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Modelización de la conductividad térmica en materiales celulares basados en el vidrio

Modelización de la conductividad térmica en materiales celulares basados en el vidrio

En primer lugar, se ha desarrollado un modelo teórico de la conductividad de estas espumas, empleando ecuaciones e información existente en la literatura sobre materiales celulares. A este modelo se han incorporado parámetros descriptores de las fases sólida y gaseosa que forman una serie de espumas de vidrio con diferentes densidades. Estos parámetros son el porcentaje de celda abierta, el tamaño medio de celda, el coeficiente de anisotropía de las celdas y la fracción de masa en las aristas. Posteriormente se ha medido experimentalmente la conductividad térmica de dichas muestras, así como los parámetros que definen su estructura, con el objetivo de validar el modelo teórico. En esta comparación, el modelo ha sido capaz de predecir la conductividad de las muestras con un error del 13%.
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Análisis de la relación formulación proceso estructura en materiales celulares basados en poliolefinas

Análisis de la relación formulación proceso estructura en materiales celulares basados en poliolefinas

Este trabajo está enmarcado dentro de las líneas de investigación del Laboratorio de Materiales Celulares (CellMat) perteneciente al departamento de Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Valladolid. Sus objetivos fundamentales se centran en diseñar y producir nuevos materiales celulares avanzados y buscar nuevas rutas de fabricación de materiales celulares que mejoren la aplicabilidad y propiedades de los mismos con el fin de poder utilizarlos como sustitutos de materiales sólidos tradicionales. En los últimos años, el Laboratorio CellMat ha centrado parte de sus líneas de investigación en el análisis y comprensión de los mecanismos físicos involucrados en el proceso de espumado y ha utilizado para ello diversas aproximaciones centradas en el uso de técnicas experimentales avanzadas o en el diseño de experimentos centrados en modificaciones específicas de los parámetros de procesado o de la composición química de los materiales
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Fabricación de materiales celulares mejorados basados en Poliolefinas  Relación procesado composición estructura propiedades

Fabricación de materiales celulares mejorados basados en Poliolefinas Relación procesado composición estructura propiedades

Según el diagrama mostrado en la figura 2.4, el primer paso para conseguir materiales celulares poliméricos más efectivos para cada aplicación parte de la optimización de las propiedades del polímero base. La estrategia para optimizar las propiedades de la matriz polimérica se basa en dos puntos, la modificación de la arquitectura molecular del polímero base y la adición de diversos tipos de cargas bien orgánicas o inorgánicas [2, 4, 6, 18, 24]. La utilización de una u otra o de la combinación de ambas ya que su uso no es excluyente, depende tanto de la naturaleza de la matriz polimérica como de las restricciones que puedan ser impuestas por la normativa relacionada con la aplicación final del material. Además, hay que tener en cuenta el factor económico; la modificación de la arquitectura molecular de un polímero en ocasiones es un proceso complejo que puede acarrear aumentos en los costes del material. En relación a la adición de cargas, es necesario valorar, en función del porcentaje en el que deban ser añadidas, si la relación entre el efecto en la estructura y/o propiedades y el aumento de precio generado en el coste del material es viable desde un punto de vista económico.
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Desarrollo de nuevos agentes espumantes endotérmicos para la fabricación de materiales celulares poliméricos

Desarrollo de nuevos agentes espumantes endotérmicos para la fabricación de materiales celulares poliméricos

Y por último se atacan los dos últimos objetivos, que son el espumado y la posterior caracterización de los materiales celulares fabricados. Se escogen dos temperaturas, 180ºC (temperatura para la cual haya descompuesto todo el bicarbonato) y 210ºC (Temperatura de descomposición del citrato de sodio) y se introducen los precursores de polietileno con cada una de las mezclas. Se determinan grado de expansión, densidad y porcentaje de celda abierta para los materiales fabricados. Lo primero que se observa es una mayor expansión para los materiales poliméricos obtenidos a 180ºC que los que son calentados hasta los 210ºC. Esto es debido a que el polímero aumenta su fluidez con la temperatura, y cuanto mayor es ésta, menos capacidad de retención de gas. En de los precursores que se espuman a 180ºC se observa la expansión provocada por el gas provocada por la descomposición del bicarbonato, el posterior colapso y el inicio de la descomposición del citrato, con un pequeño aumento del grado de expansión. Se alcanzan elevados grados de expansión con las mezclas 25CIT-75BIC y 50CIT-50BIC. Para el bicarbonato puro se alcanzan expansiones parecidas, pero el porcentaje de celda abierta es menor para este caso que para los materiales celulares generados con las mezclas de ambos componentes (Figuras 17, 18, 19). Los precursores con elevados porcentajes de citrato alcanzan su máxima expansión para tiempos mayores, en el inicio de la descomposición del citrato, pero el grado de expansión es mucho menor. El agente espumante de referencia (Hydrocerol CF Powder) es semejante a los compuestos con 25% de citrato y 50% de citrato en cuanto grado de expansión, pero el intervalo de grado de expansión entre el estado de máxima espumación y el estado colapsado es mucho menor que en los agentes fabricados en este trabajo.
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Cinéticas de espumación y control de la estructura celular en materiales celulares basados en caucho natural y poliolefinas

Cinéticas de espumación y control de la estructura celular en materiales celulares basados en caucho natural y poliolefinas

Durante este trabajo se han fabricado y caracterizado materiales celulares basados en dos matrices poliméricas distintas: Una basada en un polímero termoplástico como es el polipropileno (PP) y otra basada en un polímero elastomérico como el caucho natural (CN). Una de las razones por las que se ha desarrollado esta tesis es porque este tipo de espumas poliméricas pueden llegar a ser de gran importancia comercial debido a que cubren un amplio rango de necesidades para determinadas aplicaciones. En el caso de las espumas de polipropileno, debido a que es un polímero de muy bajo precio pero de altas propiedades mecánicas en cuanto a rigidez y resistencia en comparación con otras poliolefinas como el polietileno. Esto podría permitir la utilización de estas espumas en aplicaciones estructurales donde solo tenían cabida otros tipos de espumas poliméricas basadas en PVC, PET y PS. Por otro lado, las espumas de caucho natural pueden representar interesantes alternativas en aplicaciones donde se requieran materiales ligeros pero con altas capacidades de deformación y absorción de energía. Estas propiedades son interesantes, por ejemplo, para calzado deportivo.
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Comportamiento mecánico de materiales celulares de carburo de silicio

Comportamiento mecánico de materiales celulares de carburo de silicio

Una  forma  de  clasificar  y  estudiar  los  distintos  tipos  de  materiales  cerámicos es en función de sus aplicaciones o posibles usos. Esta clasificación  tiene  en cuenta la evolución que han ido sufriendo las distintas aplicaciones  tecnológicas,  que  ha  creado  la  necesidad  de  fabricar  materiales  aptos  para  distintos  usos  (Fig.  1.1).  Hace  algún  tiempo  el  término  cerámica  denotaba  únicamente  el  arte  o  la  técnica  de  producción  de  artículos  de  alfarería,  es  decir,  incluía  sólo  el  concepto  de  cerámicos  tradicionales.  El  origen  etimológico  está  en  el  griego  keramos,  que  significa  alfarero  o  alfarería.  Sin  embargo  la  palabra  griega  está  relacionada  con  una  raíz  sánscrita  más  antigua que significa quemar (como ya se mencionó). En el sentido en que la  usaban  los  propios  griegos  su  significado  primordial  era  simplemente  material  quemado  o  tierra  quemada.  El  concepto  fundamental  contenido  en  el  término  era  el  de  un producto  obtenido  gracias  a  la  acción  del  fuego  sobre  materiales  terrosos.  En  la  actualidad  el  término  cerámico  es  más  amplio  y,  haciendo  una  clasificación  general  podríamos  distinguir  entre  los  cerámicos  tradicionales  (donde  estarían  incluidos  los  productos  de  alfarería)  y  los  materiales  cerámicos  para  uso  específico  en  ingeniería,  también  llamados  cerámicos avanzados.  
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Desarrollo de técnicas de medición no destructivas GS y XR para la determinación de gradientes de densidad y caracterización mecánica de materiales estructurales porosos y celulares

Desarrollo de técnicas de medición no destructivas GS y XR para la determinación de gradientes de densidad y caracterización mecánica de materiales estructurales porosos y celulares

Los ensayos no destructivos y en particular los métodos que usan energía de radiación con rayos X y gamma, representan una metodología muy poderosa para el estudio y la caracterización de los materiales celulares, permitiendo explorar y recabar informaciones a nivel micro-, meso- y macro- scopico [Rac09], [Bab04], [Sal10]. Igualmente, en el caso de un material poroso como el concreto estas técnicas son muy utilizadas para el análisis de sus propiedades y de los diferentes fenómenos físicos y químicos de interés [Iae02], [Oli04], [Pra15], [Duf15]. En la técnica de gamma scanning” (GS) [Cha07], [Var05] se emplea una fuente de emisión de radiación gamma con la intensidad suficiente para atravesar el material. La fuente se coloca en un lado del material o pieza a estudiar, mientras que en el otro extremo se instala un detector de radiación de alta sensibilidad con la función de registrar la intensidad de la radiación que es capaz de “emerger” en esta extremidad del material. El registro de las intensidades en los diferentes puntos de interés de la pieza permite construir un perfil de intensidades en estos puntos [Bru02], [Con08] que se puede sucesivamente poner en relación con la densidad. En cambio, con la técnica con rayos x (RX) [Asm02], [Gar90] es posible obtener imágenes del volumen completo de materiales. Con este método se puede medir cuantitativamente la densidad radiográfica (grado de oscurecimiento) en los diferentes puntos a estudiar y con ello establecer una correlación entre la densidad radiográfica alcanzada y la densidad del material. La fuente emisora de la radiación necesaria para obtener las imágenes se gradúa con potenciales y corrientes muy pequeñas usando tubos de rayos x que puedan regularse dentro de un amplio rango de diferencias de potencial y de corriente.
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Inicio de la traduccin dependiente de IRES: Un mecanismo alternativo para la sntesis de protenas

Inicio de la traduccin dependiente de IRES: Un mecanismo alternativo para la sntesis de protenas

tructura cap, por lo que los RNAm pueden traducirse mediante ambos mecanismos y producir una proteína idéntica. Sin embargo, cuando los IRES celulares se encuentran dentro de regiones codificantes del RNAm, se producen dos proteínas diferentes, una mediante la traducción dependien- te de cap y la otra de manera depen- diente de IRES. En otras ocasiones, la traducción de estos RNAm celulares puede ser mucho más compleja, y el balance entre ambos tipos de inicio de la traducción resulta en la producción de isoformas distintas de una proteí- na. Por ejemplo, el RNAm del factor de crecimiento de fibroblastos (FGF- 2) dirige la síntesis de cinco proteínas diferentes; la de mayor peso molecular se produce exclusivamente mediante una traducción dependiente de cap, mientras que la expresión de las otras cuatro es dependiente de IRES. El uso de diferentes codones para producir- las al parecer, depende de las caracte- rísticas propias de la región que per- miten su interacción con ciertos fac- tores proteicos celulares (7).
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CONSUMISMO, LOS CELULARES Y NUESTRO LEGADO

CONSUMISMO, LOS CELULARES Y NUESTRO LEGADO

Una digresión: No son pocas las cuestiones relacionadas con la vida útil de los celulares y su impacto en el ambiente. Todos nos maravillamos con el lanzamiento al mercado de nuevos y más modernos aparatos de comunicación –basta enumerar los modelos Iphone de Apple- que nos permiten comunicarnos al instante con cualquier punto del planeta o su mayor duración o las aplicaciones que poseen. Sin embargo, el lanzamiento de un nuevo producto conlleva que el modelo anterior quede obsoleto o fuera de moda, y entonces qué pasa con ellos. Muy simple: los descartamos por anacrónicos, tanto al aparato como a sus componentes internos. Uno de ellos es muy peligroso para el ambiente, y nos referimos a la batería de litio. Nuevamente, nos preguntamos al momento de su descarte o desecho cuantas horas de trabajo y producción han significado para el producto que tiramos a la basura.
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Escenarios y modelos de simulación como instrumento en la planificación territorial y metropolitana

Escenarios y modelos de simulación como instrumento en la planificación territorial y metropolitana

Los modelos basados en autómatas celulares han sido descritos y empleados ampliamente como un instrumento adecuado para la representación y si- mulación espacial de crecimientos urbanos (Batty, 1997; White et al., 1997; Frankhauser, 1998; White y Engelen, 2000; Barredo et al., 2003; Barredo et al., 2004; Couclelis, 2005; Li et al., 2008; Petrov et al., 2009; Santé et al., 2010), especialmente para la simulación de escenarios exploratorios externos de futuros desarrollos urbanos (Barredo y Gómez Delgado, 2008; Aguilera, 2008), destacando ade- más su capacidad para representar diferentes pa- trones o formas de ocupación urbana (Aguilera, 2008; Valenzuela et al., 2008). Así, mediante su aplicación es posible representar espacialmente escenarios exploratorios externos que reflejen como consecuencia diferentes intensidades de los crecimientos urbanos, diversas formas o patrones de ocupación, distintos niveles de protección am- biental, etc., todo ello en función de la evolución de los factores motrices que controlan el des- arrollo de los escenarios.
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9. INTRODUCCIÓN A LA CÉLULA

9. INTRODUCCIÓN A LA CÉLULA

Las proteínas de la cápsida tienen la función de posibilitar la infección, ya que son reconocidas de forma específica por proteínas de las membranas celulares. No siempre se introduce en la célula hospedadora. Una vez dentro el material genético viral (que puede ser ADN o ARN) dirige la producción de nuevos virus (los virus que tienen ARN realizan transcripción inversa y suponen una de las excepciones que actualmente se reconocen en el dogma central de la biología). Hay muchos mecanismos de infección y aunque existen virus que pueden permanecer latentes en las células hospedadoras sin matarlas (Herpes) lo cierto es que la producción de virus termina con la muerte celular mediante lisis
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Toxicidad del aceite esencial de Tagetes minuta L. (Asteraceae) obtenido de poblaciones silvestres y cultivadas.

Toxicidad del aceite esencial de Tagetes minuta L. (Asteraceae) obtenido de poblaciones silvestres y cultivadas.

39 Las diferencias en los resultados de citotoxicidad obtenidos en esta tesina y los presentados por otros autores, podrían deberse a variaciones en la composición química de cada AE. Aunque presentaron los mismos componentes, los AEs se obtuvieron de distintas áreas geográficas, donde las condiciones climáticas, formación y estado nutricional del suelo son diferentes, factores que se sabe producen variación en las proporciones de cada componente (Bagetta et al., 2015). Además, cabe destacarse que los AEs tienen que ser considerados como sustancias que actúan como un todo, con fenómenos sinérgicos/antagónicos de sus constituyentes (Escobar et al., 2012), y no hay que dejar de considerar que los sistemas celulares utilizados fueron diferentes.
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Resoluciones celulares

Resoluciones celulares

Actualmente existen varias construcciones de estos complejos celulares. El primero en dar una fue J. Mermin en el art´ıculo [Mer], y que funciona para la resoluci´ on cl´ asica de Eliahou-Kervaire. Sin embargo, muy recientemente, dos art´ıculos casi simult´ aneos dieron una construcci´ on para la resoluci´ on de Eliahou-Kervaire generalizada de [HT] que hemos presentado en la secci´ on anterior. Dichas construcciones se deben, por un lado, a A. Goodarzi en el art´ıculo [Goo], y por otro, a A. Dochtermann y F. Mohammadi en el art´ıculo [DM]. En esta secci´ on, presentaremos esta ´ ultima construcci´ on, ya que la descripci´ on es m´ as elemental y f´ acil de visualizar. De hecho, por primera vez en esta memoria, podremos obtener ejemplos de resoluciones celulares que no son simpliciales, como la de Taylor.
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Mátematica   celulares pdf

Mátematica celulares pdf

electrónicos, los teléfonos celulares están presentes prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad. Sus herramientas y aplicaciones son aceptadas sin mayores discusiones en el mundo adulto y, en algunos casos, también en ámbitos infantiles. Sin embargo, este lugar que se han ganado en otros espa- cios no ha sido conquistado aún en la escuela. Allí sigue siendo un desafío establecer cuál es el legítimo lugar que deben ocupar, en estrecha relación con lo que pueden aportar en la mejora de los aprendizajes de los alumnos. Su incorporación al aula, como cualquier otro recurso para la enseñanza, supone un trabajo previo de reflexión por parte del docente respecto de qué lugar ocuparán en la planificación de los conteni- dos previstos, decidiendo cuáles aplicaciones conven- drá utilizar y en qué espacios, tiempos y qué condiciones se establecerán para su uso. Una idea que creemos debe guiar de manera permanente dicha reflexión es cuál será el aporte sustancial que los telé- fonos celulares pueden hacer al aprendizaje, a partir de entrar en diálogo con las herramientas habituales (lápiz, papel, regla, escuadra, cartele- ras, computadoras, etc.). Se trata de evitar caer en falsas dicotomías, donde un tipo de
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Síntesis de espumas metálicas de aluminio de celda abierta

Síntesis de espumas metálicas de aluminio de celda abierta

En el presente trabajo se obtuvieron muestras de espumas metálicas de aluminio de celda abierta, mediante el método de infiltración de metal fundido en preformas solubles, utilizando como preforma el cloruro de sodio (NaCl), con un tamaño de grano en el intervalo de 0,85-1,7 mm. Posteriormente estas muestras fueron caracterizadas estructural y mecánicamente. La obtención de las muestras de espuma, se fundamentó en un protocolo experimental relativamente fácil de implementar y replicar en el Laboratorio de Fundición de Metales de la EPN. Respecto a la caracterización estructural, se estudiaron parámetros tales como densidad relativa, tamaño de poro, porcentaje de porosidad y otros. Todos estos parámetros se analizaron estadísticamente, en donde se observó que las muestras no son totalmente homogéneas, ya que, en la mayoría existe una desviación estándar considerable. El valor medio de porosidad en las muestras analizadas fue del 85,5%, lo que indica la producción de una espuma altamente porosa. La presencia de poros con tamaños por encima del rango establecido de granos de NaCl (0,85-1,7 mm), podría indicar sinterización de partículas, probablemente por algún exceso de temperatura en el proceso. Respecto a la caracterización mecánica, el ensayo de compresión se realizó sobre una muestra representativa, en la cual se observa que el área de meseta extendida de la curva esfuerzo-deformación, presenta una ligera pendiente positiva, característica de este tipo de materiales, lo que puede ser el resultado del endurecimiento por deformación constante que sufre la espuma. Los valores obtenidos del cálculo de la energía compresiva absorbida, verifican la elevada capacidad de absorción de energía de deformación, en estos materiales.
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Fabricación y caracterización de materiales poliméricos nanocelulares: análisis de las propiedades acústicas cuando el tamaño de celda cambia del rango micrométrico al nanométrico

Fabricación y caracterización de materiales poliméricos nanocelulares: análisis de las propiedades acústicas cuando el tamaño de celda cambia del rango micrométrico al nanométrico

Por otra parte aunque los valores de su coeficiente de absorción sean muy parecidos y en torno a los 4000 Hz para todas las muestras, se puede observar que las muestras de tamaño de celda nanocelular poseen dos picos a mayores, que se sitúan en torno a una frecuencia cercana a los 2000 y a los 5700 Hz. Estos picos (que poseen una estrechez mayor en las muestras nanocelulares que microcelulares), se refieren a los valores para los cuales nuestras espumas absorben el sonido que les llega. Por lo tanto queda claro que para espumas nanocelulares el material absorberá todo tipo de sonidos agudos (se recuerda que se llaman sonidos agudos a todos aquellos que superan los 2000 Hz hasta los 20.000 Hz que es el umbral de audición del ser humano [46]) y alguna pequeña parte de los sonidos de frecuencia media. Sin embargo, los materiales de celdas microcelulares solo podrán absorber sonidos agudos.
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Morfología y citoquímica de cultivos celulares de Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) y susceptibilidad a Leishmania panamensis (Kinetoplastida: Trypanosomatidae)

Morfología y citoquímica de cultivos celulares de Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) y susceptibilidad a Leishmania panamensis (Kinetoplastida: Trypanosomatidae)

La primera línea celular de Aedes aegypti fue establecida por Grace en 1966; poste- riormente, se generaron otras líneas celulares de esta misma especie (Bhat y Singh 1969, varma y Pudney 1969). Desde entonces, dife- rentes cultivos celulares de mosquitos se han utilizado como sustratos para el aislamiento e identificación de arbovirus. Sin embargo, exis- te en la actualidad una amplia gama de aplica- ciones biotecnológicas (Singh 1972, Sudeep et al. 2005), así como también biomédicas, principalmente en investigaciones con algunas bacterias y parásitos (Syafruddin et al. 1992, Dobson et al. 2002). En esta última línea de acción, es importante resaltar el estudio rea- lizado por Fampa et al. (2003), en el cual se muestra la interacción de ciertas especies de tripanosomátidos monoxenos con líneas celu- lares de A. albopictus, Anopheles gambiae y Lutzomyia longipalpis. De igual manera, se han realizado infecciones con Trypanosoma brucei en cultivos celulares del mosquito A. gambiae, en donde al parecer, no se disminuye la infecti- vidad del parásito al utilizar estas células como sustrato (Kaminsky et al. 1987).
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LOVECRAFT : Cases fuera de este mundo

LOVECRAFT : Cases fuera de este mundo

ciudad de Managua, pudiendo establecer sucursales en cualquier parte del país y aún fuera de la República. CLAUSULA SEGUNDA: La sociedad se dedicará a operaciones comerciales de fabricación y venta de protectores para dispositivos móviles a base de materiales reciclados. De igual manera la sociedad podrá comercializar, importar, cualquier tipo de producto, todo de acuerdo a las normas legales vigentes. B)- Suscribir y ser parte de cualquier tipo de contrato, convenio u obligación con cualquier persona, compañía o entidad, ya sea pública o privada. C)-Hacer cualquier negocio lícito, aunque no sea semejante al objeto relacionado en la presente escritura de constitución o en sus reformas, pudiendo la sociedad en cumplimiento de su objeto social, adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles, emitir, endosar y realizar todo tipo de transacciones bancarias. Abrir y manejar cuentas corrientes en moneda nacional o extranjera en cualquier entidad financiera o no financiera, nacional o extranjera, dentro o fuera del país. CLAUSULA TERCERA: El señor ALEJANDRO ARI AGUADO CISNEROS y la señorita FABRICIA ALEXANDRA MARTÍNEZ SÁNCHEZ aportan a la sociedad la cantidad de SIETE MIL DÓLARES cada uno y la señorita IXI PARDO MORA aporta a la sociedad la cantidad de SEIS MIL DÓLARES en efectivo lo que da un total de VEINTE MIL DÓLARES. Esta suma constituye el capital social, el que podrá incrementar a medida que la empresa crezca. CLAUSULA CUARTA: La Sociedad durará veinte años a contar del día de su inscripción en el Registro Público Mercantil de esta ciudad de Managua, fecha en que se abrirán las operaciones sociales. Este plazo se entenderá prorrogado sucesivamente por otros iguales, por el simple hecho de que cualquiera de los socios, no manifestaren lo contrario, por escrito notificado a administrador de la Sociedad, seis meses por lo menos antes de la expiración de cualquiera de los plazos. CLAUSULA QUINTA: Las ganan- cias líquidas
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La economía circular en la industria electrónica en México: mapeo del flujo de materiales en teléfonos celulares

La economía circular en la industria electrónica en México: mapeo del flujo de materiales en teléfonos celulares

Existen ocho procesos de recuperación de un aparato electrónico y electrónico. En la Tabla 3.18 se muestra que un AEE se puede extender el tiempo de vida útil por medio de su reúso, a través de reparaciones, actualizaciones del sistema operativo o reemplazando alguna de sus piezas (reacondicionamiento). También, se recuperan un producto por medio de re- manufactura, mediante la inspección, reparación, reemplazo de piezas y/o actualización del sistema, para llegar a un estado de calidad funcional. En caso de que el equipo ya no funcione, el reciclador optará por el desensamblado y aprovechará los componentes buenos para que estos sean usados en los procesos previamente mencionados (reparación, re- acondicionamiento, re-manufactura). Con respecto al reciclaje, las empresas usan casi todas las partes y materiales de los residuos electrónicos, para poder venderlos en mercados locales o en el extranjero como materia prima. En caso de que los materiales no puedan ser aprovechados, las legislaciones de cada país determinarán los destinos finales de los materiales que no pueden ser aprovechados. Por ejemplo, se puede pasar a la etapa de destrucción, ya sea por medio de incineración para generar energía o hacia disposición final segura, a través de procesos químicos de almacenamiento controlado.
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ACTIVIDADES TEMA 17

ACTIVIDADES TEMA 17

b) ¿Qué proceso metabólico se inicia cuando se añade oxígeno al medio? Indicar los compartimentos celulares donde se desarrolla el proceso de degradación total de la glucosa en presencia de oxígeno. c) Represente un esquema del orgánulo, que participa en el consumo de oxígeno en la célula, indicando sus partes*

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