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Nuevos materiales en la sociedad del siglo XXI

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La Ciencia de los Materiales es una ciencia nueva aceptada cómo disciplina científica en 1958. El desarrollo científico y tecnológico de la segunda mitad del siglo XX no hubiera sido posible sin el desarrollo de materiales, algunos de ellos desconocidos con anterioridad. Actualmente la Ciencia de Materiales es una ciencia multidisciplinar y el futuro necesita desarrollar tecnologías sostenibles de producción y consumo de energía que requieren, entre otras cosas, nuevos materiales hoy inexistentes con nuevas propiedades más sofisticadas. Peer reviewed
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... Rachel Carson y Aldo Leopold empiezan a hacer un llamado a la conciencia ecológica del ser humano en los años sesenta, alertando sobre la importancia del cuidado del ambiente y la contaminación que se estaba suscitando por los contaminantes antropogénicos (Lytle, 2007). En la llamada revolución científico-técnica iniciada en la segunda mitad del siglo xx suceden cambios en la producción de energía a partir de la introducción de fuentes alternativas (nuclear, solar, eólica, hidráulica), surgen las ciencias de la informática y la robótica, la electrónica y con ello la automatización de la producción, las nuevas cerámicas, la fibra óptica, la ingeniería genética y el repunte de la industria química con nuevos materiales que exhiben propiedades excepcionales (Arnoletto, 2007;Bartolomé et al., 2007). Como consecuencia de estos avances y de la concentración de población en zonas urbanas, el uso de materiales y la generación de residuos como subproducto de la sociedad contemporánea se ha ido incrementando conforme ha aumentado la tasa de consumo y producción (Bisschop, 2016). ...
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El modelo de organización que prevalece en las organizaciones públicas es el resultado de una evolución que ha respondido a constantes desafíos provenientes de cambios en su entorno operativo. Este trabajo presenta los resultados de un estudio comparativo de tres organismos operadores (OO) de agua del norte de México, que han adoptado principios gerenciales en sus modelos organizacionales y muestran un mejor desem- peño con respecto de otros OO en México: Aguas de Saltillo (AgSal), Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (cespt) y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (sadm). Algunos de los principales hallazgos de este trabajo son: en las tres organiza- ciones se ha observado una redefinición de los componentes de sus modelos organi- zacionales y se han formado con áreas dedicadas a la supervisión y monitoreo de los sistemas de gestión. El funcionamiento de comités para la gestión de distintos aspec- tos organizacionales es común también a los tres casos, aunque con distinto grado de formalidad, continuidad y poder de decisión. Adicionalmente, a los principios geren- ciales tradicionales como calidad, mejoramiento continuo, entre otros, se ha intentado incorporar otros valores relacionados con el carácter social de los servicios del agua: responsabilidad social, transparencia y sustentabilidad (The organization model that prevails in public organizations responds to constant challenges arising from changes in its operating environment. This paper presents the results of a comparative study of three water utilities (OO) in northern Mexico: Aguas de Saltillo (AgSal), Tijuana State Public Services Commission (CESPT), and Monterrey Water and Drainage Services (SADM). They have adopted managerial principles in their organizational models and show better performance than other OOs in Mexico. The main findings point to a redefinition of each model in areas dedicated to supervising and monitoring management systems. In this sense, the operation of management committees for different organizational aspects is common to all three cases, although with varying degrees of formality, continuity, and decision-making power. Additionally to traditional management principles such as quality and continuous improvement, among others, we attempt to incorporate other values related to the social character of water services: social responsibility, transparency, and sustainability).
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Hundreds of different types of coatings are used to protect a variety of structural engineering materials from corrosion, wear, and erosion, and to provide lubrication and thermal insulation. Of all these, thermal barrier coatings (TBCs) have the most complex structure and must operate in the most demanding high-temperature environment of aircraft and industrial gas-turbine engines. TBCs, which comprise metal and ceramic multilayers, insulate turbine and combustor engine components from the hot gas stream, and improve the durability and energy efficiency of these engines. Improvements in TBCs will require a better understanding of the complex changes in their structure and properties that occur under operating conditions that lead to their failure. The structure, properties, and failure mechanisms of TBCs are herein reviewed, together with a discussion of current limitations and future opportunities.
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Giant enhancement of the dielectric properties has been measured at the percolation threshold of a metal–insulator functional, graded composite using an in–situ electrical probe. The system reported (Mullite–Mo) combines very good thermal stability, low leakage currents, and very high capacitance, using dielectric materials with a low dielectric constant. Thus, devices made using this type of ceramic–metal supercapacitor may cover an important technological gap in high charge-storage devices, which could lead to a new generation of ceramic supercapacitors.