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Efectos a corto y largo plazo del fuego sobre algunas propiedades del suelo. Incendios naturales e incendios experimentales bajo condiciones de campo y laboratorio. ÍndiceGuardar en la bibliotecaEditarComparar Citación Rango Lectores Artículos relacionados MencionesVer Impacto

Un modelo de respuesta rápida para simular la dispersión de la radiactividad en el Estrecho de GibraltarJournal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2007Guardar en la bibliotecaDescargarEditarComparar Cita Rango Lectores MencionesVer Impacto

Modelling surface radioactive, chemical and oil spills in the Strait of GibraltarComputers & Geosciences, 2008Save to LibraryDownloadEditCompare Citation Rank Readers Related Papers MentionsView Impact

Las condiciones de humectación de las cenizas salpican la erosión y las tasas de escorrentía en el post-incendioLa ciencia del medio ambiente total, 13 de enero de 2015Guardar en la bibliotecaEditarComparar Citación Rango Lectores Menciones Ver Impacto

Los cambios en la repelencia al agua del suelo aumentan el flujo preferencial y el riesgo de erosión del suelo tras un incendio forestal intenso (Huelva, 2004)Muchos autores han informado del aumento de la repelencia al agua en las zonas afectadas por el fuego. Muchos autores han informado de un aumento de la repelencia al agua en las zonas afectadas por el fuego. Las investigaciones sobre la erosión del suelo después de los incendios muestran una serie de resultados. Muchos autores han encontrado un aumento de la erosión del suelo y de las tasas de escorrentía después de un incendio, debido a factores como la pérdida de la cubierta vegetal, la baja estabilidad estructural de los suelos y el aumento del flujo de escorrentía en las superficies del suelo afectadas por la hidrofobicidad inducida por el fuego. Diferentes autores han informado de la existencia de frentes de humectación con dedos en suelos repelentes al agua, mientras que en los suelos humectables se desarrolló un frente de humectación uniforme y ampliamente horizontal. Sin embargo, la heterogeneidad de los resultados, la influencia de la vegetación y la diversidad de respuestas tras la quema hacen necesario el estudio y la caracterización de estos procesos con especial interés en las zonas mediterráneas quemadas de forma recurrente. Los objetivos de esta investigación son estudiar el efecto de la quema en el WR en suelos mediterráneos bajo encinas y pinos, estudiar la relación del WR inducido por el fuego y otros parámetros del suelo, y estudiar la…Guardar en la BibliotecaEditarComparar Citación Rango Lectores MencionesVer Impacto

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ResumenEn este trabajo se han analizado los efectos de la sustitución de los áridos del hormigón autocompactante por escoria de alto horno refrigerada por aire. Se han fabricado diferentes mezclas sustituyendo los áridos finos y gruesos naturales por escoria de alto horno refrigerada por aire. Se ha determinado la energía de fractura y la resistencia a la tracción y a la compresión de cada mezcla. Se han observado las propiedades autocompactantes de las mezclas, o la ausencia de las mismas. Los principales objetivos de esta investigación son la disminución del precio de los áridos, la reducción de los residuos industriales y la atenuación de la tasa de consumo de recursos naturales. Los resultados muestran que la autocompactabilidad del hormigón se pierde gradualmente a medida que se aumenta el contenido de escoria, por lo que, cuando la proporción de sustitución es baja, el hormigón mantiene las propiedades de autocompactabilidad. Sin embargo, la pérdida de autocompactabilidad afecta a las propiedades mecánicas aumentando su resistencia. La escoria de alto horno refrigerada por aire no presentó problemas de lixiviación de metales pesados.

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Jefe de investigación: Luis A. Pérez Maqueda y Pedro Enrique Sánchez JiménezPeriodo: 01-12-2021 / 30-11-2023Fuente financiera: Ministerio de Ciencia e InnovaciónCódigo: PDC2021-121552-C21 – Proyectos I+D+i “Prueba de Concepto “Grupo de investigación:

El proyecto CeramFLASH propone las novedosas técnicas de procesado cerámico Flash Sintering (FS) y Reaction Flash Sintering (RFS) para la síntesis y preparación de cerámicas con interés tecnológico como electrolitos sólidos, piezoeléctricos o cerámicas duras. Estas técnicas permiten la preparación de materiales cerámicos en cuestión de segundos a temperaturas significativamente más bajas que las requeridas por las técnicas convencionales de sinterización, simplemente haciendo circular una pequeña corriente eléctrica bajo campos eléctricos moderados. Esta ventaja permite reducir el considerable consumo de energía que requieren las técnicas actuales de procesamiento de cerámica. Además, facilita la preparación de cerámicas difíciles de obturar en forma densa y nanoestructurada por métodos convencionales, como los compuestos de baja estabilidad térmica o los que requieren temperaturas de sinterización muy elevadas.

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Comprender la fluidez de los polvos cohesivos a alta temperatura es de gran importancia para muchas aplicaciones industriales en las que estos materiales se manipulan en condiciones térmicas duras. Por ejemplo, el proceso Calcium-Looping (CaL), que implica el transporte, el almacenamiento y la fluidificación de polvos de piedra caliza a alta temperatura, se está considerando hoy en día como una tecnología prometedora para el almacenamiento de energía termoquímica (TCES) en plantas de energía solar concentrada (CSP). En este contexto, el probador de polvos de Sevilla a alta temperatura (HTSPT) se presenta en este trabajo como una herramienta útil para analizar cómo cambia el comportamiento del flujo de los polvos cohesivos con la temperatura. El manuscrito revisa los principales resultados obtenidos hasta ahora utilizando este novedoso aparato. Se ilustra el cambio de la cohesividad del polvo y, por lo tanto, de la fluidez del mismo en función de la temperatura, el tamaño de las partículas, las propiedades del material y el recubrimiento superficial de nanosílice.

El proceso de bucle de calcio (CaL) ha sido ampliamente investigado como una tecnología de segunda generación para capturar el CO2 de las centrales eléctricas de combustibles fósiles con una alta eficiencia ya demostrada en plantas piloto a gran escala (1-2 MWh) (Barker, 1974; Blamey et al., 2010; Chacartegui et al., 2016; Kierzkowska et al., 2013; Prieto et al., 2016; Valverde, 2013). La tecnología CaL se beneficia de la abundancia, el bajo precio y la falta de toxicidad de los precursores naturales del CaO, como la caliza y la dolomita, que pueden utilizarse como materia prima. Básicamente, el proceso CaL se basa en la reacción reversible de calcinación/carbonatación

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About the Author: Olivo Magno