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MAGALI KARINA CAMARGO LEON

MAGALI KARINA CAMARGO LEON

MAGALI KARINA CAMARGO LEON

Magíster en Ingeniería y Ciencia de los Materiales, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU

DOCENTE CONTRATADO - CONTRATADO
Tiempo parcial por asignaturas (TPA)
Departamento Académico de Ciencias - Sección Química

Investigaciones

Se encontraron 3 investigaciones en el año 2023

2022 - 2023

Encapsulación de resinas alquídicas sintetizadas con aceite vegetal de origen peruano para la formulación de recubrimientos autorreparables y anticorrosivos epóxicos

Proyecto CAP-PUCP 2021-E-0013: Este estudio plantea la síntesis y caracterización de microcápsulas mediante el método de polimerización in situ utilizando resinas alquidicas como material encapsulado. Se sintetizarán resinas alquídicas para aplicaciones de mantenimiento con aceites vegetales de alto grado de insaturación (un aceite de origen peruano y otro comercial como referencia) y polialcoholes con distintas multifuncionalidades. Se plantea formular recubrimientos autorreparables de matriz epóxica con las microcápsulas preparadas, y estudiar su capacidad anticorrosiva.

Participantes:

Instituciones participantes:

  • PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU - "VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN" (Financiadora)
  • PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU - Instituto de Corrosión y Protección (Financiadora)
2021 - 2024

Síntesis de nuevos nanomateriales bidimensionales basados en carburos ternarios con potencial aplicación en biosensores

En el 2011 se reportó una nueva familia de materiales 2D denominados MXenos que surgen a partir de un proceso de disolución química selectiva del elemento A de las denominadas fases MAX. Las fases MAX son carburos/nitruros ternarios con fórmula general Mn+1AXn donde M es un metal de transición (Ej. Ti, Cr, Zr), A un elemento del grupo IIIA y IVA (Ej. Al, Si) y X es carbono o nitrógeno. Los MXenos poseen estructura nanolaminar, alta área superficial, conductividad eléctrica, hidrofilicidad, actividad electrocatalítica, alta capacidad de adsorción, etc. Por lo tanto, ofrecen alto potencial de aplicabilidad en áreas de energía, medio ambiente y salud. Los MXenos usualmente se preparan por ataque químico de partículas de fases MAX en soluciones de HF u otros ácidos en presencia de sales de fluoruro. Dichos procesos consumen mucho tiempo ya que requieren tiempos largos de ataque y varios ciclos de limpieza para obtener partículas de MXenos. Recientemente, la aplicación de MXenos en biosensores ha atraído mucho interés científico. En este sentido, los Mxenos pueden ser usados en electrodos para sensores electroquímicos de biomoléculas que poseen electroactividad. Este proyecto propone una metodología para la síntesis de MXenos basada en la modificación de películas delgadas del material precursor (Fases MAX Ti2AlC y Ti3AlC2) que se obtiene por pulverización catódica. Luego, se estudiará el proceso de disolución selectiva del Al para la obtención de los MXenos (Ti2C y Ti3C2). El hecho de trabajar con material precursor en forma de capas delgadas facilita el proceso de ataque químico ya que se requieren tiempos cortos así como agentes de ataque en menor concentración. Esta ruta es una alternativa que permite obtener MXenos en forma de una capa delgada adherida a un sustrato. Ello conlleva a la obtención de electrodos basados en MXenos. Se evaluará su desempeño de los electrodos en sensores electroquímicos para la detección y cuantificación de biomoléculas.

Participantes:

  • Adriana Ispas (Co-Investigador)
  • Andreas Bund (Co-Investigador)
  • Andreas Rosenkranz (Co-Investigador)
  • MAGALI KARINA CAMARGO LEON (Co-Investigador)
  • ROLF GRIESELER (Investigador principal)
  • CARLOS ENRIQUE TORRES FERNANDEZ (Co-Investigador)

Instituciones participantes:

  • CONCYTEC - FONDECYT (Financiadora)
  • PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU - Departamento Académico de Ciencias (Financiadora)
  • TECHNISCHE UNIVERSITAET ILMENAU - Grupo de Electroquímica y Galvanotecnica (Financiadora)
  • UNIVERSIDAD DE CHILE - Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales (Financiadora)
2022 - 2023

Validación de sistema innovador de acabado electroforético, que permita alcanzar llaves y jaladores de cierre, con acabado tipo espejo ultrabrillante, que cumplan con los estándares de calidad internacional.

El proyecto propone la validación de un proceso innovador para la obtención de pullers (jaladores de cierres) con características significativamente mejoradas (brillo, lisura de superficie, durabilidad y otros). Asimismo, se logrará tener productos con acabados diferenciados para los diseñadores y confeccionistas. Los competidores internacionales proveen piezas que cumplen con los acabados más no con la durabilidad del mismo. Debido a ello, a través de este proyecto, se pretende cubrir esta necesidad de mercado, priorizando los acabados de tipo: cobre, dorado, negro, niquel y estañado brillantes. La implementación del proyecto nos permitirá tener un producto innovador con acabados tipo espejo y mejora de propiedades como la resistencia a la corrosión y abrasión. Asimismo se investigará aspectos como el aseguramiento de calidad de los productos y baños de deposición implicados en el proceso de manufactura.

Participantes:

Instituciones participantes:

  • Corporación REY S.A. - - (Financiadora)
  • PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU - Instituto de Corrosión y Protección (Financiadora)
  • PROINNOVATE- Ministerio de la Producción - - (Financiadora)