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Lista de Capacidades, 882 encontradas

Tecnología

Membrana reciclada modificada para el tratamiento de aguas con alto contenido de especies iónicas mono/divalentes

Facultad de Ingeniería Agrícola (Ch)
Metodología estandarizada para la transformación de membranas de ósmosis inversa desechadas en membranas funcionales mediante procesos de oxidación controlada (Re-UF/NF) y la interpenetración de polímeros funcionales (Re-Mem+). Incluye: * Un protocolo detallado para la recuperación y modificación de membranas. * Desarrollo de membranas revalorizadas con propiedades mejoradas de separación. * Evaluación de su eficiencia en la retención de iones divalentes y monovalentes en aguas subterráneas. * Diseño modular para facilitar su escalabilidad y aplicación en sistemas de tratamiento reales.
  • Gastón Merlet
Tecnología

Membrana recicladas con acuaporinas con mejor permeabilidad al agua y mayor eficiencia en la separación de iones monovalentes.

Facultad de Ingeniería
El producto final es una membrana semipermeable orientada a la filtración de aguas subterráneas y salobres, principalmente para zonas rurales. Esta utilizará acuaporinas en un soporte poroso, de tal manera que contará con una alta permeabilidad al agua, junto con una alta capacidad de retener iones de nitrato, cloruro, hierro, sulfato y manganeso, así como compuestos orgánicos persistentes y dureza cálcica y magnésica. Debido a la incorporación de acuaporinas y redes poliméricas interpenetradas, esta membrana presentará un alto nivel de rechazo de sales y una alta permeabilidad al agua, lo que le otorgará una alta eficiencia en el consumo energético respecto a otros tipos de membranas comerciales, tanto de osmosis inversa como de nanofiltración. Otra característica que presentará la membrana y que aportará a la disminución de costos de fabricación y uso, es la modificación sobre soportes de **membranas de ultrafiltración recicladas** provenientes de membranas saturadas de osmosis inversa en desuso, sin requerir la adquisición de nuevos filtros o adaptar los ya utilizados
  • Rodrigo Manuel Bórquez Yañez
Tecnología

Membranas modificadas para uso en el proceso de desalinización de agua de mar, que incrementan la eficiencia de separación de boro y iones monovalentes, evitan el ensuciamiento y aumentan su permeabilidad.

Facultad de Ingeniería
Tecnología en desarrollo en proyecto **ID18I10070.** ** **Se relaciona con proceso para desalinizar agua de mar previamente patentado.** ** La tecnología corresponde a una membranas de nanofiltración (NF 90 y NF 270) con modificación de la superficie activa para hacerlas más resistentes al ensuciamiento, mejorando su permeabilidad y rechazo de iones monovalentes (principalmente del boro), y así, reducir los gastos de operación y mantenimiento. Todo esto, mediante el desarrollo de redes interpoliméricas de intercambio iónico-quelantes de Poli ((cloruro de [3-(acrilamido propil)]trimetil amonio)-co-(glicidil metacrilato-N-metil-D-glucamina)) P(ClAPTA-co-GMA-NMG) y Poli((ácido 2-acrilamido-2-metil-propano sulfonico)-co-(glicidil metacrilato-N-metil-D-glucamina)) P(APSA-co-GMA-NMG) y el crecimiento de nanotubos in situ mediante CVD molecular asistido por microondas
  • Rodrigo Manuel Bórquez Yañez
Servicio I+D

Metales Pesados y Livianos en Matrices de Agua

Laboratorio de Fluorescencia de Rayos X
Determinación de concentraciones de metales pesados y livianos en variadas matrices de aguas (agua potable, rio, subterráneas, aguas industriales, etc)
Tecnología

Método de aceleración de la formación de lodo granular aeróbico mediante AHLs extraídas de reactores funcionales en etapas tempranas de operación

Facultad de Ingeniería
La solución consiste en un método y sistema para acelerar y modular el arranque de lodos granulares aeróbicos (AGS) mediante la adición controlada de una mezcla de N-acil-homoserina lactonas (AHLs) exógenas preparadas a partir de extractos enriquecidos de efluentes biológicos y su dosificación en momentos operacionales definidos del ciclo SBR. La invención integra: (i) un protocolo de obtención de AHLs por extracción líquido-líquido desde efluentes, concentradas para su empleo como “acelerador de granulación”; (ii) una pauta de dosificación de bajas concentraciones y una ventana temporal específica de aplicación para maximizar la respuesta fisiológica sin comprometer la estabilidad física del gránulo; (iii) una configuración de reactor y ciclo operacional que asegura la presión selectiva requerida para la selección de agregados densos; y (iv) ensayos de validación (actividades específicas, caracterización física y parámetros operacionales de estabilidad) que demuestran el efecto de la estrategia sobre el metabolismo y la formación granular.
  • Víctor Gabriel Guzmán Fierro

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