Explora I+D+i UPV

Volver atrás Líneas de estructuras de investigación

Departamento De Termodinámica Aplicada

Compartir

Principales cifras de actividad del último año

  • investigadores 5
  • subvenciones
  • contratación 7.500 €
Principales clientes

FUNDATECYR, FUNDACION ATECYR

Líneas I+D+i

  • Caracterización de materiales para aplicaciones energéticas: Pilas de combustible poliméricas.. Caracterización de materiales para aplicaciones energéticas: Pilas de combustible poliméricas..
    Procesos de transporte a través de membranas poliméricas. Desarrollo y caracterización de membranas de intercambio iónico con aplicaciones en el campo de la energía y en particular en el desarrollo de pilas de combustible del tipo PEMFC (de las siglas Proton Exchange Membranes fuel cells) para trabajar a bajas temperaturas ((< 100ºC) y moderadas temperaturas (100-160ºC) y DMFC (de las siglas direct metanol fuel cells) así como baterías, electrolizadores y supercondensadores. Las investigaciones han estado soportadas por más de 20 proyectos cubriendo tanto estudios teóricos como experimentales en diferentes líneas de trabajo en el campo de las membranas, como es el transporte de iones, el análisis dieléctrico para estudio de la conductividad eléctrica de los materiales polímeros, mediante espectroscopia de impedancias electroquímica, así como el estudio de los procesos de relajación y la difusión de gases en polímeros e hidrogeles. Se tienen excelentes resultados en el campo de la formación de membranas compuestas, usando nanofibras poliméricas materiales metal-orgánico estructurados (MOFs) y ZIFs (de las siglas en inglés Zeolitic imidazolate framework Materials), así como líquidos iónicos (ILs). Todos estos polímeros son de especial interés en el campo de la industria derivada del petróleo, como es la separación de gases, en especial el CO2, y la adsorción del H2; y la generación de energía eficiente, limpia y segura, como es su aplicación en pilas de combustible..
  • Flujo y consumo de oxígeno en el una cornea humana durante el uso de una lente de contacto (LC). Estudio del transporte de oxígeno en materiales hidrogeles con aplicaciones a lentes de contacto (LC), así como el análisis de la oxigenación y consumo de la córnea humana en cada una de sus partes: endotelio, estroma y epitelio sometida al uso de una LC. .
    El estudio de la variación del consumo de oxígeno en una córnea humana in vivo durante el uso de lentes de contacto ha sido técnicamente un desafío y se han realizado varios intentos en los últimos 20 años modelando la fisiología de la córnea humana durante el uso de lentes de contacto. Los modelos mas significativos de consumo de oxígeno predicen las posibles métricas de oxígeno disponibles en la interfase cornea/lagrima que permiten determinar el flujo de oxígeno, el consumo de oxígeno y la tensión de oxígeno a través de las diferentes capas (endotelio, estroma y epitelio). Aunque la deficiencia de oxígeno produce edema corneal, hinchazón corneal, hipoxia, acidosis y otras anomalías, la estimación de la distribución de oxígeno bajo el uso de lentes de contacto es interesante para saber qué transmisibilidad deberan tener las lentes de contacto para mantener la córnea con una buena oxigenación y así evitar una posible anoxia en el epitelio y el estroma. La estimación de la transmisibilidad mínima de una lente para aplicaciones de uso prolongado será muy útil tanto para los médicos como para los fabricantes. El objetivo de este artículo es presentar una discusión completa sobre los modelos que permiten dar una estimación de la distribución de la presión parcial de oxígeno, la distribución del perfil del flujo corneal y la tasa de consumo de oxígeno, y finalmente la estimación del mecanismo de relajación de la córnea dependiendo de tensión de oxígeno en la interfase córnea-lágrima producido por el uso de lentes de contacto..
  • Acondicionamiento Térmico de Edificios.
    Transferencia de calor y masa. Simulación térmica de edificios, cálculo de cargas y consumos. Uso de Energía solar Pasiva y activa para calentar y refrigerar. Estudios técnico-económicos. Construcción de equipos de frío por absorción para uso en viviendas..
  • Energía y Radiación solar.
    (I) Banda ancha, la irradiancia ultravioleta A y B, irradianza eritemática y su influencia sobre las personas. Medida y modelización de la irradiancia UVB en planos inclinados. (II) Irradiancia espectral: el grupo se dedica a analizar la influencia de los aerosoles en Valencia y su influencia sobre el cabio climático..
  • Refrigeración y procesos térmicos industriales.
    Sistemas térmicos en centrales de producción de potencia. Torres de refrigeración (legionela). Aplicación industrial del frío. Nuevos refrigerantes. Aprovechamiento de antiguas instalaciones..