Operación remota de dispositivos microfluídicos para la producción de nanocompuestos
Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de control remoto para dispositivos microfluídicos, orientado a la producción de nanocompuestos. A través de la integración de tecnologías de monitoreo y control, como un potenciostato para mediciones electroquímicas, sensores de temperat...
- Autores:
-
Corredor Castellanos, Cristian Camilo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/1992/75774
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Temperatura
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Ingeniería
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Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de control remoto para dispositivos microfluídicos, orientado a la producción de nanocompuestos. A través de la integración de tecnologías de monitoreo y control, como un potenciostato para mediciones electroquímicas, sensores de temperatura y un sistema de control térmico, se busca mejorar la precisión, estabilidad y reproducibilidad del proceso. Inicialmente, se implementó un control remoto basado en una interfaz web; sin embargo, debido a limitaciones de conectividad y escalabilidad, se reestructuró el sistema utilizando comandos seriales para una mayor versatilidad y operatividad. Este enfoque permite la supervisión y ajuste en tiempo real de los parámetros del proceso, mejorando la eficiencia en la producción de nanocompuestos y facilitando la colaboración remota entre equipos de investigación. Este trabajo demuestra el potencial de integrar tecnologías de monitoreo y control remoto en la producción de nanocompuestos, abriendo nuevas posibilidades para la optimización de procesos industriales y la cooperación internacional en investigación. |
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Golmohammadi, "Towards smart personalized perspiration analysis: An IoT-integrated cellulose-based microfluidic wearable patch for smartphone fluorimetric multi-sensing of sweat biomarkers," Biosensors and Bioelectronics, vol. 168, p. 112450, 2020. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956566320304449.H. Q. Nguyen, V. D. Nguyen, V. M. Phan, and T. S. Seo, "A novel point-of-care platform for rapid SARS-CoV-2 detection utilizing an all-in-one 3D-printed microfluidic cartridge and IoT technology," Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 410, p. 135632, 2024. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400524003617.N. H. Bhuiyan and J. S. Shim, "Immunity testing against COVID-19 from blood by an IoT-enabled and AI-controlled multiplexed microfluidic platform," Biosensors and Bioelectronics, vol. 244, p. 115791, 2024. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956566323007339.J. Lalmalsawmi, D. Tiwari, and D. J. Kim, "Role of nanocomposite materials in the development of electrochemical sensors for arsenic: Past, present and future," J. Electroanal. Chem., vol. 877, p. 114630, 2020, doi: 10.1016/j.jelechem.2020.114630.M. Erol and M. E. Kuzucu, "Measurement of specific heat by using non-isolating container and Arduino: a novel teaching method," Physics Education, vol. 59, no. 3, p. 035023, Apr. 2024, doi: 10.1088/1361-6552/ad3d23. Disponible en: https://dx.doi.org/10.1088/1361-6552/ad3d23.C. F. Rodríguez, P. Guzmán-Sastoque, C. Muñoz-Camargo, L. H. Reyes, J. F. Osma, and J. C. Cruz, "Enhancing magnetic micro- and nanoparticle separation with a cost-effective microfluidic device fabricated by laser ablation of PMMA," Micromachines, vol. 15, no. 8, p. 1057, 2024. Disponible en: https://doi.org/10.3390/mi15081057.C. F. Rodríguez, M. Báez-Suárez, C. Muñoz-Camargo, L. H. Reyes, J. F. Osma, and J. C. 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Mendoza-Sanchez, "A low-cost programmable reversing flow column apparatus for investigating mixing zones," Groundwater, vol. 62, pp. 459-468, 2024, Disponible en: https://doi-org.ezproxy.uniandes.edu.co/10.1111/gwat.13359.201717744Publicationhttps://scholar.google.es/citations?user=6QQ-dqMAAAAJvirtual::22779-10000-0003-2928-3406virtual::22779-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000221112virtual::22779-1a9f6ef37-65d7-4484-be71-8f3b4067a8favirtual::22779-1a9f6ef37-65d7-4484-be71-8f3b4067a8favirtual::22779-1ORIGINALautorizacionTesis_CristianCorredor.pdfautorizacionTesis_CristianCorredor.pdfHIDEapplication/pdf285245https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/36daac77-3437-412f-9310-b72624e271b6/downloadcd6d0e14f6a3130583ddfd4d938c81beMD51Operación remota de dispositivos microfluídicos para la producción de nanocompuestos.pdfOperación remota de dispositivos microfluídicos para la producción de 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