Compuestos poliméricos reforzados con fibras obtenidas de bagazo de agave Angustifolia Haw como materiales para placas bipolares

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DOI:

https://doi.org/10.61117/ipsumtec.v8i1.367

Palabras clave:

Celdas de combustible, Residuos agroindustriales, Conversión de energía, Hidrógeno

Resumen

Las Placas Bipolares (BPs) son uno de los componentes que tienen más importancia en las Celdas de Combustible de Membrana de Electrolito Polimérico (PEMFCs), ya que juegan un rol fundamental en la gestión de agua y gas, rendimiento eléctrico y estabilidad mecánica en las PEMFCs. Actualmente, el grafito es el material más utilizado en las BPs debido a su satisfactoria resistencia a la corrosión, altas conductividades térmicas y eléctricas y propiedades químicas estables. Sin embargo, este material presenta diversos inconvenientes tales como propiedades mecánicas limitadas, peso y volumen elevado, así como alto costo de fabricación.

Por lo tanto, para abordar estos inconvenientes, los compuestos poliméricos reforzados con fibras han sido ampliamente estudiados, ya que ofrecen varias ventajas, como un peso ligero, fácil maquinabilidad y resistencia a la corrosión. Por lo tanto, en este estudio se propone el diseño y producción de compuestos poliméricos reforzados con fibras obtenidas del bagazo de Agave angustifolia Haw. Se exploraron diferentes concentraciones de fibras (0.0, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, y 4.0, en % peso) en los compuestos poliméricos.

Sobre la distribución de las fibras en los compuestos, se observó una buena distribución de las fibras en los compuestos poliméricos. En lo que se refiere a las propiedades mecánicas, el módulo elástico tiende a aumentar con el incremento en el porcentaje de las fibras, lo cual sugiere que los compuestos poliméricos reforzados con las fibras de bagazo pueden ser buenos candidatos para ser usados en las placas bipolares de las celdas de combustible.

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Biografía del autor/a

Alejandro Gomez-Sanchez, Tecnológico Nacional de México

Profesor-investigador del Instituto Tecnológico del Valle de Etla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Su línea de investigación abarca la síntesis y caracterización de nanocompuestos para diversas aplicaciones, incluyendo la regeneración de tejido óseo y el desarrollo de materiales con propiedades mecánicas y eléctricas mejoradas.

Luis H. Robledo Taboada, Tecnológico Nacional de México

Profesor-investigador del Instituto Tecnológico de Oaxaca y pertenece al Sistemas Nacional de iInvestigadores. Además, cuenta con perfil deseable PRODEP. Su interes en la investigación se centra en sistemas de materiales mediante procesos de ablación láser , electroquímica y spray pirolis.

Víctor A. Franco-Luján, Tecnológico Nacional de México

Ingeniero mecánico, maestro y doctor en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales por el Instituto Politécnico Nacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación está enfocada en la sustentabilidad y durabilidad de materiales basados en cemento Portland.

Rita T. Martínez-Salgado, Tecnológico Nacional de México

Licenciada en Ingeniería en Biotecnología y maestra en Ingeniería y Tecnología Ambiental. Actualmente cursa el Doctorado en Ciencias de la Ingeniería en el Instituto Tecnológico del Valle de Etla, donde también se desempeña como docente. Sus intereses se centran en el desarrollo de proyectos sostenibles enfocados en el uso adecuado y bioremediación de los recursos naturales.

Heriberto Cruz-Martínez, Tecnológico Nacional de México

Profesor-investigador del Instituto Tecnológico del Valle de Etla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II. Autor de más 60 artículos científicos de alto factor de impacto. Ha participado en más de 70 congresos nacionales e internacionales. Su línea de investigación es sobre la conversión y almacenamiento de energía combinando la teoría y el experimento.

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2025-06-05

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Gomez-Sanchez, A., Robledo Taboada, L. H., Franco-Luján, V. A., Martínez-Salgado, R. T., & Cruz-Martínez, H. (2025). Compuestos poliméricos reforzados con fibras obtenidas de bagazo de agave Angustifolia Haw como materiales para placas bipolares. REVISTA IPSUMTEC, 8(1), 128–134. https://doi.org/10.61117/ipsumtec.v8i1.367

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