la UTSA y del Dr.
Christian Kisielowski de Berkeley. Por otro lado en el
trabajo teórico, es decir, los cálculos por computadora, se realizan con el Dr. Sergio Mejía Rosales
del Laboratorio de Diseño Molecular de la UANL.

Variación de la actividad foto-catalítica para óxido de zinc
con diferentes tamaños y estructuras

"Constituye uno de los proyectos más importantes
en el laboratorio al pennitir aplicaciones específicas
de los materiales para la industria -agregó-. Estamos
hablando de producir de uno a varios kilos de nanoestructuras por día, para esto deben combinarse
varias técnicas con las que hemos trabajado, pero lo
más importante es, aunado a la producción masiva,
tener un control óptimo en el tamaño que viene a dar
las nuevas propiedadesn.
En este laboratorio trabajan profesores investigadores de la Facultad de Ciencias FísicoMatemáticas en colaboraáón con colegas de Oenáas
Biológicas, Ingeniería Mecánica y Eléctrica e
Ingeniería Civil. Además están involucrados
estudiantes tanto de licenciatura como del programa
de posgrado de Ingeniería Física Industrial de la
FCFM. Además de estudiantes y profesores
nacionales y del extranjero que realizan estancias

"En la Universidad contamos con equipo y recursos
humanos capacitados y la muestra está en la colaboración con grupos líderes en esta área a nivel mundial.
A través de ésta no sólo tenemos contacto con la
investigación de frontera sino que somos partíápes
en ella.
"Nuestros proyectos cubren las expectativas sobre
la nanotecnología tanto en el aspecto de las ciencias
básicas como en los relacionados con la industria.
"Actualmente, tenemos en proceso de redacción
de patente un par. Uno de estos desarrollos nos
pennitirá fabricar nanoestructuras de óxido de zinc
en cantidades suficientes para aplicaciones en la
industria. Por otro lado, estamos desarrollando para
la compañía Supro Scientífic, basada en la ciudad de
México, un estudio sobre el uso de superficies
bactericidas a base de plata con la idea de lanzarlas
al mercado. Esta es una necesidad específica de la
industria, es una de las primeras aportaciones, esperamos que esto crezca", concluye Pérez Tijerina.

El Laboratorio de Nanociencias y Nanotecnologia de la
FCFM-CIIDIT-UANL organizó la temática de
Nanobiotecnología en el BioMonterrey 08.

2008
1. Highly size -controlled synthesis of Au/ Pd nanoparticles
by inert-gas condensation. E Pérez-Tijerina, M.A. Grada Pinilla, S.
Mejía-Rosales, U. Ortiz-Méndez, A. Torres and M. José-Yacamán,
Faraday Discussions. 138, 358 - 368 p. 2008. (Invited paper).

Core/Shell
Pd/Au

2. On the structure a nd properties of silver Nanoparticles.
Miguel Á. Grada-Pini!la, loe/ Antunez García, CiJrlos Fernández Navarro,
Alfredo nahuice, Eduardo Pérez-Tijerina, Sergio J. Mejía-Rosales, Juan
Marün Montejano CiJrrizales, and Miguel José-Yacamán, Joumal of
Physical Chemical ~ 112, 35, pp. 13492-13498, 2008.

Core/Shell
Au/Pd

3. Atomic structur e of three-layer Au/Pd nanoparticles
revealed by aberration-corrected scanning transmission
electron microscopy. Domingo Ferre,; Douglas A. 8/om, Lawrence F.
Allard, Sergio Mejía, Eduardo Pérez-Tijerina and Miguel José-Yacamán,
J. Mater. Chem., 18, 2442 - 2446, 2008.

Nanoalloys
Au:Pd

4. Deposition of AIN and oxidized AIN Thin-Films by Reactive
Sputtering: Correlation Between Film Growth and Deposition
Parameters, Garcia-Méndez, Manuel: Morales-Rodríguez, Santos;
Ramirez, Luciano Eliézer, Pérez-Tijerina, Eduardo. Surface Review
and Letters, 15, 04, 453-458. 2008.

2009

Modelación por computadora de Nanopartículas de oro
paladio con diferentes configuraciones desarrolladas en el
laboratorio de Dinámica Molecular de la FCFM-CIIDIT

1 . Carbon-doped Sb353 thin films: Structural, optical and
electrical properties. E Cárdenas, A. Arato, E Pérez-Tijerina, T.K.

Das Roy, G. Atan CiJsti!lo, and B. Krishnan, Solar Energy Haterials
&amp; Solar Ce/Is., 93, 1, 33-36. 2009.

2. FePt I cosahedra with Magnetic Cores and Catalytic Shells,
Rongming Wang, Oiga Dmítrieva, Michale Farle, Günter Dumpich, Mehmet
Acet, Sergio Mejía-Rosales, Eduardo Pérez-njerina, Miguel José-Yacamán,
and Christian Kisielouskí. The Joumal of Physical Chemistry C,
113, 11, 4395-4400. 2009.
3 . Diffraction Patterns Observed in two- layared Graphene
and their Theoretical Explanation, D.H. Ga/van, A. PosadaAmari!las, N. E/izando, S. Mejía-Rosales, E Pérez-T,jerina, and M. JoséYacamán. Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures,
17, 258-272, 2009.
4 . Switching Properties of the Pt/PST/LSCO/STO Ferro•
elecbic Heterostructure, E Martinez, O. Blan&lt;XJ, E Pérez-Tljerina,

2009 .
5. Synthesis and Characterization of IGC- DC Sputtered NiCr
Self-Assembled Nanorings, V!dor M. Serdio, Miguel A. Grada-Pini!la,
Subramaniam Velumani, Eduardo G. Perez-Tljerina and Wilfred Vander
Wiel. Aceptado en Journal of Nanoresearch. 2009 .
6. Study of Size 5elected of Silver Nanopartides Wlth F'tVe Fold
Symmetry. Miguel Á. Gracia-Pini!la, Domingo Feffer, Sergio J. MejíaRosales, and Eduardo Pérez-Tijerina. Aceptado en journal of
Nanoscale Research Letters. 2009.

�Una alternativa más económica para la
producción de NANOTUBOS DE CARBONO

"AHORA LA U NIVERSIDAD PUEDE VENDER ESTA
PATENTE U OTORGAR DERECHOS A CUALQUIER
EMPRESA INTERESADA EN LA PRODUCCIÓN DE
NANOTUBOS POR ESTE MÉTODO SENCILLO,
REPRODUCTIVO, ECONÓMICO Y LIMPIO PARA EL
MEDIO AMBIENTE."

En proceso de redacción de patente se
encuentra la síntesis en un solo paso de nanotubos rellenos con nanopartículas de hierro
encapsulado.
"Pu ede ser usado en electrónica, por
ejemplo, en memorias de computadoras y en
medicina pueden elaborarse nanotubos personalizados; como la partícula de hierro es
magnética puede llevar medicamentos a zonas
localizadas del paciente, las podríamos llamar
'pastillas inteligentes'."
En inicio de redacción están las investigaciones sobre nanopartículas de carbono
fullerenos y nanotubos de bismuto.
"Los fullerenos sólo responden al rango de
luz ultravioleta B, la cual casi no llega a la

Tierra. Nuestra idea fue obtener fullerenos que
responden al rango A, lo cual permite usarlos
en un futuro en el campo de la medicina.
"Actualmente se está viendo la manera de
emplearlas, con sus reservas, en terapias
contra tumores cancerosos en lugar de aplicar
rayos x, pero aún falta verificar si son tóxicos
para el cuerpo humano."
Para la doctora Kharissova resulta evidente
en el país tanto el interés como el avance en el
área en nanotecnología, el cual no existía antes
de 2000. "En lugar de comprar tecnologías, la
idea en un futuro es contar con nuestras propias
investigaciones, desarrollos y patentes;
podemos lograrlo, los investigadores mexicanos
tenemos la capacidad."

EN PROCESO DE
REDACCIÓN DE
PATENTE SE
ENCUENTRA LA
SÍNTESIS EN UN SOLO
PASO DE NANOTUBOS

E

n septiembre pasado fue otorgada al
área de Nanotecnología la patente
sobre síntesis de nanotubos de carbono
mediante radiación de microondas.
Este método consiste en utilizar grafito
pulverizado calentado en un horno de microondas convencional de 800 watts de potencia logrando en un primer paso la obtención
de nanotubos en menor tiempo que en otros
procesos. Mediante este procedimiento al vacío
los nanotubos crecen más rápidamente que en
los calentamientos hechos a la atmósfera, el
rendimiento es más grande y el diámetro se
reduce.
"Esta patente tiene un valor añadido -explica
Oxana V. Kharissova- como muchos procesos
de síntesis de nanotubos pueden afectar el
medio ambiente, este no, ni la salud de la gente,
es green nanotechnology."
Además es más económico comparado al cvd
al maximizar el ahorro de energía y reducir el
tiempo de producción. De la misma manera el
grafito es mucho más económico que otros
materiales y el tiempo de calentamiento en
microondas no depende de la cantidad en masa
de la muestra pues el calentamiento se produce
en la muestra misma y no se transfiere por
conducción directa o convección.
Obtener la patente, si bien es un proceso
prolongado por la revisión, lo es también
satisfactorio para el investigador. "Es un orgullo

porque esta patente queda para la Universidad
y para México por veinte años. Es un estímulo
al trabajo realizado", agrega.
lCómo obtener una patente? "Lo primero fue
escribirla en forma adecuada, como fue la
primera, por supuesto hubo algunos cambios
porque la escritura de patente es algo diferente a la de un artículo o proyecto de investigación."
Como siguiente paso el Instituto Mexicano
de la Protección Industrial (IMPI) anuncia la
patente mundialmente en internet durante
poco más de un año para evitar repeticiones al
tiempo de revisar la existencia o no de trabajos
similares. En este caso el proceso iniciado a
principios de 2005 llevó tres años y medio.
"Ahora la Universidad Autónoma de Nuevo
León puede vender esta patente u otorgar derechos a cualquier empresa interesada en la
producción de nanotubos por este método
sencillo, reproductivo, económico y limpio para
el medio ambiente."
Los nanotubos de carbono tienen diversas
aplicaciones, por ejemplo, en campos de la
electrónica y la medicina, en pantallas de
televisores, en polímeros para el recubrimiento
de automóviles y naves espaciales, así como
en chalecos antibalas porque sus propiedades
mecánicas y físicas resultan muy diferentes,
son más ligeros pero más resistentes que el
acero.

RELLENOS CON
NANOPARTÍCULAS DE
HIERRO
ENCAPSULADO.

�Tras patentes en
temas de salud,
ahorro de energía
y electrónica
a Coordinación de Materiales Avanzados posee
una serie de patentes en trámite con las cuales
cubre aspectos esenciales para la sociedad
como la salud, el ahorro de energía y la electrónica.
Actualmente se encuentran en el análisis de fondo
por parte del Instituto Mexicano de la Protección
Industrial (IMPI) consistente en asegurarse con
meticulosidad y cuidado que en ninguna otra parte se
esté haciendo lo mismo. Esta ardua labor implica en
ocasiones desde dos hasta diez años.
"La patente permite la protección legal del
conocimiento, al mismo tiempo es la primera instancia
para difundir los resultados como algo útil a la
sociedad", explica el Dr. Virgilio Ángel González
González.
La primera de ellas es el desarrollo de un proceso
por condensación aldólica como vía para la obtención
de polímeros y oligómeros con alto grado de conjugación con aplicaciones en la electrónica y la fotónica.
Esta nueva familia de polímeros y oligómeros
electroluminiscentes, es decir, que emiten luz al
aplicarles un campo eléctrico, posee bajos voltajes y
bajos consumos de energía.
Además de su impacto en los nuevos monitores se
piensa en la posible producción de una serie de
dispositivos para la salud como sensores de metabolitos en la sangre, orina y saliva.
Más o menos relacionadas son dos patentes más,
la primera es la precipitación de óxidos de hierro desde
soluciones sólidas de quitosano para la obtención de
nanocompuestos con aplicaciones en electricidad,
electrónica, medicina y biología.
"Consistente en utilizar biopolímeros, es decir,
polímeros provenientes de la naturaleza, biodegradables y compatibles con el organismo para producir dentro de ellos nanopartículas con distintas
propiedades, en este caso, magnéticas y eléctricas."

L

Sus posibles aplicaciones se encuentran en
diversos ámbitos, en dispositivos para el manejo de
la electricidad, por ejemplo, transformadores; dispositivos para la medicina como puede ser el depósito
localizado de medicamentos en el organismo y, en
biología, para resonancias magneticonucleares.
La segunda es el proceso de elaboración de nanocompuestos de quitosano con nanopartículas núcleocoraza de magnetita y plata.
"La partícula bioamigable tiene ambas propiedades,
magnéticas y eléctricas, una función además bactericida por su núcleo magnético y una coraza de plata
que actúa como bactericida."
Derivados de estos proyectos se tienen otras tres
posibles patentes en proceso de redacción con las
mismas orientaciones de salud, energía y electrónica.
Una vez teniendo un producto o proceso es sujeto
de protección, ya sea como patente o registro, para
ello es necesario realizar por parte del investigador
una revisión exhaustiva de la bibliografía para tener
la seguridad de que no se ha divulgado, reconocer al
producto sus aplicaciones y realizar una redacción
meticulosa para su protección efectiva.
"Se ha visto que es una parte esencial en el
desarrollo de un investigador ya que muestra cómo
saldrá el producto a impactar en la sociedad."
Recordó que siendo la investigación organizada una
actividad joven en el país, pues inicia a partir de los
años setenta, la evaluación de sus investigadores se
cubrió a través de publicaciones científicas en revistas
nacionales e internacionales.
"Esto trajo como consecuencia una competencia
por publicar y no por patentar, hace unos cinco años
comenzó a revertirse esta situación; si bien las
publicaciones siguen siendo importantes, ahora con
la trascendencia dada a patentar estamos haciendo
este esfuerzo para cubrir la necesidad del país."

�Mejoran propiedades del concreto
reduciendo impacto ambiental

E

n los años ochenta ocurrió un parteaguas en
el área del concreto al surgir nuevos materia les utilizados para modificar sus
propiedades de manera eficiente.
"A pesar de la creencia generalizada de la gente,
mientras menos cemento y agua el concreto es mejor",
explica el Dr. Alejandro Durán Herrera, quien añade
las razones. El agua tiene repercusiones en cuanto a
la estabilidad dimensional al generar más calor de
hidratación producto de la reacción exotérmica con
el cemento, la cual induce cambios volumétricos en el
material que puede contribuir a los agrietamientos
que con el paso del tiempo pueden convertirse en
conductos por donde pueden ingresar agentes
agresivos como el Co2 que aceleran el proceso de
deterioro del concreto.

norte de Coahuila, la cual genera cuatro mil 700
toneladas diarias de cenizas volantes producto del
quemado del carbón mineral empleado para accionar
sus turbinas.
"En sus estudios el Instituto de Ingeniería Civil las
ha incluido desde hace mucho tiempo en el concreto
por sus propiedades puzolánicas. Resulta un agente
modificante de la viscosidad, aparte no sacrifica
resistencia, incrementa su durabilidad y mejora las
propiedades en estado fresco, pero aún no sabemos
cuánto podemos añadirle ni cómo se comportará el
concreto con relaciones agua-cemento más bajas."
Este proyecto tiene el objetivo de emplear por
cuestiones de durabilidad relaciones de aguacemento de .5, .55 y .6 cuando los concretos comerciales emplean de .65 a .85.

"EsTAMOS

TRABAJANDO EN OTRO
PROYECTO EN EL

CIIDIT PARA
PROMOVER EL CURADO

Por otro lado, se encuentra su impacto ecológico:
por cada tonelada de cemento producida se emite al
ambiente una tonelada de Co2, principal gas invernadero al cual se atribuye el calentamiento global.
En ese sentido los grupos de investigación trabajan
en el uso de materiales con propiedades puzolánicas,
aquellos que mezclados con el concreto reaccionan
no con el agua sino con el cemento. Al hidratarlo se
forman diversos compuestos como el silicato de calcio
y el hidróxido de calcio o cal hidratada que endurecen
la estructura química.
Las puzolanas pueden ser naturales o artificiales,
las primeras son en su gran mayoría de origen volcánico y los segundos provienen de la industria del
ferrosilicio o aleaciones de ferrosilicio, materiales finos
y reactivos de estructura amorfa.
Una gran veta se encuentra en la carboeléctrica
de Río Escondido, cerca del municipio de Nava, en el

Se han realizado estudios de compatibilidad aditivocemento confirmando que la estructura química del
aluminato tricálcico, uno de los compuestos del cemento Portland, ejerce una gran influencia en la compatibilidad y fijencia de los aditivos.
Otra línea de trabajo es la producción de concreto
de alto comportamiento, es decir, concretos de
resistencia superiores a mil 500 kilogramos, los cuales
se producen con alto consumo de cemento, relación
de agua-cemento de .2 y .25.
"El proyecto consiste en ver entre los cementos
comerciales existentes cuál es el mejor para la
producción de esos compuestos, la química del
cemento es sumamente importante."
Con los resultados de estas investigaciones se
trabaja en otro proyecto tendiente a desarrollar un
manual al servicio de los profesionales de la construcción para su toma de decisiones,

Además de participar en el diseño de la
mezcla del concreto buscando optimizarlas
mediante la densificación de la matriz, se
estudia una etapa muy importante conocida
como el curado del concreto durante su
colocación, es decir, suministrarle agua de
acuerdo con las condiciones ambientales para
evitar su evaporación.
El AO recomienda un curado de por lo menos
siete días de las estructuras de concreto
convencional y catorce las de puzolanas; sin
embargo, no se hace no sólo en México sino en
muchas partes del mundo. Si no se cura puede
sacrificarse el cincuenta por ciento de la resistencia potencial de un concreto y más que
un problema de resistencia es de durabilidad.
Grupos de investigación colaboran con dependencias de gobierno para establecer el
procedimiento, las especificaciones y verificación del curado. No obstante, al trabajar
con relaciones de agua-cemento bajas, la matriz
se vuelve más impermeable y esto generó otro
proyecto, no permite la etapa de curado, además se da origen a cambios volumétricos que
pueden inducir a agrietamientos.

" Este fenómeno es algo nuevo, por ello
empezaron a utilizarse materiales como agentes de curado interno como el gel utilizado en
los pañales de bebé por su capacidad de
absorción, la partícula queda como reserva
de agua, pero este efectivo material es muy
caro.
"Estamos trabajando en otro proyecto en el
CIIDIT para promover el curado interno con
materiales alternativos con propiedades similares, hablamos de los agregados ligeros como
arcillas y pizarras expandidas traídas de Texas
por no haber en la región, una pumicita de Veracruz y una perlita expandida.
"A través de un proceso térmico pueden
expandirse dejando el material muy poroso,
menos denso; con base en estudios previos se
ha encontrado que se reduce significativamente
la retracción autógena.
"Los experimentos realizados con concreto
sin el agente de curado interno presentó ret racción, encogió más de sus dimensiones
originales en veinticuatro horas, el mismo
concreto con el agente recuperó las dimensiones del espécimen a los noventa y un días."

INTERNO CON
MATERIALES
ALTERNATIVOS."

�Ce ntr o Nacional de (apaci t ac ión de PLM_ UANL
Pr oyecto Conceptual

Laboratorio de Product Life-Cycle Management (PLM)

Proyecta CIIDIT construcción del Centro
Nacional de Capacitación en PLM-UANL

U

no de los proyectos de la Universidad Autónoma más ambiciosos es el del Centro Nacional de capacitación en PLM-UANL el cual
se proyecta construir y operar en los próximos años.
Debido a la utilización del sistema por las grandes
corporaciones automotrices y aeronáuticas del
mundo, el proyecto trazado por el Laboratorio de
PLM, auspiciado por el Ministerio de Educación de
Francia y la UANL a través del CIIDIT, beneficiaría a
la industria local y a más de dieciocho mil alumnos en
su puesta en marcha.
El PLM o Product Life-Cycle Managment (Administración del Ciclo de Vida del Producto) son una
serie de herramientas de vanguardia desarrolladas
por la empresa francesa Dassault Systemes que
soportan el proceso de diseño integrado de nuevos
productos y procesos cuyas cuatro vertientes son:
dibujo, simulación, cálculo y gestión.
" Lo interesante de estas herramientas es que
dialogan entre ellas; para el usuario capacitado son
totalmente transparentes, es decir, se da paso de
un mundo a otro sin ninguna dificultad."
Charles Montes, coordinador del Laboratorio de
PLM y responsable de la ingeniería pedagógica del
proyecto, explicó que la idea es crear un centro oficial
que sirva para las necesidades industriales futuras
en las empresas locales, nacionales y las instituciones
educativas en México.
El recinto proyectado podría ubicarse en Ciudad
Universitaria y contaría con cuarenta laboratorios

ú,aco EX su TIPO, NO SÓLO EN MÉXICO
SINO EN EL MUNDO, EL CENTRO
NACIONAL DE CAPACITACIÓN EN PLM-

UANL

CONTARÍA

CON

MÁS

DE

CUARENTA UBORATORIOS QUE ABARCAN
EL DIBUJO, SIMULACIÓN, CÁLCULO Y
GESTIÓN DE PRODUCTOS.

HABRÁ COMPUTADORAS DISTRIBUIDAS
equipados con veinte ordenadores con el sistema
PLM, hasta doce laboratorios anexos y talleres de
procesos avanzados, administrados por más de
doscientas personas.
Se espera contar con hasta mil doscientas licencias
de uso del sistema. Para una idea de su nivel, en
China, que junto a Brasil, India y México son los
únicos cuatro centros en el mundo, cuenta con
seiscientas licencias.
Por ejemplo, la empresa Boeing, comparó Montes,
tendría tres mil doscientas licencias. Igual al gigante
de la aeronáutica, el sistema es utilizado por
compañías como Airbus, EADS, Ferrari, Porsche,
Mercedes o BMW y su uso se ha extendido a todas
las áreas de la industria.
" Representamos la mitad de lo que tienen las
grandes compañías. Y cuando digo que es de nivel
mundial no es para hacer un efecto de anuncio, es
una herramienta y un centro de nivel mundial.
" El Centro será la cabeza de una red de
instituciones asociadas en todo el país para trabajar
en lo que se llama concepción colaborativa, el alma
del PLM.
"Esto es -precisó Montes- la posibilidad de trabajar
en varias instituciones en un mismo proyecto coordinándose en la red. cada una de ellas ej ecutaría una
parte del proyecto y al final la institución postulante
del proyecto hará el ensamblaje final.
"Como todas las grandes compañías de alto nivel
tecnológico usan estos programas y los proveedores
tienen las mismas herramientas, automáticamente
las universidades deben emplearlas para capacitar

EN LAS SALAS DE PROYECTOS DE LAS
FACULTADES PARA QUE LA GENTE EN
PEQUEÑOS NÚCLEOS PUEDA TENER
ACCESO A UNA LICENCIA Y TRABAJAR

académicamente a sus estudiantes que saldrán a las
industrias.
" Por esa razón pasamos de un centro, digamos
artesanal, de veinte computadoras que tenemos en
el OIDIT, a un centro industrial para industrializar la
capacitación de esas herramientas.
"Es necesario capacitar a los maestros que t rabajarán con ellas, también está la capacitación de las
empresas y los proyectos industriales. Si bien lo
primero es importante los proyectos industriales son
todavía más porque reafirmarán la calidad de la
capacitación."

CON EL SERVIDOR DEL CENfRO.

Los

PROYECTOS ESTUDIANTILES SON LA
FORMA DE DEMOSTRAR LA UTILIDAD DE
ESTAS HERRAMIENTAS.

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i

I

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�Departamento de Comercio
del Consulado Americano

Alumnos de la Universidad
del Norte

o

Visita a la U
·dad de
Texas en San Antonio

DELEGACIÓN DEL CONAHEC
DIPUTADOS LOCALES DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO DE COLIMA
PREPARATORIA 3 DE LA UANL
FICOSA
GE Y PROLEC
FESTO
COLEGIO MONTESORI SIERRA MADRE

Delegación de la Secretaría
de Desarrollo Económico del
Gobierno del estado de
Colima

PEÑOLES
IDESAA, A. C.
JEAN LUC CLEMENT, CONSEJERO DE
INVESTIGACIÓN DE FRANCIA
INSTITUTO DE INNOVACIÓN DEL
PLÁSTICO
DELEGACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA
UNIVERSIDAD DEL NORTE
CLUSTER AEROESPACIAL

EMPRESA YA:Z.AKY
DIRECTIVOS DE LA REVISTA BUSSJNES
WEEK
UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY, CUBA
UNIVERSIDAD DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD DE SONORA
CLAIR BARNOUNING, EE UU
Delegación de la Universidad
de camagüey, Cuba

�.UANL
UNIVERSID,\ÓAlITÓNOMA D!!NUEVOLEÓN®

�</text>
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              <text>Universidad Autónoma de Nuevo León</text>
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              <text>El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores</text>
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