Diseño y aplicación de dispositivos microfluídicos a sistemas reactivos en fase líquida
Design and application of microfluidic devices to liquid phase reactive systems
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Identificadores
URI: https://hdl.handle.net/10902/35496Registro completo
Mostrar el registro completo DCAutoría
Fernández Maza, Christian
Fecha
2025-02-07Derechos
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Disponible después de
2027-02-07
Palabras clave
Microfluidics
Microreactors
CFD
Droplets
Resumen/Abstract
La microfluídica es fundamental para la ciencia moderna, ya que permite manipular fluidos en volúmenes mínimos con gran precisión mediante fuerzas y tensiones de superficie a escala microscópica. Sus ventajas incluyen el flujo laminar controlado, que optimiza las reacciones químicas y minimiza los residuos, reduciendo costes y fomentando procesos más seguros y sostenibles. También permite una rápida transferencia de calor y materia, lo que acelera las reacciones y mejora la precisión analítica. La microfabricación avanzada, incluida la impresión 3D, está permitiendo el desarrollo de «laboratorios en un chip» compactos y multifuncionales. Esto amplía las aplicaciones de la microfluídica, con impacto en ámbitos como la biomedicina, la química y la farmacología, donde permite diagnósticos rápidos, síntesis de compuestos, extracciones selectivas, análisis de alta sensibilidad y administración de fármacos. Su aplicación contribuye significativamente al avance de tecnologías sostenibles y eficientes y muestra un alto potencial para resolver retos complejos en ciencia y tecnología.
Microfluidics is essential to modern science, allowing fluids to be manipulated in minimal volumes with high precision through microscale surface forces and surface tension. Its benefits include controlled laminar flow, which optimises chemical reactions and minimises waste, reducing costs and promoting safer and more sustainable processes. It also enables fast heat and mass transfer, accelerating reactions and improving analytical accuracy. Advanced microfabrication, including 3D printing, is enabling the development of compact, multifunctional “labs on a chip”. This broadens the applications of microfluidics, impacting areas such as biomedicine, chemistry and pharmacology, where it enables fast diagnostics, compound synthesis, selective extractions, high sensitivity analysis and drug delivery. Its implementation contributes significantly to the advancement of sustainable and efficient technologies and shows high potential for solving complex challenges in science and technology.
Colecciones a las que pertenece
- D23 Proyectos de Investigación [503]
- D23 Tesis [101]
- EDUC Tesis [654]