Búsqueda avanzada

OMAR PAUL TRONCOSO HEROS

OMAR PAUL TRONCOSO HEROS

OMAR PAUL TRONCOSO HEROS

Doctor en Ciencia y Tecnología de Coloides e Interfaces, UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Ver todos los grados

Diploma de Estudios Avanzados (UNIVERSIDAD DE VALENCIA)

Ingeniero Mecánico
DOCENTE ORDINARIO - AUXILIAR
Docente a tiempo completo (DTC)
Departamento Académico de Ingeniería - Sección Ingeniería Mecánica

Investigaciones

Se encontraron 2 investigaciones en el año 2026

2024 - 2026

Fabricación de dispositivos elastoméricos generadores de energía a partir de la shiringa (Hevea brasiliensis) de la Amazonía peruana

El caucho es un producto que durante un corto tiempo sirvió como motor principal de la economía amazónica del Perú. En el periodo comprendido entre los años 1880 y 1930 ciudades como Iquitos y Madre de Dios crecieron y se desarrollaron al amparo de una economía puramente extractivista. No obstante, la explotación insostenible del caucho, a través de prácticas que no consideran la capacidad de regeneración de los recursos naturales ni el equilibrio ecológico, conduce a la degradación ambiental, pérdida de biodiversidad y deterioro de los ecosistemas. Como hipótesis se propone; La fabricación de dispositivos elastoméricos generadores de energía a partir del látex de la shiringa será efectiva en la conversión de energía mecánica en energía eléctrica, debido a las propiedades únicas del elastómero derivado del látex de la shiringa. El objetivo general del proyecto es utilizar el caucho fabricado a partir del látex de la Shiringa (Hevea brasiliensis) de la Amazonía peruana como insumo principal para el desarrollo de nuevos generadores elastoméricos dieléctricos (DEG). Para ello se producirá nanocompuestos a partir del latex de Shiringa para maximizar su constante dieléctrica, se usarán dos tipos de refuerzo: i)nanopartículas cerámicas (k=300) y ii)grafeno, a su vez se optimizará el contenido de dichos refuerzos para maximizar el k resultante del prototipo de elastoméricos dieléctricos que se fabricará. Como resultado esperado se fabricará un látex que permitirá el desarrollo de una nueva industria de nanomateriales para aplicaciones energéticas. Esto beneficiará a las comunidades amazónicas dedicadas a la explotación de la Shiringa, que obtendrán un producto que podrá formar parte de una cadena productiva de mayor valor.

Participantes:

Instituciones participantes:

  • CONCYTEC - PROCIENCIA (Financiadora)
  • PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU - Departamento Académico de Ingeniería (Financiadora)
  • UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA - - (Financiadora)
2024 - 2026

Fibras poliméricas conductivas de biopolímeros nanoestructurados con propiedades mejoradas para e-textiles termoeléctricos

Tradicionalmente los polímeros se han utilizado como aislantes eléctricos. Sin embargo, en las últimas dos décadas, se ha demostrado que los materiales poliméricos conductores pueden reemplazar a los metales y semiconductores en una variedad de aplicaciones comerciales en el almacenamiento y la conversión de energía y la fabricación de dispositivos electrónicos portátiles como sensores y actuadores. Entre los polímeros conductores más investigados se encuentran el polipirrol (PPy), la polianilina (PANI) y el poli(3,4-etilendioxitiofeno) (PEDOT). Aunque estos polímeros sintéticos tienen conductividades eléctricas adecuadas (1,000-7,500 S/cm), su uso se ve limitado debido al hecho de que no son biodegradables y se busca disminuir el impacto ambiental de los dispositivos electrónicos para ampliar su rango de aplicaciones. Investigaciones anteriores realizadas en este laboratorio han demostrado la factibilidad de usar biopolímeros para obtener materiales conductores eléctricos ligeros y flexibles. Entre los biopolímeros usados están la celulosa bacteriana, almidón, carragenina y otros polisacáridos. Una estrategia exitosa ha sido sintetizar nanocompuestos en los que se agrega una fase con propiedades conductoras. Para el presente proyecto se pretende estudiar la conductividad de nanocompuestos de matriz biopolimérica para determinar las estrategias que permitan maximizar la conductividad final. Como matriz se utilizarán polisacáridos como celulosa bacteriana y almidón. Como fase conductora se usarán nano-objetos como grafeno y nanopartículas metálicas. A partir de estos nanocompuestos se podrá obtener fibras y tejidos conductores.

Participantes:

Instituciones participantes:

  • CONCYTEC - PROCIENCIA (Financiadora)
  • PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU - Departamento Académico de Ingeniería (Financiadora)
  • UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA - - (Financiadora)