UnidadSaltillo A N U A R I O C I N V E S T A V 925

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1 U N I D A D Q U E R É TA R O UnidadSaltillo A N U A R I O C I N V E S T A V 925

2 UnidadSaltillo Por ser el corredor Saltillo-Ramos Arizpe, en el Estado de Coahuila, el centro de una región estratégica para la industria metalúrgica nacional, la Dirección General del Cinvestav decidió crear en 1979 la Unidad Saltillo. En 1988 inició de manera formal el Programa de Maestría en Ciencias en Metalurgia no Ferrosa que fue incluido en 1991 en el entonces Padrón de Programas de Posgrado de Excelencia del Conacyt. En 1994 este programa se amplía y cambia de nombre a Programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería Metalúrgica que aún conserva en la actualidad. Con la desaparición del Padrón de Excelencia, el programa pasa en el año 2002 a ingresar al Padrón Nacional de Posgrado de Alto Nivel. Por estar ubicada la Unidad Saltillo en una región también con elevada concentración de industrias relacionadas con la cerámica, en 1999 se decide ampliar el grupo de investigadores y crear el programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería Cerámica el cual ingresó primero al padrón de posgrados de excelencia de Conacyt y a partir del 2002, al Padrón Nacional de Posgrado de Alto Nivel. 926 A N U A R I O C I N V E S T A V

3 La oferta académica de la Unidad se completa con el Doctorado en Ciencias en Ingeniería Metalúrgica y Cerámica nacido en 1994 inicialmente como programa de metalurgia pero se modificó en el 2002 para incorporar también proyectos de investigación en el Área de Cerámica. U N I D A D S A LT I L L O El personal académico que labora en la Unidad Saltillo está compuesto por 27 investigadores de los que 90% son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y participan regularmente en comisiones de ciencia y tecnología, tanto del Conacyt como de otros organismos estatales y federales. La labor científica de la planta docente de la Unidad también se ve reconocida internacionalmente a través de la participación de muchos de ellos como árbitros en revistas especializadas del mayor índice de impacto. Debido a la naturaleza del campo de estudio de la Unidad Saltillo, uno de los objetivos fundamentales planteados en su creación fue el de participar activamente en la solución de problemas industriales. Para ello se establecieron diversas modalidades de apoyo a través de proyectos, consultorías, servicios de laboratorio, servicios de información y de capacitación, etc., que además de permitir la vinculación con las empresas más importantes de la región ha hecho posible la generación de recursos propios que han permitido la adquisición, operación y mantenimiento de la infraestructura experimental del Centro sin interferir en las funciones de investigación y docencia. La Unidad Saltillo tiene diversos convenios de colaboración firmados con instituciones educativas nacionales e internacionales y con asociaciones industriales que le permiten el intercambio de estudiantes y profesores y la realización de estancias industriales. Con el propósito de incrementar la vinculación con los sectores sociales e industriales de Coahuila, y con el decidido apoyo del Gobierno del Estado y del personal que labora en la Unidad, se está llevando a cabo un programa de desarrollo que incluye cultivar nuevas áreas de conocimiento y aumentar su plantel de investigadores. Las nuevas áreas son: Manufactura avanzada, Química Industrial y Energía. Organización interna Dirección Gregorio Vargas Gutiérrez Coordinación Académica Dr. José Concepción Escobedo Bocardo Dr. Antonio Fernández Fuentes Dr. Alfredo Flores Valdés Director Coordinador Ingeniería Metalúrgica Coordinador Ingeniería Cerámica Coordinador Técnico A N U A R I O C I N V E S T A V 927

4 PERSONAL ACADÉMICO Y TEMAS DE INVESTIGACIÓN GREGORIO VARGAS GUTIÉRREZ Investigador Cinvestav 3C y Director de la Unidad. Doctor en Ciencias (1981) Instituto Nacional Politécnico de Lorena, Nancy, Francia. Temas de investigación: Ciencia de materiales: Materiales cerámicos, recubrimientos metal-cerámica. Categoría en el SNI: Nivel II FRANCISCO ANDRÉS ACOSTA GONZÁLEZ Investigador Cinvestav 3B. Doctor en Ciencias (1999) Unidad Saltillo. Temas de investigación: Fluidinámica y transferencia de calor en procesos metalúrgicos, metalurgia de procesos, colada continua del acero, filtración de metales. Categoría en el SNI: Nivel I JOSÉ MANUEL ALMANZA ROBLES Investigador Cinvestav 2C. Doctor en Filosofía en Ingeniería Cerámica (2003) Universidad de Missouri - Rolla, EUA. Temas de investigación: Refractarios, caracterización, propiedades mecánicas, fabricación de compósitos bioactivos., recubrimientos bioactivos. ALFONSO HUMBERTO CASTILLEJOS ESCOBAR Investigador Cinvestav 3C. Doctor en Filosofía (1986); Universidad de British Columbia, Vancouver, Canadá. Temas de investigación: Modelación física y matemática de procesos metalúrgicos, fluidinámica de reactores metalúrgicos, colada continua de acero, transferencia de calor y flujo de fluidos de neblinas agua/aire, diseño de filtros cerámicos y filtración de metales fundidos. Categoría en el SNI: Nivel II y aceración. Categoría en el SNI: Nivel II DORA ALICIA CORTÉS HERNÁNDEZ Investigador Cinvestav 3B. Doctor en Ciencias, Abril 2001, Interdisciplinary Research Centre in Biomedical Materials, Queen Mary University of London, Londres, UK. Temas de investigación: Biocerámicos y compósitos bioactivos, recubrimientos bioactivos. Categoría en el SNI: Nivel I JOSÉ IVÁN ESCALANTE GARCÍA Investigador Cinvestav 3C. Doctor en Ciencias (1996) The University of Sheffield, Department of Engineering Materials, Inglaterra. Temas de investigación: Química de hidratación de sistemas cementosos, incorporación de desechos industriales a materiales cementivos (escorias y cenizas), utilización de materias primas naturales como caolín en materiales cementosos compósitos, sistemas de sulfatos de calcio con propiedades hidráulicas, materiales vitrocerámicos, sistemas de polímeros inorgánicos a base de materiales silicoaluminosos. Categoría en el SNI: Nivel II JOSÉ CONCEPCIÓN ESCOBEDO BOCARDO Investigador Cinvestav 3B. Doctor en Ciencias, (1995), Universidad de Minas y Metalurgia, Cracovia, Polonia. Temas de investigación: Tratamiento de metales líquidos, modelación del proceso de solidificación de metales, recubrimientos bioactivos. Categoría en el SNI: Nivel I MANUEL DE JESÚS CASTRO ROMÁN Investigador Cinvestav 3B. Doctor en Ciencias, 1992, École des Mines de Nancy, Francia. Temas de investigación: Estudio de la solidificación de metales, aplicación de la ingeniería metalúrgica a la mejora de procesos industriales en el área de fundición 928 A N U A R I O C I N V E S T A V

5 ANTONIO FERNÁNDEZ FUENTES Investigador Cinvestav 3B. Philosophical Doctor (Ph.D.), (1993) Chemistry Department, University of Aberdeen, (Reino Unido). Temas de investigación: Síntesis y caracterización de nuevos materiales cerámicos; propiedades eléctricas; diagramas de fases; cerámicas nanoestructuradas. Categoría en el SNI: Nivel I ALFREDO FLORES VALDÉS Investigador Cinvestav 3B. Doctor en Ciencias (1994) Universidad de Minas y Metalurgia de Cracovia, Polonia. Temas de investigación: Tratamiento de metales líquidos, procesos de refinación de metales, termodinámica y cinética metalúrgicas. Categoría en el SNI: Nivel I PRÓCORO GAMERO MELO Investigador Cinvestav 2C. Doctor en ciencias químicas (2004). Departamento de Química del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Tema de investigación: Materiales absorbentes, catalizadores e intercambiadores iónicos. ALEXANDER GOROKHOVSKY Investigador Cinvestav 3C. Doctor en Ciencias (1983) Insitituto de Químico-Física de la Academia de Ciencias de URSS, Moscú. Tema de investigación: Química y tecnología del vidrio y de los materiales compósitos. Categoría en el SNI: Nivel II PERSONAL ACADÉMICO Y TEMAS DE INVESTIGACIÓN CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ CHAVARRÍA Investigador Cinvestav 3A. Doctor en Ciencias (2001) Universidad Autónoma de Madrid, España. Temas de investigación: Suspensiones cerámicas coloidales, métodos de conformado cerámico. Categoría en el SNI: Nivel I MARTÍN HERRERA TREJO Investigador Cinvestav 3B. Doctor en Ciencias (1991) Instituto Politécnico Nacional de Lorena, Nancy, Francia. Temas de investigación: Procesamiento de aleaciones biocompatibles, refinación de metales y aleaciones, y reutilización de escorias siderúrgicas. Categoría en el SNI: Nivel I JORGE LÓPEZ CUEVAS Investigador Cinvestav 3B. Doctor en Ciencias (1995) Department of Engineering Materials, University of Sheffield, Inglaterra. Temas de investigación: Síntesis y caracterización de materiales biocerámicos con microestructura controlada. Procesamiento químico y mecanoquímico de minerales y residuos industriales aluminosilicosos para la extracción de alúmina. Síntesis y caracterización de materiales cerámicos estructurales con aplicaciones a alta temperatura. Categoría en el SNI: Nivel I HÉCTOR MANCHA MOLINAR Investigador Cinvestav 3C. Doctor Ingeniero (1984) Institut National Polytechnique de Lorraine, Nancy, Francia. Temas de investigación: Solidificación, fenómenos de transporte, propiedades de las aleaciones de aluminio. Categoría en el SNI: Nivel II JUAN MÉNDEZ NONELL Investigador Cinvestav 3C. Doctor en Ciencias (1993) Universidad de Minas y Metalurgia de Cracovia, Polonia. Temas de investigación: Procesos de extracción y refinación de metales, cinética y termodinámica metalúrgica. Materiales biocompatibles. Categoría en el SNI: Nivel II U N I D A D S A LT I L L O A N U A R I O C I N V E S T A V 929

6 PERSONAL ACADÉMICO Y TEMAS DE INVESTIGACIÓN GUILLERMO MENDOZA SUÁREZ Investigador Cinvestav 3B. Unidad Saltillo. Doctor en Ciencias (1997) University of Sheffield, Inglaterra. Temas de investigación: Procesamiento de materiales cerámicos, aleación mecánica, síntesis mecanoquímica, sol-gel, cerámicos magnéticos, nanomateriales. Categoría en el SNI: Nivel II CECILIA MONTERO OCAMPO Investigador Cinvestav 3B. Doctor en Ciencias 1988, L Institut National Polytechnique de Grenoble, Francia. Temas de investigación: Caracterización electroquímica y mecanismos de corrosión y de disolución de películas pasivantes de aleaciones (Co-Cr-Mo-C, aceros al carbono etc.). Obtención y caracterización de recubrimientos: de alta dureza (nitruro de titanio) producidos por deposición física de vapor, de apatitas por electrodeposición. Remoción electroquímica de contaminantes del agua: arsénico, metales pesados y orgánicos. Electrocinética de reacciones de electrodo: reducción del oxígeno en materiales electrocatalíticos. Categoría en el SNI: Nivel I FABIOLA CONSTANZA NAVA ALONSO Investigador Cinvestav 3C. Doctorado en Ciencias (1995) Université Laval, Québec Canadá. Temas de investigación: Metalurgia extractiva. Hidrometalurgia. Control ambiental en la industria minero-metalúrgica. Recuperación de valores en efluentes industriales. Categoría en el SNI: Nivel I Estados Unidos. Temas de investigación: Fenómenos interfaciales metal/cerámico, procesamiento y caracterización de compósitos metal/cerámico y cerámico/cerámico. Categoría en el SNI: Nivel I ROBERTO PÉREZ GARIBAY Investigador Cinvestav 3B. Doctor en Ciencias, (1996) Universidad Laval, Quebec, Canadá. Temas de investigación: Desarrollo de sensores virtuales y control automático de procesos minerometalúrgicos. Modelación matemática del proceso de flotación de minerales. Estudio de los fundamentos asociados a los procesos de concentración de minerales. Categoría en el SNI: Nivel I JUAN CARLOS RENDÓN ÁNGELES Investigador Cinvestav 3C. Posdoctorado en Ingeniería (1997) Universidad de Tohoku, Sendai, Japón. Temas de investigación: Preparación de polvos cerámicos dieléctricos en condiciones hidrotérmicas. Reciclaje de escorias del proceso de aceración mediante compactación hidrotérmica en caliente. Preparación de recubrimientos biocerámicos en substratos metálicos. Reacciones topotácticas de minerales en fluídos a alta presión. Síntesis de materiales cerámicos porosos bajo condiciones hidrotérmicas. Categoría en el SNI: Nivel I ENRIQUE NAVA VÁZQUEZ Investigador Cinvestav 2B. Maestro en Ciencias (1986) Technische Univeristeit Delft, Delft, Holanda. Tema de investigación: Ciencia e ingeniería de materiales metálicos. MARTÍN IGNACIO PECH CANUL Investigador Cinvestav 3B. Doctor en Ciencias, (1999) Worcester Polytechnic Institute, Worcester, Ma., 930 A N U A R I O C I N V E S T A V

7 PERSONAL ACADÉMICO Y TEMAS DE INVESTIGACIÓN JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ GALICIA Investigador Cinvestav 3B. Doctor en Ciencias (2001) Universidad Autónoma de Madrid, España. Temas de investigación: Cerámica estructural, Procesamiento, Refractarios, Diagramas de fase. Caracterización de Materiales Cerámicos. Categoría en el SNI: Nivel I ARMANDO SALINAS RODRÍGUEZ Investigador Cinvestav 3D. Doctor en Ciencias (1988) Universidad de McGill, Montreal, Canadá. Tema de investigación: Ciencia e ingeniería de materiales metálicos. Categoría en el SNI: Nivel II JESÚS TORRES TORRES Investigador Cinvestav 3A. Doctor en Ciencias (1999) Cinvestav- Saltillo. Tema de investigación: Tecnología de fundición y Pirometalurgia. ALEJANDRO URIBE SALAS Investigador Cinvestav 3C. Doctor en Ciencias (1991) Universidad de McGill, Montreal, Canadá. Temas de investigación: Flotación, Hidrometalurgia, Desarrollo de sensores, Tratamiento de efluentes acuosos. Categoría en el SNI: Nivel II U N I D A D S A LT I L L O PROGRAMAS DE ESTUDIO La Unidad Saltillo ofrece los programas de estudio de Maestría en Ciencias en las especialidades de Ingeniería Cerámica; y de Ingeniería Metalúrgica, los cuales están registrados como posgrados de Alto Nivel en el Padrón Nacional de Posgrado. El programa de estudios de Doctorado en Ciencias en la especialidad de Ingeniería Metalúrgica y Cerámica está registrado en el PIFOP. MAESTRÍA Ingeniería Metalúrgica Son requisitos para la admisión a los programas de maestría, los siguientes: 1. Ser egresados a nivel licenciatura en alguna de las siguientes áreas: metalurgia, química, mecánica, física, o ingenierías afines a éstas. 2. Haber obtenido en los estudios de licenciatura un promedio mínimo de Sustentar los exámenes de preselección, aprobar las materias propedéuticas, ser entrevistado y aceptado por el Comité de Admisión designado por la Coordinación Académica. 4. Presentar la siguiente documentación: - Solicitud de admisión del Departamento de Servicios Escolares del Cinvestav debidamente requisitada. - Certificado de estudios profesionales. - Copia de la carta de pasante. - Copia del acta de examen profesional.* - Copia del título profesional.* - Dos cartas de recomendación académica. - Constancias o certificados de otros estudios o actividades académicas. - Cuatro fotografías tamaño infantil. - Copia del acta de nacimiento. - Curriculum vitae vigente. A N U A R I O C I N V E S T A V 931

8 En caso de ser casado presentar: - Dos copias del acta de matrimonio - Dos copias del acta de nacimiento por cada uno de los dependientes económicos. En caso de ser extranjero presentar: - Original y dos copias de la forma migratoria FM3. - Original y dos copias del certificado total de estudios profesionales (autentificado por la embajada de su país). El Segundo Semestre comprende a las materias que dan al estudiante la formación metalúrgica en un área específica. En el Tercer Semestre se inicia el trabajo de investigación sobre el tema de tesis. En el Cuarto Semestre se continúa y concluye la investigación, se escribe la tesis y se presenta el examen de grado. * Aquellos aspirantes que no cubran este requisito tendrán oportunidad de presentarlo en un lapso máximo de 6 meses a partir de la fecha de inicio del primer semestre de estudios. CURSOS PROPEDÉUTICOS Matemáticas en Ingeniería Métodos Numéricos Aplicados Termodinámica Metalúrgica PROGRAMA DE ESTUDIOS Para obtener el grado de maestro en ciencias se requiere aprobar íntegramente el siguiente plan de estudios. Este plan de estudios consta de un período propedéutico y de cuatro semestres que se describen a continuación: El Período Propedéutico tiene un carácter introductorio. Se pretende capacitar a los estudiantes para ingresar al programa de maestría, su objetivo es uniformar, nivelar, ampliar y organizar los conocimientos necesarios para el ingreso. Estos cursos sirven como evaluación para la admisión al Programa. El Primer Semestre comprende las materias básicas de la ingeniería metalúrgica y aportará al estudiante la base fundamental de conocimientos metalúrgicos a nivel maestría que le es necesaria. Primer Semestre (cinco cursos comunes) Deformación, Microestructura y Propiedades Mecánicas de Materiales Sólidos Estructura y Caracterización de Materiales Fenómenos de Transporte en Ingeniería Metalúrgica Termodinámica de Procesos Metalúrgicos Cinética de los Procesos Segundo Semestre (cinco cursos optativos escogidos de los siguientes) Análisis de Procesos de Extracción de Metales Procesamiento Electroquímico y Corrosión de Metales Análisis y Diseño de Experimentos Desarrollo de Nuevos Productos Fluidinámica Computacional Procesamiento por Deformación de Materiales Ingeniería de Fundición Solidificación de Metales y Aleaciones Transformaciones de Fase en Ingeniería Microestructural Microestructura y Metalografía Cuantitativa Tercer Semestre (actividades de investigación) Propuesta de tesis (última semana de septiembre) Realización de trabajo de investigación Presentación del reporte de avance de tesis al finalizar el tercer semestre 932 A N U A R I O C I N V E S T A V

9 Cuarto Semestre (actividades de investigación) Realización de trabajo de investigación Escritura de tesis Presentación de examen de grado CONTENIDO CONDENSADO DE LOS CURSOS Fenómenos de transporte en ingeniería metalúrgica Definición de viscosidad, balances globales de energía mecánica, elementos de flujo laminar y turbulento. Conductividad térmica, problemas de conducción de calor en estado estacionario y no-estacionario, convección natural y forzada, coeficiente de transferencia de calor por radiación. Definición de difusividad binaria, transferencia de masa por convección y coeficiente de transferencia de masa. Ejemplos ilustrativos seleccionados del campo de procesamiento de materiales. Termodinámica de procesos metalúrgicos Presenta aspectos de enlace químico (iónico y covalente) y periodicidad (elementos del bloque s, p y d). Examina la termodinámica de vidrios fundidos, escorias y matas, tratando aspectos como: entropias y actividades de mezcla, curvas de actividad ideal y regular, teorías de fundidos iónicos, e.g. teoría de Temkin y Flood. Se tratan las propiedades termodinámicas y de estructura de haluros, óxidos, carbonatos, silicatos y fosfatos fundidos. Se discute la solubilidad de azufre, agua, hidrógeno y nitrógeno de escorias. Se discuten propiedades termodinámicas de matas. Se examina la termodinámica de soluciones acuosas de metales, discutiendo aspectos de soluciones acuosas de electrolitos, actividad iónica y teoría de Debye-Huckel. Se cubre conducción electrolítica, i.e. mediciones de conductividad, conductividad molar y variación de la conductividad con la concentración. Examina aspectos eletroquímicos revisando cuestiones sobre potenciales de electrodo, electrodo metálico, mecanismo de celda, ecuación de Nerst, variación del potencial redox con el ph, leyes de Faraday de electrólisis, eficiencia de corriente, eficiencia de energía, polarización, sobrepotencial, voltaje de descomposición y potencial de descarga. Se estudian los fundamentos de partición de solutos entre fases inmisibles relevantes a extracción e intercambio iónico. Se examina el equilibrio en sistemas complejos de reacción (sistemas heterogéneos) usando métodos convencionales, iteractivos y de minimización de energía libre para determinar el equilibrio. Estructura y caracterización de materiales La metalurgia física se encarga del estudio de las propiedades físicas y mecánicas de los metales o aleaciones y su dependencia con la composición química, procesamiento mecánico o termomecánico y tratamiento térmico. Estas tres variaciones determinan de manera conjunta la estructura cristalina, la que cambia durante las diferentes etapas del procesamiento de los metales. La estructura cristalina es la característica más importante pues determina la funcionalidad de cualquier material ingenieril por su efecto final sobre las propiedades físicas y mecánicas. El curso se enfoca al estudio de la estructura cristalina, se revisan los fundamentos de la cristalografía de los metales, las técnicas para su estudio y caracterización, las imperfecciones cristalinas, las transformaciones de fase y se emplean los diagramas de fase binarios y ternarios como herramienta para la predicción de la microestructura final. U N I D A D S A LT I L L O A N U A R I O C I N V E S T A V 933

10 Deformación, microestructura y propiedades mecánicas de materiales sólidos Uno de los objetivos fundamentales de la metalurgia mecánica es estudiar la respuesta de los metales a la acción de fuerzas durante el servicio de algún componente estructural. En particular, es imperativo conocer las magnitudes y direcciones de las fuerzas que puede soportar un metal sin que falle de manera catastrófica. El presente curso está diseñado para que al final el estudiante maneje los fundamentos metalúrgicos relacionados con los aspectos estructurales de la deformación plástica y la fractura. El énfasis del curso está puesto en la atomística del flujo plástico y la fractura y la forma en que la estructura metalúrgica afecta estos procesos. Se introduce el concepto de dislocación y se analizan las propiedades de las dislocaciones de tal forma que permitan racionalizar cualitativamente fenómenos tales como: endurecimiento por deformación, puntos de cedencia, endurecimiento por dispersión de fases y fractura. Finalmente, se revisan los aspectos ingenieriles de las técnicas de ensayo de la falla mecánica de metales (tensión, torsión, dureza, fatiga, termofluencia y fractura) poniendo especial interés en la interpretación de los resultados de los ensayos y sobre los efectos de las variables metalúrgicas sobre el comportamiento mecánico de los metales. Cinética de procesos Este curso presenta los principios y la práctica de las más importantes técnicas de procesamiento y caracterización de materiales, tales como: difracción de rayos X, microscopía electrónica de transmisión, microscopía óptica, espectroscopía óptica, análisis atómico, microscopía electrónica de barrido, análisis térmico diferencial, calorimetría diferencial de barrido, ensayos destructivos y no destructivos, y hornos. Solidificación de metales y aleaciones Este curso aborda primeramente, desde un punto de vista macroscópico, la transferencia de calor durante la solidificación de piezas vaciadas en moldes de arena o permanentes. Enseguida, a través de un repaso de los diagramas de energía libre-composición, se define la fuerza motriz para la transformación líquido-sólido tomando en cuenta el efecto de la capilaridad. Después se revisan los conceptos para la nucleación homogénea y heterogénea como la primera etapa en el proceso de formación de la microestructura. A continuación se estudian los mecanismos atomísticos para el crecimiento y se establecen las ecuaciones que rigen la cinética del crecimiento en el frente de solidificación. Se analizan los criterios termodinámicos y dinámicos que permiten al frente de solidificación definir la morfología en función de las condiciones de enfriamiento. Posteriormente, se estudia la segregación de solutos en el proceso tanto a nivel micro como macroscópico para enseguida abordar el crecimiento de estructuras eutécticas, peritécticas y dendríticas. La macroestructura de un lingote describiendo la distribución de granos y la transición equiaxial-columnar se revisa como parte final de las etapas de formación de la estructura de solidificación. Desarrollo de nuevos productos A través de un curso práctico tipo taller, se trata de proporcionar al alumno la integración de conocimientos multidisciplinarios que le permitan una visión empresarial complementaria a su formación tecno-científica básica. A través de proyectos que seleccionarán cada uno de los alumnos, se aplicarán conceptos 934 A N U A R I O C I N V E S T A V

11 de cultura empresarial, metodologías para el desarrollo de nuevos productos, establecimientos de planes y estrategias, criterios y documentos para la formulación y evaluación de proyectos, métodos y herramientas para la realización del proyecto, protección jurídica de las ideas, diseños, productos o procesos y el análisis de las diferentes formas de transferencia y comercialización tecnológica. Fluidinámica computacional Presenta en forma integral los principios fundamentales de donde se derivan las ecuaciones que rigen los procesos de deformación en sólidos, flujo de fluidos, transferencia de calor y transferencia de masa. Se hace énfasis en su utilización en casos de procesamiento primario, solidificación y conformado. Se discuten los criterios de similitud utilizados en la construcción de modelos físicos. Tópicos selectos de procesamiento de minerales El curso aborda los fundamentos físicos, químicos y fisicoquímicos involucrados en los diferentes procesos de separación empleados industrialmente para concentrar minerales, haciendo énfasis particular en los procesos y tecnologías de mayor importancia económica: la trituración y molienda, la concentración mediante flotación y la concentración gravimétrica de minerales. En este contexto, el objetivo del curso consiste en dotar al alumno de la información que le permita analizar, evaluar y diseñar etapas y circuitos de concentración de minerales específicos. extracción y recuperación hidrometalúrgica de valores metálicos y no metálicos presentes en minerales y residuos industriales. Temas: Fuentes de imperfección de los procesos de beneficio de minerales: complejidad del mineral (liberación), aspectos fundamentales de los procesos de separación física y naturaleza del equipo de separación (régimen de mezclado). Modelos de los procesos y equipos de conminución de minerales. Concentración de minerales mediante flotación (celda mecánica y columna de flotación). Termodinámica de soluciones acuosas relevantes a procesos hidrometalúrgicos importantes (diagramas de Pourbaix). Naturaleza química y electroquímica de sistemas de interés. Modelos cinéticos de reacciones heterogéneas sólido-solución acuosa. Tratamiento de soluciones de lixiviación: extracción con solventes y precipitación de valores metálicos. Análisis de procesos hidrometalúrgicos importantes: proceso de cianuración de oro, lixiviación de minerales de sulfuros complejos. Se presentan y analizan los procesos pirometalúrgicos en base a los fundamentos de la termodinámica, de los fenómenos de transporte y de la cinética química. Con este lineamiento se estudian los principios que rigen el comportamiento de los reactores y las diferentes operaciones pirometalúrgicas de interés industrial. Acondicionamiento de materiales, tostación de sulfuros, fusión, conversión, transformación de óxidos y refinación de metales, son los principales temas que se analizan en el curso. U N I D A D S A LT I L L O Análisis de procesos de extracción de metales Pretende introducir al alumno a los fundamentos de los procesos de beneficio de minerales y a los principios, modelos y técnicas de Procesamiento por deformación de materiales La importancia de los metales en la tecnología moderna se debe, en gran parte, a la factibi- A N U A R I O C I N V E S T A V 935

12 lidad con la cual se pueden obtener productos útiles tales como: tubos, varillas, alambres, envases y placas o láminas. Estos productos se generan por dos rutas básicas: 1. Procesos de deformación plásticas, en los cuales el volumen permanece constante. 2. Procesos de maquinado, en los cuales el exceso de material es removido para obtener la forma final. De igual importancia en la obtención de formas útiles por estas dos rutas es el control de las variables y su efecto sobre la microestructura y propiedades mecánicas del producto. El alumno al final del curso obtendrá amplios conocimientos de los fundamentos del conformado mecánico de los materiales en los procesos de manufactura de los productos metálicos, además de comprender el efecto de las variables de los procesos y sus efectos sobre la microestructura y propiedades mecánicas de los productos. Los procesos a estudiar son: laminación, forja, extrusión, trefilado, formado y maquinado de los materiales. Ingeniería de fundición El objetivo de este curso es proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios a la manufactura de piezas mediante el proceso de fundición. El curso trata las diferentes operaciones de este método de fabricación como son: la fusión de metal, las diversas técnicas de moldeo, la fabricación de moldes, el diseño de alimentadores, colada y piezas, el análisis de defectos y las propiedades de los materiales colados. Los temas son presentados haciendo énfasis en los fundamentos que rigen los fenómenos implicados en cada operación desarrollada en la tecnología de fundición. Microestructura y metalografía cuantitativa Dar a conocer a los estudiantes los principios básicos de la preparación metalográfica de los metales y sus aleaciones, así como los de las técnicas que se emplean para la determinación de sus principales características microestructurales. Al final del curso el alumno será capaz de identificar los constituyentes microestructurales de los principales sistemas de aleación, así como las diferentes técnicas que se emplean para determinarlos. Contenido específico: introducción, principios de microscopía óptica y electrónica, interfases y microestructura, preparación metalográfica, interpretación microestructural, metalografía óptica cuantitativa, análisis de imágenes, casos de estudio, prácticas de laboratorio. 936 A N U A R I O C I N V E S T A V

13 Transformaciones de fase en ingeniería microestructural Dar a conocer a los estudiantes los mecanismos involucrados durante las diferentes transformaciones de fase que se llevan a cabo en los metales y sus aleaciones y que dan origen a las diversas microestructuras conocidas. Asimismo, conocer las resultantes propiedades físicas y mecánicas de los sistemas de aleación comercialmente importantes como función de los cambios en sus microestructuras a través de los tratamientos térmicos. Contenido específico: introducción, nucleación, crecimiento, cinética de las transformaciones de fase; polimórficas, orden-desorden, masivas, perlíticas, bainíticas, endurecimiento por precipitación, martensíticas. Por otra parte, analizar los principios tecnológicos de la tecnología de las transformaciones de fase, mediante casos de estudio y prácticas de laboratorio. procesado electrometalúrgico, se estudia la distribución primaria y secundaria de densidad de corriente, así como las ecuaciones hidrodinámicas, transferencia de masa y calor durante convección libre y forzada en electrolizadores, además del transporte iónico a un electrodo plano y electrodos porosos. Las bases termodinámicas y cinéticas de las reacciones de electrodo presentadas permiten también abordar los mecanismos de corrosión acuosa de metales y aleaciones y relacionar el conjunto de reacciones de electrodo al diseño de aleaciones. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO Para obtener el grado de Maestro en Ciencias en Ingeniería Metalúrgica se requiere: U N I D A D S A LT I L L O Procesamiento electroquímico y corrosión de metales Se presentan los principios electrometalúrgicos: termodinámica y cinética de los procesos de electrodo, transferencia de carga y de masa, control mixto. Propiedades termodinámicas y de transporte de electrolitos. Se presta especial atención al análisis teórico y experimental de los procesos de electrodo por métodos estacionarios y transitorios como escalones y rampas de potencial y corriente, electrodo disco rotatorio y espectroscopía frequencial, incluyendo la solución análitica y numérica de las ecuaciones que gobiernan los procesos. Se estudian los procesos electrometalúrgicos: electrorecuperación y electrorefinado de metales (Cu, Zn, Au, Ag, Cd y Al, etc.), leyes de electrólisis, balance de voltaje, energía y potencia del electrolizador así como su dimensionamiento. Dentro del Aprobar íntegramente el plan de estudios, con calificación promedio mínima de 8. Este plan de estudios consta de cuatro semestres. El número total de asignaturas del programa es de diez. Someter y obtener aprobación para impresión final de la tesis escrita. Aprobar el examen oral del trabajo de tesis. Entregar la documentación referente a la obtención del título o acta de examen de licenciatura, de no adeudos de material bibliográfico y de papelería solicitada por el Departamento de Servicios Escolares del Cinvestav. MAESTRÍA INGENIERIA CERÁMICA Son requisitos para la admisión al Programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería Cerámica, los siguientes: A N U A R I O C I N V E S T A V 937

14 1. Ser egresado a nivel licenciatura en alguna de las siguientes áreas: materiales, metalurgia, química, física o ingenierías o licenciaturas afines a éstas. 2. Haber obtenido en los estudios de licenciatura un promedio mínimo de Sustentar los exámenes de preselección, aprobar los cursos propedéuticas y ser entrevistado y aceptado por el Comité de Admisiones designado por la Coordinación Académica de Ingeniería Cerámica. 4. Presentar la siguiente documentación: a) Solicitud de admisión del Departamento de Servicios Escolares del Cinvestav debidamente cumplimentada. b) Certificado de estudios profesionales c) Copia de la carta de pasante d) Copia del título profesional* e) Dos cartas de recomendación académica f) Constancias o certificados de otros estudios o actividades académicas g) Cuatro fotografías tamaño infantil h) Copia del acta de nacimiento i) Currículo Vitae j) Copia del acta de examen profesional* *Aquellos aspirantes que no cubran este requisito tendrán oportunidad de presentarlo en un lapso máximo de 6 meses a partir de la fecha de inicio del primer semestre de estudios. CURSOS PROPEDÉUTICOS Matemáticas Termodinámica Cinética CURSOS DEL PROGRAMA El período propedéutico tiene un carácter introductorio. Su objetivo es capacitar a los estudiantes en materias que son indispensables para el desarrollo de los estudios posteriores buscando que los estudiantes de nuevo ingreso alcancen en general, un nivel consistente y homogéneo. El primer semestre comprende las materias básicas de la Ingeniería Cerámica y aporta al estudiante la base fundamental de conocimientos necesarios a nivel Maestría. El segundo semestre comprende las materias que dan al estudiante una formación integral en algunas áreas específicas de la Ingeniería Cerámica. A mediados del segundo semestre se imparten a los estudiantes una serie de seminarios relativos al trabajo de investigación desarrollado por los Profesores del grupo de Ingeniería Cerámica del Cinvestav-Saltillo, a fin de que cuenten con los elementos necesarios para la elección posterior de su correspondiente tema de tesis. A fines del segundo semestre se asignan los temas de tesis de maestría a los estudiantes mediante un proceso de selección que tiene en cuenta el promedio alcanzado por cada alumno durante los dos primeros semestres del programa. Al comienzo del tercer semestre los alumnos deben presentar sus propuestas de tesis por escrito y oralmente para su evaluación ante el Colegio de Profesores de Ingeniería Cerámica y una vez superado este requisito, proceden a iniciar su trabajo de investigación. A principios de cuarto semestre se presenta un reporte de avance del trabajo de tesis de maestría, por escrito y oralmente para su evaluación ante el Colegio de Profesores de Ingeniería Cerámica. Posteriormente, durante el mismo semestre se continúa y concluye el trabajo de investigación, se redacta la tesis y se presenta el examen de grado al completarse los 24 meses de duración del programa. El plan de estudios de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Cerámica consta de un período propedéutico y de cuatro semestres que se describen a continuación: A continuación se mencionan las asignaturas del Programa, y posteriormente se proporciona el contenido condensado de dichos cursos. 938 A N U A R I O C I N V E S T A V

15 Primer semestre(cinco cursos) Fenómenos de Transporte Diagramas y Transformaciones de Fase Procesamiento de Materiales Cerámicos Química y Estructura Cerámica Técnicas de Caracterización Durante el curso se cubren los mecanismos básicos de transferencia de momentum, calor y masa involucrados en el procesamiento y utilización de los materiales tanto metálicos como cerámicos, pero haciendo énfasis en estos últimos. U N I D A D S A LT I L L O Segundo Semestre (Cinco cursos) Cerámica Tradicional Cementos Materiales Vítreos Cerámica Avanzada Administración de Tecnología Tercer semestre (actividades de investigación) Propuesta de tesis (agosto) Realización de trabajo de investigación Cuarto semestre (actividades de investigación) Presentación de reporte de avances de tesis (febrero) Continuación del trabajo de investigación Escritura de tesis Presentación de examen de grado CONTENIDO CONDENSADO DE LOS CURSOS Primer semestre Fenómenos de transporte El objetivo de este curso es proporcionar al alumno una metodología de razonamiento para abordar problemas relacionados con los fenómenos de transporte que ocurren durante las operaciones de procesamiento de los materiales cerámicos y durante su aplicación. Se pretende proporcionar al estudiante los fundamentos básicos del tema mediante la conceptualización teórica de los fenómenos de transporte y la aplicación a casos específicos. Diagramas y Transformaciones de Fase En este curso se revisan y analizan los conceptos termodinámicos y cinéticos involucrados en la construcción de diagramas de fase así como los mecanismos implicados en las transformaciones de fase. Se revisan los tipos de reacciones invariantes y la evolución de la microestructura en los sistemas cerámicos de un componente en función de la temperatura y la presión, y en los sistemas binarios y ternarios, en función de la composición y la temperatura a una presión constante de una atmósfera. El conocimiento anterior constituye la herramienta básica para la predicción de la microestructura final de equilibrio en los materiales cerámicos en función de las condiciones de procesamiento empleadas. Procesamiento de materiales cerámicos Curso en el que se analizan los principios básicos de cada fase del procesamiento de materiales cerámicos tanto los considerados tradicionales como los avanzados, resolviendo problemas teórico-prácticos relacionados con su procesamiento. Se pretende que el alumno sea capaz de: (a) Visualizar la mejor alternativa para obtener precursores cerámicos. (b) Visualizar la mejor ruta de procesamiento de un producto cerámico considerando las materias primas disponibles, número de unidades requeridas, recursos disponibles y las especificaciones deseadas para el mismo. A N U A R I O C I N V E S T A V 939

16 (c) Desarrollar productos y procesos relacionados con los materiales cerámicos. El curso comprende los siguientes temas: Introducción; Caracterización de materiales cerámicos; Operaciones de beneficio; Aditivos para el procesamiento; Empacado y mecánica de partículas; Formulación y cálculo de cargas; Formado y operaciones posteriores al formado; Ejemplos ilustrativos seleccionados del campo de procesamiento de materiales cerámicos. Química y estructura cerámica En este curso se estudian los principios considerados básicos para entender la relación existente entre composición química, estructura cristalina y propiedades físicas y químicas en sólidos inorgánicos. Comienza con un recordatorio de la estructura electrónica de los átomos, la Tabla Periódica y la naturaleza de las distintas fuerzas interatómicas presentes en sólidos cristalinos para continuar luego con la descripción de un cierto número de parámetros que ayudan a predecir su estabilidad y estructura. Incluye además una descripción de algunas estructuras-tipo (AX, AX2, ABX3, AB2X4, ), de los elementos y operaciones de simetría, grupos puntuales y espaciales de simetría y de los defectos más comunes en sólidos cristalinos para concluir con un tema que presenta la información estructural que se puede obtener con algunas técnicas básicas para el estudio de sólidos cristalinos como son difracción de rayos-x, difracción de neutrones y difracción de electrones. Técnicas de caracterización Durante este curso se revisan y analizan los principios fundamentales de la interacción materia-energía y se presenta una descripción teórico-práctica de las técnicas de caracterización más comúnmente utilizadas para el análisis de materiales cerámicos. Estas técnicas constituyen herramientas indispensables para el entendimiento de la relación estructura-método de procesamiento-propiedades en dichos materiales. El curso comprende los siguientes tópicos: Microscopía óptica y electrónica (electrónica de barrido, electrónica de transmisión), difracción de rayos X, métodos de análisis térmico, espectroscopía de infrarrojo, estudio de propiedades mecánicas y diversas prácticas de laboratorio. Segundo Semestre Cerámica tradicional El objetivo del curso es proporcionar al alumno el conocimiento teórico-práctico relativo a las diferentes alternativas industriales existentes para el procesamiento de los materiales cerámicos tradicionales, además de la evaluación de los productos procesados. Se analizan los fundamentos científicos y tecnológicos para cada una de las etapas del procesamiento, así como el análisis de ejemplos ilustrativos seleccionados el campo de procesamiento de materiales cerámicos tradicionales y visitas a plantas industriales. Cementos Se proporciona al estudiante los fundamentos teórico-prácticos relacionados con la fabricación, preparación, caracterización, propiedades y aplicaciones específicas de diversos materiales utilizados como ligantes o cementos. El curso comprende los siguientes tópicos: Introducción; Cementos Pórtland; Cementos base alúmina; Cementos a base de fosfatos y yesos. 940 A N U A R I O C I N V E S T A V

17 Materiales vítreos En este curso se examinan las peculiaridades del estado vítreo, la estructura de los vidrios y su dependencia de las condiciones de vitrificación. Se analizan las diferentes etapas del proceso de fabricación de vidrios con especial interés en los procesos físico-químicos que tienen lugar durante su fusión y posterior enfriamiento. Además se analiza la relación que existe entre las propiedades tecnológicas y su composición química y condiciones de fabricación con el objetivo de proporcionar las herramientas necesarias para decidir su composición química de acuerdo a los requerimientos de productores y consumidores. Por último se aborda la fabricación de recubrimientos vítreos y de materiales vitrocerámicos. Cerámica avanzada El objetivo del curso es introducir al alumno al área de la cerámica avanzada proporcionándole los fundamentos teórico-prácticos relativos a los nuevos materiales cerámicos, los procesos de síntesis y fabricación utilizados para la obtención de los mismos, sus propiedades y sus aplicaciones. El curso comprende los siguientes tópicos: Introducción; Materias primas; Cerámicos funcionales; Cerámicos estructurales; Ejemplos ilustrativos seleccionados del campo de procesamiento de materiales cerámicos avanzados. Administración de tecnología Curso tipo taller en el que se analizan conceptos, sistemas, modelos, metodología, criterios de evaluación y casos de estudio, mediante el que se pretende que el alumno sea capaz de realizar las siguientes funciones de la administración de tecnología: (a) diagnosticar el valor técnico y económico de una tecnología; (b) monitorear la evolución y tendencias de las tecnologías; (c) diseñar estrategias tecnológicas; (d) optimizar y gestionar los recursos tecnológicos; (e) proteger la propiedad intelectual; (f) negociar la transferencia de tecnología; (g) administrar el proceso de diseño y desarrollo de nuevos productos. El curso comprende los siguientes tópicos: análisis del medio ambiente empresarial, planeación del proceso de innovación, desarrollo de productos y procesos, propiedad intelectual, transferencia y comercialización tecnológica, proceso para el desarrollo de nuevos productos y casos de estudio. REQUISITOS DE PERMANENCIA 1. Es responsabilidad del estudiante solicitar su inscripción al inicio de cada período escolar, de acuerdo con el Manual de Procedimientos Escolares del Cinvestav. 2. Los estudiantes podrán estar inscritos hasta por 12 meses adicionales a la duración establecida para el Programa. En caso de excederse, causarán baja temporal hasta por 12 meses, después de los cuales causarán baja definitiva del Programa. 3. Un estudiante causará baja definitiva del Programa al incurrir en cualquiera de las siguientes situaciones: Obtener calificación reprobatoria (R) en curso. Tener un promedio final de los cursos inferior a 8.0. Cometer faltas graves de conducta o de ética profesional. Hacer uso indebido de las instalaciones del Centro, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento General de Estudios de Posgrado del Cinvestav. Por los motivos especificados en el Apartado Una baja definitiva implica un impedimento total para reingresar al Programa. U N I D A D S A LT I L L O A N U A R I O C I N V E S T A V 941

18 5. Un estudiante podrá causar baja temporal del Programa por las siguientes razones. Por no inscribirse al inicio del semestre escolar correspondiente. Por solicitud del estudiante antes de que se cumpla un tercio de duración del semestre escolar. Por solicitud del estudiante o de un profesor por causas de fuerza mayor que sean justificables a criterio del Colegio de Profesores de Ingeniería Cerámica. Por haber expirado el período máximo de inscripción en el Programa. 6. Las bajas temporales harán perder los apoyos y estímulos económicos y tienen una vigencia máxima de un año acumulado. Si el estudiante solicita su reingreso dentro de este período, deberá cumplir con las condiciones que le establezca el Colegio de Profesores de Ingeniería Cerámica. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO Para obtener el grado de Maestro en Ciencias en Ingeniería Cerámica se requiere: Aprobar íntegramente el plan de estudios con calificación promedio mínima de 8.0. Someter y obtener aprobación para la impresión final de la tesis escrita. Aprobar el examen de grado. Entregar la documentación referente a la obtención del título o acta de examen de licenciatura, de no adeudo de material bibliográfico y de documentación solicitada por Servicios Escolares del Cinvestav. DOCTORADO El programa de doctorado reconoce dos modalidades de ingreso: 1) Después de haber obtenido un grado de maestría. 2) Como resultado de un cambio de programa de maestría a doctorado, después de haber cursado el primer año del programa de maestría. Cuando a juicio del Colegio de Profesores el candidato no posea el grado de maestro en ciencias, pero haya mostrado un nivel académico excepcional, podrá ser admitido al programa de doctorado directamente. REQUISITOS DE ADMISIÓN Presentar una propuesta de tesis de manera escrita. La propuesta deberá ser evaluada por el comité doctoral de admisión el que emitirá la evaluación final para admitir al aspirante. Presentar documentación requerida por el Departamento de Servicios Escolares del Cinvestav. PROGRAMA DE ESTUDIOS Para el doctorado no se contempla la asignación de cursos obligatorios, ya que en este programa el alumno se dedica de tiempo completo a realizar investigación. Sin embargo, el entrenamiento incluye la participación del alumno en seminarios, congresos y otras actividades académicas. Asimismo se requiere que el candidato apruebe los cursos especializados no curriculares que a juicio del Comité Doctoral sean complementarios para su formación. Los cursos especializados no curriculares pueden ser algunas de las asignaturas ofrecidas en el programa de Maestría en Ingeniería Metalúrgica de la Unidad Saltillo, o alguna asignatura ofrecida por un programa de posgrado afin. 942 A N U A R I O C I N V E S T A V

19 REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO Para obtener el grado de Doctor en Ciencias en Ingeniería Metalúrgica y Cerámica se requiere: Aprobar las asignaturas no curriculares que, a juicio del Comité Doctoral, sean necesarias para la formación del estudiante. Ser el primer autor de un artículo escrito en inglés que haya sido aceptado en una revista internacional con arbitraje escrito y que verse sobre su trabajo de tesis. Presentar un certificado TOEFL con una puntuación mínima de 500 puntos. Obtener la aprobación para la impresión final de la tesis escrita. Entregar la documentación solicitada por el Departamento de Servicios Escolares del Centro. Aprobar el examen de grado. CAMBIO DE PROGRAMA DE MAESTRÍA A DOCTORADO maestría. Presentar una propuesta de tesis de manera oral y escrita. La propuesta deberá ser evaluada por un Comité Doctoral y expuesta oralmente ante el Colegio el que emitirá la evaluación final para admitir al aspirante. PUBLICACIONES DE LOS INVESTIGADORES ARTÍCULOS PUBLICADOS EN EXTENSO EN REVISTAS DE PRESTIGIO INTERNACIONAL, CON ARBITRAJE ESTRICTO Almanza Robles, J.M., Flores Valdés, A., Escobedo Bocardo, J.C. y Cortés Hernández, D.A. Purification of solid from secondary aluminium smelting dross. CIM Bulletin 98 (1086) (2005) p. 1. Cortés, D.A., Medina, A., Escobedo, J.C., López, M.A. y Almanza, J.M. Use of wollastonite in a biomimetic method to promote apatite formation on a Co-Cr-Mo alloy. Key Engineering Materials, Trans. Tech. Publications 284 (2005) p U N I D A D S A LT I L L O Un estudiante podrá solicitar cambio de programa de maestría a doctorado, siempre y cuando tenga un promedio mínimo de 9.0, no tenga ninguna calificación inferior a 8.0 y sea recomendado por el Colegio. La solicitud se hará después de haber concluido el total de los cursos del programa de La Unidad tiene diversos convenios de colaboración firmados con instituciones educativas nacionales e internacionales. Cortés, D.A., Medina, A., Escobedo, S. y López, M.A. Biomimetic apatite formation on a CoCrMo alloy by using wollastonite, bioactive glass or hydroxyapatite. Journal of Materials Science 40(13) (2005) p Cortés, D.A., Nogiwa, A.A., Almanza, J.M. y Ortega, S. Biomimetic apatite coating on Mg-PSZ/Al2O3 composites.- Effect of the immersion method. Materials Letters 59(11) (2005) p De Lira, P., Córdoba, L., Orrantia, E., Flores, E., Makita, M., Uribe, A. y Solís, F. SEM Evidence of acidithiobacillus ferrooxidans (Af) attachment to sulfide refractory ore surface. Microscopy and Microanalysis 11(2) (2005) p A N U A R I O C I N V E S T A V 943

20 Escobedo Bocardo, J.C., López Heredia, M.A., Cortés, D.A. y Medina Ramírez, A. Effect of the conditions of a biomimetic process on the formation of apatite on cobalt base alloys. Archives of Metallurgy and Materials 50(4) (2005) p González Ángeles, A., Mendoza Suárez, G., Grusková, A., Lipka, J., Papánová, M. y Sláma, J. Effect of (Ni, Zn) Ru mixtures on magnetic properties of barium hexaferrites yielded by high-enerby milling. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 285(2005) p Fernández, A., Boulahya, K., Maczka, M., Hanuza, J. y Amador, U. Synthesis of disordered pyrochlores, A2Ti2O7 (A = Y, Gd and Dy), by mechanical milling of constituent oxides. Solid State Sciences 7(4) (2005) p Gamero Melo, P., Villanueva García, M., Robles, J., Contreras, R. y Paz Sandoval, M.A. A combined experimental and theoretical study of metallic salts of thiapentadienyl, sulfinylpentadienyl and butadiensulfonyls. Journal of Organometallic Chemistry 690 (2005) p García Barriocanal, J., Moreno, K. J., Mendoza Suárez, G., Fernández, A., León, C. y Santamaría, J. Effects of cooperativity on ion dynamics in oxygen conducting Gd2Ti2-yZryO7. Journal of Non-Crystalline Solids 351(33-36) (2005) p García Martínez, G., Martínez González, L.G., Escalante García, J.I. y Fuentes, A.F. Phase evolution induced by mechanical milling in Ln2O3:TiO2 mixtures (Ln = Gd AND Dy). Powdwer Technology 152 (2005) p. 72. González Ángeles, A., Mendoza Suárez, G., Grusková, A., Papánová, M. y Slama, J. Magnetic studies of Zn-Ti-substituted barium hexaferrites prepared by mechanical milling. Materials Letters 19 (2005) p. 26. González Ángeles, A., Mendoza Suárez, G., Grusková, A., Slama, J., Lipka, J. y Papánová, M. Magnetic structure of Sn 2+ Ru 4+ -substituted barium hexaferrites prepared by mechanical alloying. Materials Letters 59 (2005) p González Huerta, R.G., González Cruz, R., Citalán Cigarroa, S., Montero Ocampo, C., Chávez Carvayar, J. y Solorza Feria, O. Development and electrochemical studies of ruthenium nanoparticles as cathode in a PEMFC. Journal of New Materials for Electrochemical Systems 8 (2005) p.15. Gorokhovsky, A., Escalante García, J.I., Gashnikova, G.Yu., Nikoulina, L.P. y Artemenko, S.E. Composite materials based on wastes of glass processing. Waste Management (2005) 25(7) p Herrera, M., Espinoza, A., Méndez, J., Castro M., López J. y Rendón J. Effect of C content on the mechanical properties of solution treated as-cast ASTM F-75 alloys. Journal of Materials Science: Materials in Medicine (2005) 16: p Ledezma Perez, A.S., Romero García, J., Vargas Gutiérrez, G. y Arias Marín, E. Cement formation by microbial poly (ϒ-glutamic acid) and fluoroalumino silicate glass. Materials Letters 59 (2005) p Montero Ocampo, C., Villegas, D. y Veleva, L. Controlled potential electrodeposition of calcium phosphate on Ti6Al4V. Journal of the electrochemical Society 152(10) (2005) p. C692. Moreno, K.J., Mendoza Suárez, G., Fernández, A., García Barriocanal, J., León, C. y Santamaría, J. Cooperative oxygen ion dynamics in Gd2Ti2-yZryO7. Physical Review B 71(2005) p /1. Moreno, K.J., Silva, R., y Fernández, A. Direct synthesis of A2(Ti1-yZry)2O7 (A = Gd, Y ) solid solu- 944 A N U A R I O C I N V E S T A V

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