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 Imagen de referencia Ciencias exactas y aplicadas
Colección institucional

Ciencias exactas y aplicadas

Explora revistas, libros, infografías, simulaciones y más recursos que explican procesos científicos de forma sencilla, ideales para estudiantes, formadores, divulgadores e investigadores.

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    • 1 de Diciembre de 2020
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Imagen de apoyo de  Effect of pH to the decomposition of aqueous phenols mixture by ozone

Effect of pH to the decomposition of aqueous phenols mixture by ozone

Por: Sociedad Química de México | Fecha: 2007

Se estudió la degradación con ozono de la mezcla de fenol y sus derivados clorados. Los compuestos estudiados fueron fenol (Ph), 4-clorofenol (4-CPh) y 2,4-diclorofenol (2,4-DCPh). Se determinó el comportamiento cinético de cada compuesto fenólico en la mezcla modelo. Se investigó la influencia del pH en la dinámica de descomposición de los diferentes compuestos fenólicos en un intervalo de 2-12. Se observó el incremento en la velocidad de descomposición conforme aumentaba el pH. En el intervalo de pH?s estudiado, la ozonación del fenol y clorofenoles se realizó eficientemente. La absorbancia en UV de cada compuesto fue utilizada como método de control preliminar del grado de descomposición de cada compuesto fenólico. Se realizó el análisis usando cromatografía de líquidos (HPLC) para identificar los productos intermediarios y finales formados durante la ozonación de la mezcla de fenoles.

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Effect of pH to the decomposition of aqueous phenols mixture by ozone

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Imagen de apoyo de  Alternative disinfectants and oxidants guidance manual

Alternative disinfectants and oxidants guidance manual

Por: Oscar Córdoba Gaona | Fecha: 2018

El control de arvenses es una de las prácticas más costosas, pues representa entre el 20 al 30% de los costos en mano de obra. Tambien es una labor delicada dentro del manejo sanitario en los cultivos; sin embargo, a pesar de su gran importancia, son pocos los estudios que existen sobre el manejo de la vegetación arvense y sobre las pérdidas que éstas causan en el rendimiento final del cultivo del aguacate. Las arvenses, comúnmente conocidas como malezas, malas hierbas, hierbas invasoras, yuyos, plantas indeseables, entre otras, se definen como plantas no deseadas, que por sus características de adaptación, agresividad, eficiencia reproductiva y supervivencia, invaden y compiten con el cultivo de aguacate, por agua, luz, espacio y nutrimentos, generando pérdidas económicas, al reducir los rendimientos y la calidad de la cosecha, ser hospederas de insectos plagas, hongos y nemátodos.
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Arvenses

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Imagen de apoyo de  Desinfección solar del agua , Guía de aplicación

Desinfección solar del agua , Guía de aplicación

Por: Fundación SODIS | Fecha: 2007

La Fundación SODIS es una organización no gubernamental, cuyo objetivo principal es contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas que no tienen acceso a agua potable, mediante la difusión de la Desinfección Solar del Agua para consumo humano (SODIS) en América Latina. La Fundación cuenta con el respaldo científico del Instituto Federal Suizo para la Ciencia y la Tecnología Ambiental EAWAG (Dübendorf, Suiza) mediante su Departamento de Agua y Saneamiento en Países en Desarrollo SANDEC, además, de la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba, Bolivia).La Desinfección Solar del Agua, SODIS, es una solución simple, de bajo costo y ambientalmente sostenible para el tratamiento de agua para consumo humano a nivel doméstico, en lugares en los que la población consume agua cruda y microbiológicamente contaminada. El método SODIS usa la energía solar para destruir los microorganismos patógenos que causan enfermedades transmitidas por el agua y de esa manera mejora la calidad del agua utilizada para el consumo humano.Los microorganismos patógenos son vulnerables a dos efectos de la luz solar: la radiación en el espectro de luz UV-A (longitud de onda 320-400nm) y el calor (incremento en la temperatura del agua). Se produce una sinergia entre estos dos efectos, ya que el efecto combinado de ambos es mucho mayor que la suma de cada uno de ellos independientemente. Esto implica que la mortalidad de los microorganismos se incrementa cuando están expuestos a la temperatura elevada y a la luz UV-A simultáneamente.

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Desinfección solar del agua , Guía de aplicación

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Imagen de apoyo de  Uso de la energía solar para potabilizar agua por tecnologías económicas en zonas aisladas del Mercosur

Uso de la energía solar para potabilizar agua por tecnologías económicas en zonas aisladas del Mercosur

Por: Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología (RECyT) | Fecha: 2007

Se muestran los resultados del proyecto que se está llevando a cabo para proveer tecnologías económicas y aceptadas por la población para proveer agua potable segura en zonas aisladas, con escasos recursos hídricos y económicos y que aprovechan la luz solar como fuente de energía. En este proyecto participan 6 países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Trinidad & Tobago). Las tecnologías ofrecidas son la desinfección solar en unidades individuales (DSAUI-SODIS), la remoción de arsénico por oxidación solar (RAOS-SORAS) y la fotocatálisis heterogénea solar con dióxido de titanio (FH). Se describen los objetivos del proyecto, su justificación y las actividades llevadas a cabo por los grupos de Argentina, Brasil y Chile que presentan este trabajo.

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Uso de la energía solar para potabilizar agua por tecnologías económicas en zonas aisladas del Mercosur

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Imagen de apoyo de  Protecting public health - UV disinfection of drinking water

Protecting public health - UV disinfection of drinking water

Por: | Fecha: 2007

En este estudio se degradó primero la atrazina directamente por luz UV. Se identificó la hidroxiatrazina como el principal producto de degradación, junto con otros dos subproductos menores desconocidos. Las constantes de la cinética de primer orden fueron determinadas para atrazina y su principal producto de degradación a una diversidad de temperaturas. Estas constantes se usaron en la ecuación de Arrhenius para determinar la energía de activación del proceso.

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Protecting public health - UV disinfection of drinking water

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Imagen de apoyo de  Desinfección solar de aguas por fotólisis y fotocatálisis , aplicación en Tucumán, Argentina

Desinfección solar de aguas por fotólisis y fotocatálisis , aplicación en Tucumán, Argentina

Por: Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) | Fecha: 2007

La desinfección solar de agua (SODIS) y la fotocatálisis heterogénea solar (FSH) son dos métodos efectivos, económicos y fáciles de usar en lugares donde es escasean el agua y los recursos. Este documento reporta los estudios llevados a cabo para validar las tecnologías SODIS y FHS para desinfección bacterial. En el último caso, se empleó TiO2 como catalizador sobre diferentes soportes, como botellas de PET y perlas de porcelana. Los microorganismos de prueba fueron los coniformes totales y fecales Enterococcus faecalis y Pseudomonas aeruginosa. Se llevaron a cabo las pruebas en agua sintética (composición química similar a la del agua natural) cargada con las bacterias coniformes, y en agua natural de varios pozos en Los Pereyra (Tucumán, Argentina).

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Imagen de apoyo de  Desinfección del agua por medio de luz ultravioleta

Desinfección del agua por medio de luz ultravioleta

Por: IngenieroAmbiental.com | Fecha: 2007

La luz ultravioleta (UV) es una alternativa de desinfección al uso del cloro y ozono en muchas aplicaciones de tratamiento de aguas potables y residuales. UV provee desinfección efectiva sin producción de subproductos de desinfección problemáticos. Se presenta información sobre el mecanismo de aplicación de UV para desinfección de agua potable. Se discuten las ventajas y desventajas de la técnica con miras a su comparación con la desinfección química. Se indica información práctica acerca del diseño del sistema UV, su operación y mantenimiento así como costos de capital, operación y mantenimiento para un rango de estrategias de desinfección.

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Desinfección del agua por medio de luz ultravioleta

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Imagen de apoyo de  Ultraviolet disinfection

Ultraviolet disinfection

Por: Edstrom Industries Inc. | Fecha: 2007

La energía ultravioleta (o UV) se encuentra en el espectro electromagnético entre la luz visible y los rayos X, y se describe mejor como radiación invisible. Para matar a los microorganismos, los rayos UV deben realmente alcanzar la célula. La energía UV penetra la membrana exterior de la célula, pasa a través del cuerpo de la célula, y destruye su ADN, previniendo la reproducción. El tratamiento UV no altera de forma química al agua, ya que nada se añade excepto energía. Los microorganismos esterilizados no se remueven del agua. La desinfección UV no remueve sustancias orgánicas o inorgánicas disueltas en el agua.

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Ultraviolet disinfection

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Imagen de apoyo de  Refinement and field testing of a low cost UV water disinfection Sistem for household Use in lesser-developed nations

Refinement and field testing of a low cost UV water disinfection Sistem for household Use in lesser-developed nations

Por: Stanford University Department of Physics | Fecha: 2007

La propagación de tecnologías pasivas de desinfección de agua de bajo costo para uso casero podría jugar un papel importante en la reducción de la incidencia de enfermedades causadas por el agua. Se desarrolló y probó un prototipo de US 5 de un sistema de desinfección UV de agua, de 5 L por minuto para uso casero; se hizo un estudio de campo durante un año en una zona rural de México.Esta tecnología pasiva de desinfección puede construirse con partes estándar disponibles en cualquier ciudad del mundo de tamaño medio. Por ello, la tecnología es un excelente candidato para modelos de transferencia de tecnología que hagan énfasis en producción a pequeña escala y trabajo comunitario, reduciendo los costos de mano de obra al mínimo y proporcionando la capacidad para mantenimiento y reparación locales.

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Impacts of goethite particles on UV disinfection of drinking water

Por: American Society for Microbiology | Fecha: 2007

Una asociación única entre células bacterianas y pequeñas partículas de goethita (~0.2 a 2 mm) protegen a Escherichia coli y Pseudomonas putida de la inactivación UV. La protección aumentaba con la concentración de partículas en el intervalo de turbidez de 1 a 50 unidades nefelométricas de turbidez y con el tiempo de acoplamiento bacteria-partícula, previo a la irradiación UV. El grado más bajo de inactivación bacterial al tiempo de acoplamiento mayor fue atribuido principalmente a la agregación de partículas, rodeando a las bacterias y proporcionándoles un escudo contra la radiación UV.

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