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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Prototipo de potenciostato con aplicaciones en procesos electroquímicos]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This article presents a low cost prototype potentiostat, which allows to control electrical variables in obtaining coatings by electrodeposition. The QFD (Quality Function Deployment) methodology was used as a planning tool in order to determine the characteristics that should have the potentiostat along the entire process of obtaining the prototype. The development of the research was based on the design and implementation of a prototype potentiostat that can handle three basic functions of electrodeposition. One first function, chronoamperometry lets to keep a constant voltage in the range of 0 V to 20 V and measures the current delivered to the system. A second function, chronopotentiometry maintains constant a current in a range of 0 A to 2 A and measures the voltage (potential). A third function, cyclic voltammetry, works in the same ranges of chronoamperometry (0 V to 20 V) and excites the system by signals as triangular wave, saw tooth, sine, and square, among others. These implemented features were compared to one conventional potentiostat, demonstrating its efficiency in controlling electrochemical processes.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Nesse trabalho se apresenta um protótipo de baixo custo potentiostat, que permite o controle das variáveis elétricas na obtenção de recobrimentos por eletrodeposição. Empregou-se a metodologia QFD (Quality Function Deployment) como ferramenta de planificação com o fim de determinar as características que devem ter o protótipo de um potentiostat. A pesquisa baseou-se na concepção e implementação de um protótipo de um potentiostat, permitindo trabalho 3 noções básicas de galvanoplastia, nomeadamente: cronoamperometria, que consiste em manter uma voltagem constante em um intervalo de 0V a 20V e mede a corrente entregada ao sistema; cronopotenciometria que mantem constante uma corrente de um rango de 0A a 2ª e mede a voltagem (potencial) e voltamperometria clinica, a qual trabalha nos mesmos intervalos que a conoamperometria (0V a 20V) e excita o sistema mediante sinais de onda triangular, dente de serra, senoidal, quadrada, entre os outros. Estas características implementadas são comparadas com as de um potensiostato comercial, demostrando sua eficiência no controle de processos eletroquímicos.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="Verdana"> 	      <p align="center"><font size="4"><b>Prototipo de potenciostato con aplicaciones en procesos electroqu&iacute;micos</b></font><sup>1</sup></p>      <p align="center"><font size="3"><b>Potentiostat prototype with applications in electrochemical processes</b></font></p>       <p align="center"><font size="3"><b>Prot&oacute;tipo de potenciostato com aplica&ccedil;&otilde;es em processos electroqu&iacute;micos</b></font></p>      <p align="center">B. Segura<sup>*</sup>, F. N. Jim&eacute;nez<sup>**</sup> y L. R. Giraldo<sup>***</sup></p>      <p><sup>1</sup> Producto derivado del proyecto de investigaci&oacute;n "Obtenci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n de recubrimientos biocompatibles de hidroxiapatita por procesos electroqu&iacute;micos con potenciales aplicaciones en implantes". Presentado por los grupos de Investigaci&oacute;n: F&iacute;sica y Matem&aacute;tica con &eacute;nfasis en la formaci&oacute;n de ingenieros y el grupo de Autom&aacute;tica de la Facultad de Ingenier&iacute;a de la Universidad Aut&oacute;noma de Manizales.    <br>  <sup>*</sup> B. Segura-Giraldo, docente Departamento de Electr&oacute;nica Universidad Aut&oacute;noma de Manizales, (Colombia), Docente Universidad Nacional Sede Manizales, (Colombia); email: <a href="mailto:bsegura@autonoma.edu.co">bsegura@autonoma.edu.co</a>    <br>  <sup>**</sup> F.N. Jim&eacute;nez-Garc&iacute;a, docente del Departamento de F&iacute;sica y Matem&aacute;tica de la Universidad Aut&oacute;noma de Manizales, (Colombia), Docente Universidad Nacional Sede Manizales, (Colombia); email: <a href="mailto:francy@hotmail.com">francy@hotmail.com</a>.    <br>  <sup>***</sup> L.R. Giraldo-Torres, docente del Departamento de F&iacute;sica y Matem&aacute;tica de la Universidad Aut&oacute;noma de Manizales, (Colombia), email: <a href="mailto:laura.giraldot@autonoma.edu.co">laura.giraldot@autonoma.edu.co</a></p>       <p align="center">Recibido Octubre 05 de 2015 - Aceptado Febrero 19 de 2016</p>  <hr>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b><i>Resumen</i></b></font></p>      <p>En este trabajo se presenta un prototipo de potenciostato de bajo costo, que permite el control de las variables el&eacute;ctricas en la obtenci&oacute;n de recubrimientos por electrodeposici&oacute;n. Se emple&oacute; la metodolog&iacute;a QFD (Quality Function Deployment) como herramienta de planificaci&oacute;n con el fin de determinar las caracter&iacute;sticas que debe tener el prototipo de potenciostato. El desarrollo de la investigaci&oacute;n se bas&oacute; en el dise&ntilde;o e implementaci&oacute;n de un prototipo de potenciostato que permita trabajar 3 funciones b&aacute;sicas de electrodeposici&oacute;n a saber: cronoamperometr&iacute;a, que consiste en mantener un voltaje constante en un rango de 0 V a 20 V y mide la corriente entregada al sistema; cronopotenciometr&iacute;a, que mantiene constante una corriente en un rango de 0 A a 2 A y mide el voltaje (potencial) y voltamperometr&iacute;a c&iacute;clica, la cual trabaja en los mismos rangos de la cronoamperometr&iacute;a (0 V a 20 V) y excita el sistema mediante se&ntilde;ales de onda triangular, diente de sierra, senoidal, cuadrada, entre otras. Estas caracter&iacute;sticas implementadas son comparadas con las de un potenciostato comercial, demostrando su eficiencia en el control de procesos electroqu&iacute;micos.</p>      <p><b><i>Palabra clave:</i></b> Potenciostato, electrodo, cronoamperometr&iacute;a, cronopotenciometr&iacute;a, voltametr&iacute;a c&iacute;clica.</p>  <hr>      <p><font size="3"><b><i>Abstract </i></b></font></p>      <p>This article presents a low cost prototype potentiostat, which allows to control electrical variables in obtaining coatings by electrodeposition. The QFD (Quality Function Deployment) methodology was used as a planning tool in order to determine the characteristics that should have the potentiostat along the entire process of obtaining the prototype. The development of the research was based on the design and implementation of a prototype potentiostat that can handle three basic functions of electrodeposition. One first function, chronoamperometry lets to keep a constant voltage in the range of 0 V to 20 V and measures the current delivered to the system. A second function, chronopotentiometry maintains constant a current in a range of 0 A to 2 A and measures the voltage (potential). A third function, cyclic voltammetry, works in the same ranges of chronoamperometry (0 V to 20 V) and excites the system by signals as triangular wave, saw tooth, sine, and square, among others. These implemented features were compared to one conventional potentiostat, demonstrating its efficiency in controlling electrochemical processes.</p>      <p><b><i>Key words:</i></b> Potentiostat, electrode, chronopotentiometry, chronopotentiometry, cyclic voltammetry.</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Resumo</b></font></p>      <p>Nesse trabalho se apresenta um prot&oacute;tipo de baixo custo potentiostat, que permite o controle das vari&aacute;veis el&eacute;tricas na obten&ccedil;&atilde;o de recobrimentos por eletrodeposi&ccedil;&atilde;o. Empregou-se a metodologia QFD (Quality Function Deployment) como ferramenta de planifica&ccedil;&atilde;o com o fim de determinar as caracter&iacute;sticas que devem ter o prot&oacute;tipo de um potentiostat. A pesquisa baseou-se na concep&ccedil;&atilde;o e implementa&ccedil;&atilde;o de um prot&oacute;tipo de um potentiostat, permitindo trabalho 3 no&ccedil;&otilde;es b&aacute;sicas de galvanoplastia, nomeadamente: cronoamperometria, que consiste em manter uma voltagem constante em um intervalo de 0V a 20V e mede a corrente entregada ao sistema; cronopotenciometria que mantem constante uma corrente de um rango de 0A a 2&ordf; e mede a voltagem (potencial) e voltamperometria clinica, a qual trabalha nos mesmos intervalos que a conoamperometria (0V a 20V) e excita o sistema mediante sinais de onda triangular, dente de serra, senoidal, quadrada, entre os outros. Estas caracter&iacute;sticas implementadas s&atilde;o comparadas com as de um potensiostato comercial, demostrando sua efici&ecirc;ncia no controle de processos eletroqu&iacute;micos.</p>      <p><b><i>Palavras chave: </i></b>Potenciostato, eletrodo, cronoamperometria, cronopotenciometria, voltametria c&iacute;clica.</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>I. Introducci&oacute;n</b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los procesos electroqu&iacute;micos se basan en reacciones de &oacute;xido-reducci&oacute;n, donde se transfieren electrones de una sustancia a otra, teniendo en cuenta variables como las el&eacute;ctricas, el tipo de electrodo, la transferencia de masa, la soluci&oacute;n y otras variables externas como la temperatura. Uno de los equipos m&aacute;s utilizados para los procesos electroqu&iacute;micos es el Potenciostato, el cual permite realizar control de algunas variables determinadas en una celda electroqu&iacute;mica; el potenciostato permite realizar control por cronoamperometr&iacute;a y por cronopotenciometr&iacute;a.</p>      <p>En la mayor&iacute;a de las aplicaciones los potenciostatos miden el flujo de corriente entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia, siendo la variable controlada el potencial de la celda y la variable medida la corriente generada tras el paso de dicho potencial, como consecuencia de los procesos de &oacute;xido reducci&oacute;n que sean o no producidos. Para mantener el electrodo de trabajo a un potencial constante debe evitarse que circule corriente por el electrodo de referencia debido a que cambiar&iacute;a su potencial y para contrarrestar este efecto se sugiere que se incluya un electrodo auxiliar como tercer electrodo, el cual har&iacute;a las veces de generador o sumidero de electrones en funci&oacute;n del potencial oxidante o reductor que se est&eacute; aplicando al electrodo de trabajo.</p>      <p>La energ&iacute;a entregada al sistema de electrodos es programada por el potenciostato en funci&oacute;n del tiempo y puede ser implementado de diversas formas como barrido lineal, c&iacute;clico, pulsado, en onda cuadrada, entre otras.</p>      <p>Uno de los tipos de barrido contribuye a la voltamperometr&iacute;a &#91;1&#93;, que se enmarca en un grupo de m&eacute;todos electroanal&iacute;ticos en los que la informaci&oacute;n sobre el analito se obtiene a partir de medidas de la intensidad de corriente, como resultado del potencial aplicado y la medida de impedancia en el sistema con condiciones que favorecen la polarizaci&oacute;n de un electrodo indicador o de trabajo.</p>      <p>La voltamperometr&iacute;a se desarrolla a partir de la polarograf&iacute;a, un tipo particular de variaci&oacute;n de voltaje que fue descubierta por el qu&iacute;mico checoslovaco Jaroslav Heyrovsky a principios de 1920 &#91;2&#93;. La voltamperometr&iacute;a c&iacute;clica consiste en variar el potencial en un rango determinado, de un electrodo estacionario inmerso en una soluci&oacute;n en reposo y medir la corriente resultante. La se&ntilde;al de excitaci&oacute;n provoca una respuesta de corriente caracter&iacute;stica. Las cuatro se&ntilde;ales de excitaci&oacute;n m&aacute;s comunes utilizadas se muestran en la <a href="#f1">figura 1</a>.</p>      <p align="center"><a name="f1"><img src="img/revistas/ecei/v10n19/v10n19a08f1.jpg"></a></p>       <p>La <a href="#f1">Figura 1a</a>, es la se&ntilde;al voltamperom&eacute;trica cl&aacute;sica, el barrido lineal, en la que la corriente continua aplicada a la celda, aumenta linealmente en funci&oacute;n del tiempo, en las <a href="#f1">Fig. 1b</a> y <a href="#f1">Fig. 1c</a> se muestran dos se&ntilde;ales de excitaci&oacute;n de impulsos. Las intensidades de corriente se miden a diferentes tiempos durante la vida de estos impulsos. La <a href="#f1">Fig. 1d</a> es una onda de forma triangular, donde el potencial var&iacute;a entre dos valores, primero aumenta linealmente hasta un potencial determinado, y despu&eacute;s disminuye linealmente con una pendiente del mismo valor num&eacute;rico hasta su valor original. Este proceso se puede repetir numerosas veces, registr&aacute;ndose la intensidad de corriente en funci&oacute;n del tiempo. La voltamperometr&iacute;a c&iacute;clica se utiliza normalmente para proporcionar informaci&oacute;n cualitativa sobre procesos electroqu&iacute;micos en diversas condiciones y constituye una herramienta importante para el estudio de los mecanismos y de las velocidades de los procesos de oxidaci&oacute;n/reducci&oacute;n.</p>      <p>Con el fin de dise&ntilde;ar un dispositivo de control y adquisici&oacute;n de datos, es necesario conocer acerca de los instrumentos que se encuentran en el mercado para dicho fin y de los adelantos tecnol&oacute;gicos que se est&aacute;n utilizando para el desarrollo de procesos electroqu&iacute;micos. Desde la mitad del siglo XX se han estudiado, planteado y depurado los m&eacute;todos para ejecutar las pruebas electroqu&iacute;micas lo que ha conllevado al desarrollo de potenciostatos cada vez m&aacute;s robustos y precisos &#91;3&#93;.</p>      <p>Se observa una tendencia mundial en dise&ntilde;ar sistemas completos que permiten realizar no solamente la prueba electroqu&iacute;mica, sino tambi&eacute;n la adquisici&oacute;n y procesamiento de los datos obtenidos. La mayor&iacute;a de estos equipos permiten la comunicaci&oacute;n con dispositivos de c&oacute;mputo para la visualizaci&oacute;n y an&aacute;lisis de los resultados por parte del usuario &#91;4&#93;.</p>       <p>En general, los fabricantes de potenciostatos modernos buscan crear equipos que se destaquen por tener alta precisi&oacute;n, bajo consumo de energ&iacute;a, peso reducido, sencillez en la interfaz de usuario y la capacidad de manejar tasas de escaneo.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Algunos de los dispositivos utilizados actualmente han sido dise&ntilde;ados por las empresas Princeton Applied Research, BioLogic Science Instruments y Gamry Instruments y presentan las caracter&iacute;sticas adecuadas para este tipo de aplicaciones y pueden superar f&aacute;cilmente los miles de d&oacute;lares; es por esto que se hace necesario desarrollar prototipos que permitan realizar algunas de las funciones de estos, a un bajo costo.</p>      <p>El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un prototipo de potenciostato tanto en hardware y software que permita obtener caracter&iacute;sticas similares a las de potenciostatos comerciales cuando son usados para obtener recubrimientos mediante electrodeposici&oacute;n.</p>      <p><font size="3"><b>I. Metodolog&iacute;a</b></font></p>      <p>A continuaci&oacute;n, se despliega la propuesta del potenciostato mediante la metodolog&iacute;a QFD (Quality Function Deployment), que es una herramienta de planificaci&oacute;n que desarrolla "una sistem&aacute;tica para transmitir las caracter&iacute;sticas que deben tener los productos a lo largo de todo el proceso de desarrollo", metodolog&iacute;a propuesta por Yoji Akao &#91;5&#93;. La metodolog&iacute;a QFD tambi&eacute;n se conoce popularmente "como la voz del cliente" (debido a su filosof&iacute;a de transmisi&oacute;n de requisitos) y tambi&eacute;n como "la casa de la calidad" (debido al aspecto de una de sus construcciones gr&aacute;ficas). La QFD sirve esencialmente para: identificar las necesidades y expectativas de los clientes, tanto externos como internos, priorizar la satisfacci&oacute;n de estas expectativas en funci&oacute;n de su importancia, focalizar todos los recursos, humanos y materiales, en la satisfacci&oacute;n de dichas expectativas, si se alcanzan los objetivos anteriores, debe redundar en: reducci&oacute;n de los tiempos de desarrollo de nuevos productos y servicios, optimizaci&oacute;n del producto o servicio para las expectativas del cliente objetivo, m&aacute;s eficacia: se concentran los esfuerzos en "hacer lo que hay que hacer" y m&aacute;s eficiencia: se reducen los costos por fallos.</p>      <p>Para el desarrollo de la QFD en el dise&ntilde;o del prototipo de potenciostato, el proceso se divide en 4 etapas: clarificar y definir la idea, determinar las funciones y sus estructuras, buscar los principios de soluci&oacute;n y sus variables y por &uacute;ltimo dividir en m&oacute;dulos realizables.</p>      <p><i>A. Etapa I: clarificar y definir la idea</i></p>      <p><i>1) Especificaciones del producto:</i></p>      <p>&radic; Se requiere dise&ntilde;ar un dispositivo que permita mantener constante una variable el&eacute;ctrica dada (potencial o corriente)</p>      <p>&radic; El controlador del dispositivo debe tener una interfaz gr&aacute;fica de f&aacute;cil manejo.</p>      <p>&radic; Debe permitir el manejo de corrientes de hasta 2 A y voltajes de hasta 20 V.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&radic; Debe tener una alarma que indique el desfase de estos rangos y que autom&aacute;ticamente apague el dispositivo para su protecci&oacute;n.</p>      <p>&radic; Debe estar construido en componentes electr&oacute;nicos robustos que aseguren la uniformidad en el potencial entregado.</p>      <p>&radic; Debe permitir censar los potenciales dentro del sistema en tiempo real.</p>      <p>Las preguntas comunes acerca de funcionamiento del dispositivo fueron:</p>      <p>&radic; &iquest;Con   qu&eacute;   frecuencia   se   usar&aacute; el dispositivo?</p>  <ul>    <li> Se usar&iacute;a constantemente mientras se realizan las pruebas de procesos electroqu&iacute;micos.</li>    </ul>      <p>&radic; &iquest;Ser&iacute;a un dispositivo m&oacute;vil o s&oacute;lo para uso en el laboratorio?</p> <ul>     <li> Aunque puede usarse en cualquier parte, la idea es que sea usado en un laboratorio de materiales por personal capacitado.</li>    </ul>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&radic; &iquest;Qu&eacute; tipo de fuente de alimentaci&oacute;n tiene?</p>  <ul>    <li> Fuente con alimentaci&oacute;n de 110 V con capacidad de entregar los potenciales requeridos.</li>    </ul>      <p>&radic; &iquest;Requiere refrigeraci&oacute;n?</p>  <ul>    <li> Aunque no es necesaria, se sugiere para evitar posibles recalentamientos en el dispositivo.</li>    </ul>      <p>&radic; &iquest;En qu&eacute; formato transmite los datos obtenidos?</p>  <ul>    <li> Formato de datos ASCII</li>    </ul>      <p>&radic; &iquest;Requiere alg&uacute;n dispositivo adicional para transmitir datos al computador?</p>  <ul>    ]]></body>
<body><![CDATA[<li> Tarjeta de adquisici&oacute;n de datos con conexi&oacute;n USB.</li>    </ul>      <p>&radic; &iquest; Tiene la capacidad de medir diferentes variables en el sistema?</p>  <ul>    <li> Corriente, voltaje, resistencia y se pueden adaptar diferentes tipos de sensores para tener un control total sobre el sistema</li>    </ul>      <p>&radic; &iquest;Qu&eacute; variables se pueden controlar desde la interfaz?</p>  <ul>    <li> Modo en el cual se desea trabajar (cronoamperometr&iacute;a, cronopotenciometr&iacute;a o voltamperometr&iacute;a c&iacute;clica), cantidad de potencial (potencial o corriente), duraci&oacute;n del proceso electroqu&iacute;mico, lazo abierto o lazo cerrado.</li>    </ul>      <p>De las preguntas anteriores se concluy&oacute; que los potenciostatos comerciales y de marcas reconocidas en el mercado son muy costosos tanto en hardware como software, es por esto que surge la importancia de implementar este tipo de dispositivos a precios m&aacute;s asequibles y que permitan realizar las actividades b&aacute;sicas de electrodeposici&oacute;n para la investigaci&oacute;n en materiales. Adem&aacute;s, del desarrollo de una interfaz hombre - m&aacute;quina que permita interactuar con las variables controladas por el potenciostato y guardar los datos obtenidos en el proceso para un posterior an&aacute;lisis. Al ser un dispositivo de uso frecuente, debe presentar un sistema robusto para minimizar las posibles fallas tanto del dispositivo como humanas.</p>     <p><i>2) Los "QU&Eacute;"</i></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&radic; El dispositivo permite trabajar a diferentes rangos en las variables el&eacute;ctricas</p>     <p>&radic; El dispositivo admite realizar experimentos sin electrodo de referencia</p>     <p>&radic; El dispositivo es liviano</p>     <p>&radic; El dispositivo permite una comunicaci&oacute;n en tiempo real y confiable con el computador</p>     <p>&radic; El dispositivo protege al usuario adem&aacute;s de orientarlo para su manejo contribuyendo a su propia protecci&oacute;n</p>      <p><i>B. Etapa II: determinar las funciones y sus estructuras</i></p>      <p>En esta etapa se analizan las posibles soluciones o mecanismos que sirvan para cumplir con los requerimientos:</p>      <p>&radic; El sistema debe permitir una conexi&oacute;n f&aacute;cil de los electrodos.</p>        <p>&radic; Debe ser fabricado en forma &oacute;ptima para reducir componentes, costos, tama&ntilde;o y peso.</p>      <p>&radic; Comunicaci&oacute;n   cableada   hacia   el computador, agregando la componente de tiempo en el computador.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&radic; Transmisi&oacute;n de datos en tiempo real hacia el computador, generando las gr&aacute;ficas en tiempo real de la medida del dispositivo.</p>      <p>&radic; Dise&ntilde;o agradable a la vista.</p>      <p>&radic; Marcas en los lugares de conexi&oacute;n que orienten el uso correcto del dispositivo.</p>      <p>&radic; Se requiere una interfaz gr&aacute;fica en el computador para capturar, graficar y registrar los datos recolectados.</p>      <p>&radic; Debe tener aislamiento entre electrodos para evitar la contaminaci&oacute;n de la informaci&oacute;n.</p>      <p>Tomando la anterior informaci&oacute;n se procede a obtener los "C&Oacute;MOS" o caracter&iacute;sticas que debe tener finalmente este dispositivo</p>      <p>1. El dispositivo es liviano.</p>      <p>2. El dispositivo transmite los datos en tiempo real en forma serial por cable USB.</p>      <p>3. El software de adquisici&oacute;n y control se hace a trav&eacute;s de una interfaz simple en la plataforma de LabView&reg;. la cual permite tener acceso a las variables del sistema.</p>      <p>4. Medici&oacute;n constante de las variables y actualizaci&oacute;n inmediata de ajuste de potencial con datos adquiridos.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>5. Marcas visibles informativas.</p>      <p><i>C. Etapa III: buscar principios de soluci&oacute;n y sus variantes</i></p>      <p>En esta etapa se muestra la soluci&oacute;n a las caracter&iacute;sticas del dispositivo (<a href="#t1">Tabla I</a>)</p>       <p align="center"><a name="t1"><img src="img/revistas/ecei/v10n19/v10n19a08t1.jpg"></a></p>      <p><i>D. Etapa IV: dividir en m&oacute;dulos realizables</i></p>      <p>Se especifica la soluci&oacute;n dependiendo del &aacute;rea correspondiente, desde el punto de vista del usuario y teniendo en cuenta las siguientes caracter&iacute;sticas:</p>      <blockquote>     <p>&radic; Funcionamiento (A)</p>     <p>&radic; Robustez (B)</p>     <p>&radic; Costo (C)</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&radic; Reciclaje (D)</p>     <p>&radic; Manufactura (E)</p>     <p>&radic; Mantenimiento (F)</p>     <p>&radic; Puesta en marcha (G)</p>     <p>&radic; Ensamble (H)</p></blockquote>     <p>De esta forma se tiene en cuenta el ciclo de vida del producto.</p>       <p>En el siguiente cuadro s&oacute;lo se dar&aacute; la importancia a cada caracter&iacute;stica del producto, con base en cada uno de los par&aacute;metros anteriores, para de esta forma saber en qu&eacute; se debe hacer &eacute;nfasis en el momento de desarrollar el dispositivo. La importancia se dar&aacute; con una calificaci&oacute;n en la escala 1 a 10, donde 1 es menos importante y 10 lo m&aacute;ximo de importancia del par&aacute;metro.</p>      <p align="center"><a name="t2"><img src="img/revistas/ecei/v10n19/v10n19a08t2.jpg"></a></p>      <p>Como se puede apreciar, las características m&aacute;s importantes son funcionamiento, robustez, costo y puesta en marcha, estos son los factores que se deben contemplar con mayor inter&eacute;s a la hora de desarrollar el plan de ejecuci&oacute;n del dispositivo.</p>      <p><font size="3"><b>I. Resultados</b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La implementaci&oacute;n del potenciostato se conforma de dos fases principales: hardware y software. La fase del hardware est&aacute; compuesta por el sistema de control, el sistema de potencia y el sistema de adquisici&oacute;n de datos. A su vez, el sistema de control y el sistema de adquisici&oacute;n de datos hacen parte de la fase del software.</p>      <p>El sistema de control y adquisici&oacute;n de datos para el potenciostato, permite generar un potencial variable con corriente constante, o permite generar un potencial constante con corriente variable, para generar est&iacute;mulos en procesos electroqu&iacute;micos.</p>      <p>Teniendo en cuenta las necesidades encontradas en la metodolog&iacute;a QFD para el desarrollo del potenciostato, se tomaron como caracter&iacute;sticas principales del dise&ntilde;o del hardware:</p>    <blockquote>      <p>&radic; Salida de potencial m&aacute;ximo: 20 V DC</p>     <p>&radic; Salida de corriente m&aacute;xima: 2 A</p>     <p>&radic; Impedancia de salida: igual o menor a 1 &Omega;</p>     <p>&radic; Impedancia de entrada: igual o mayor a 10 M&Omega;</p>     <p>&radic; Resoluci&oacute;n del sistema de adquisici&oacute;n: 14 bits</p>     <p>&radic; Velocidad de muestreo en el sistema de adquisici&oacute;n. 48 kS/s para 8 canales.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&radic; Canales an&aacute;logos de entrada al sistema de adquisici&oacute;n: 8</p>      <p>&radic; Resoluci&oacute;n del sistema de control: 12 bits</p>      <p>&radic; Canales an&aacute;logos de entrada al sistema de control: 4</p>      <p>&radic; Todo el sistema es controlado por un microcontrolador de 32 bits de &uacute;ltima generaci&oacute;n Cortex-M.</p>      <p>&radic; S e realiza comunicaci&oacute;n con PC mediante puerto USB No aislado.</p></blockquote>      <p><i>E. M&oacute;dulo de Potencia</i></p>      <p>Los materiales principales utilizados en la construcci&oacute;n del m&oacute;dulo de potencia fueron:</p>     <blockquote>     <p>&radic; Acero inoxidable</p>      <p>&radic; Fuente industrial de 24 V DC y 3 A</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&radic; Tarjeta desarrollada en fibra de vidrio simple capa, que contiene el sistema de control, el sistema de acondicionamiento de se&ntilde;ales y la unidad de potencia</p>      <p>&radic; Cable USB tipo B.</p></blockquote>      <p>En la <a href="#f2">Figura 2</a> se puede observar el diagrama de desarrollo de hardware del potenciostato.</p>      <p align="center"><a name="f2"><img src="img/revistas/ecei/v10n19/v10n19a08f2.jpg"></a></p>      <p><i>F. M&oacute;dulo de control</i></p>      <p>El sistema de control (<a href="#f4">Figura 4</a>.) efect&uacute;a todo el mando del proceso de forma aut&oacute;noma, recibiendo las se&ntilde;ales de ajuste desde el m&oacute;dulo de adquisici&oacute;n (<a href="#f3">Figura 3</a>.). La tarjeta de control STM32F4-Discovery es instalada sobre una tarjeta que realiza todo el acondicionamiento de las se&ntilde;ales an&aacute;logas a procesar.</p>      <p align="center"><a name="f3"><img src="img/revistas/ecei/v10n19/v10n19a08f3.jpg"></a></p>      <p align="center"><a name="f4"><img src="img/revistas/ecei/v10n19/v10n19a08f4.jpg"></a></p>      <p>Las funciones realizadas son:</p>      <blockquote>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&radic; Configura el oscilador del sistema para operar a 168 MHz, seg&uacute;n cristal de 8 MHz.</p>      <p>&radic; Configura los puertos de entrada - salida.</p>      <p>&radic; Configura el temporizador, para generar retardos programados.</p>      <p>&radic; Configura el puerto, para realizar lectura de los canales an&aacute;logos.</p>      <p>&radic; Ajusta la resoluci&oacute;n del convertidor ADC a 12 bits.</p>      <p>&radic; Genera una salida an&aacute;loga.</p>      <p>&radic; La resoluci&oacute;n del generador es de 12 bits, realizando actualizaciones por software.</p></blockquote>      <p><i>G. M&oacute;dulo de adquisici&oacute;n de datos</i></p>      <p>El m&oacute;dulo de adquisici&oacute;n de datos (<a href="#f4">Figura 4</a>.) se compone de un sistema de adquisici&oacute;n NI USB-6009, el cual realiza una toma de datos en tiempo real durante el transcurso del proceso electroqu&iacute;mico y guarda los datos en formato *.tdms a una velocidad de hasta 48 kS/s.</p>      <p>El desarrollo de una interfaz en el programa LabView&reg; (<a href="#f5">Figura 5</a>) permite al usuario determinar si desea trabajar con cronoamperometr&iacute;a o cronopotenciometr&iacute;a, controlando el tiempo de deposici&oacute;n y el porcentaje de operaci&oacute;n del modo elegido (cantidad de potencial o corriente), permite trabajar en lazo abierto o lazo cerrado y finalmente, elegir la ubicaci&oacute;n del archivo *.tdms en el cual se guardar&aacute;n los datos obtenidos durante el proceso.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f5"><img src="img/revistas/ecei/v10n19/v10n19a08f5.jpg"></a></p>      <p>En la <a href="#t3">tabla 3</a> se observa el color de cada una de las ondas que se visualizan en la interfaz gr&aacute;fica, adem&aacute;s de los valores equivalentes en porcentaje a corriente y voltaje:</p>      <p align="center"><a name="t3"><img src="img/revistas/ecei/v10n19/v10n19a08t3.jpg"></a></p>       <p>Se desarrolla adicionalmente una interfaz para realizar el control del potenciostato mediante voltamperometr&iacute;a c&iacute;clica, permitiendo entregar al proceso se&ntilde;ales de onda triangular (<a href="#f6">Figura 6</a>), senoidal (<a href="#f6">Figura 7</a>) y cuadrada (<a href="#f8">Figura 8</a>); en esta interfaz, adem&aacute;s del control del tiempo de electrodeposici&oacute;n y la cantidad de potencial, se ingresan los ciclos por segundo y frecuencia de las se&ntilde;ales de excitaci&oacute;n.</p>      <p align="center"><a name="f6"><img src="img/revistas/ecei/v10n19/v10n19a08f6.jpg"></a></p>      <p align="center"><a name="f7"><img src="img/revistas/ecei/v10n19/v10n19a08f7.jpg"></a></p>      <p align="center"><a name="f8"><img src="img/revistas/ecei/v10n19/v10n19a08f8.jpg"></a></p>      <p>Finalmente, con los datos obtenidos en los procesos de voltamperometr&iacute;a c&iacute;clica, se pueden obtener las curvas de hist&eacute;resis caracter&iacute;sticas de los procedimientos desarrollados, graficando los voltajes en el electrodo de trabajo con respecto a las corrientes que se presentaron durante el proceso.</p>      <p align="center"><a name="f9"><img src="img/revistas/ecei/v10n19/v10n19a08f9.jpg"></a></p>      <p><i>H. Aplicaci&oacute;n del prototipo de potenciostato en un proceso de electrodeposici&oacute;n</i></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Una de las aplicaciones del potenciostato desarrollado es la obtenci&oacute;n de recubrimientos biocompatibles de fosfatos de calcio sobre acero 316L. La obtenci&oacute;n de biomateriales con las caracter&iacute;sticas adecuadas para la restauraci&oacute;n o sustituci&oacute;n del tejido &oacute;seo en los seres humanos, en el recubrimiento de metales como el titanio puro y sus aleaciones es uno de los grandes temas de investigaci&oacute;n en el campo de los biomateriales, los fosfatos de calcio hacen parte de este gran grupo y durante los &uacute;ltimos a&ntilde;os se ha estudiado la forma de obtener una respuesta apropiada con respecto al medio fisiol&oacute;gico.</p>      <p>El estudio de la biocompatibilidad de los fosfatos de calcio sobre el cuerpo humano ya ha sido tema de investigaci&oacute;n &#91;6&#93;, comprob&aacute;ndose su biocompatibilidad debido a que son unos de los principales componentes de los huesos; las caracter&iacute;sticas de biocompatibilidad &#91;7&#93; se basan en que no debe inducir la separaci&oacute;n, reacci&oacute;n inflamatoria o de cuerpo extra&ntilde;o, como tambi&eacute;n provocar una respuesta del sistema inmunol&oacute;gico, no debe ser t&oacute;xico originalmente ni los productos de su descomposici&oacute;n, no debe ser bioabsorbible al extremo de su destrucci&oacute;n en el medio biol&oacute;gico, ni debe alterar gen&eacute;ticamente las c&eacute;lulas adyacentes.</p>      <p>Los m&eacute;todos utilizados en la actualidad, para obtener los recubrimientos de estos materiales cer&aacute;micos, incluyen equipos sofisticados, protocolos de elevados costos y grandes cantidades de energ&iacute;a tales como pulverizaci&oacute;n por plasma y ablaci&oacute;n laser entre otras. Otras t&eacute;cnicas como sol-gel &#91;8&#93; y electrodeposici&oacute;n &#91;9&#93; se est&aacute;n empleando debido no s&oacute;lo a su bajo costo y simplicidad, sino porque adem&aacute;s, permiten obtener materiales a bajas temperaturas con buena cristalinidad y baja solubilidad en fluidos corporales.</p>      <p>Como una aplicaci&oacute;n del desempe&ntilde;o del potenciostato desarrollado en la Universidad Aut&oacute;noma de Manizales, con el apoyo de la empresa Gamatec S.A., se realizaron procesos de electrodeposici&oacute;n, los cuales presentan resultados comparables con un potenciostato comercial. Las funciones principales en las que se bas&oacute; el ejemplo de aplicaci&oacute;n fueron las curvas de voltamperometr&iacute;a c&iacute;clica y la cronoamperometr&iacute;a.</p>      <p>Los an&aacute;lisis de voltamperometr&iacute;a c&iacute;clica permiten observar los cambios en la transferencia de iones y sugieren valores de voltajes ideales de trabajo; para el ejemplo de aplicaci&oacute;n, en la obtenci&oacute;n de recubrimientos de fosfatos de calcio sobre acero 316L se encontr&oacute; un rango de voltajes ideales de trabajo entre -0,5 V a -3,0 V, estos resultados se pueden evidenciar en la <a href="#f10">figura 10</a>, potenciostato UAM y la <a href="#f11">figura 11</a>, potenciostato comercial.</p>      <p align="center"><a name="f10"><img src="img/revistas/ecei/v10n19/v10n19a08f10.jpg"></a></p>      <p align="center"><a name="f11"><img src="img/revistas/ecei/v10n19/v10n19a08f11.jpg"></a></p>      <p>Teniendo en cuenta el an&aacute;lisis realizado mediante voltamperometr&iacute;a c&iacute;clica se decide trabajar con un potencial de crecimiento de la pel&iacute;cula de -1.2 V tanto en el potenciostato comercial como en el implementado, obteniendo pel&iacute;culas de caracter&iacute;sticas similares tanto en adherencia como en uniformidad.</p>      <p>Las pel&iacute;culas obtenidas son sometidas a caracterizaci&oacute;n estructural mediante Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) (<a href="#f12">Figura 12</a>), en la cual se pueden observar bandas entre 500 y 600 cm-1 asignadas a modos de flexi&oacute;n asim&eacute;trica (O-P-O v<sub>4</sub>) y entre 1000 y 1100 cm<sup>-1</sup> que de acuerdo a la literatura son caracter&iacute;sticas de apatita, y est&aacute;n asociadas a modos vibracionales de estiramiento asim&eacute;trico (P-O v<sub>3</sub>). Una banda alrededor de 980 cm<sup>-1</sup> asociada a modos vibracionales de estiramiento sim&eacute;trico (P-O v<sub>1</sub>) y otra alrededor de 863 cm<sup>-1</sup> asignada a modos vibracionales de grupos (HPO<sub>4</sub> v<sub>5</sub>), se evidencia adem&aacute;s una banda alrededor de 3500 cm<sup>-1</sup>, asignada a modos vibracionales de estiramiento de agua absorbida (O-H-, H<sub>2</sub>O) y un pico en 1635 cm<sup>-1</sup> asociada a flexi&oacute;n de grupos H-O-H &#91;8,9&#93;. Adicionalmente, se presenta un desdoblamiento en dos picos de las bandas asociadas a los iones PO<sub>4</sub><sup>3-</sup> en 525 cm<sup>-1</sup>, 575 cm<sup>-1</sup> y un desdoblamiento en tres picos para 978 cm<sup>-1</sup>, 1058 cm<sup>-1</sup>, 1127 cm<sup>-1</sup>, este desdoblamiento es caracter&iacute;stico de la presencia de la forma de apatita DCPD (Dicalcio Fosfato Dihidratado o DCPD) identificado en ambos espectros.</p>      <p align="center"><a name="f12"><img src="img/revistas/ecei/v10n19/v10n19a08f12.jpg"></a></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Como complemento a la caracterizaci&oacute;n FTIR se realiza caracterizaci&oacute;n estructural mediante Difracci&oacute;n de Rayos X (XRD) (<a href="#f13">Figura 13</a>), en la cual se pueden observar picos asociados a la fase DCPD (ICDD: 72-1240), y algunos picos para los sustratos de acero 316L.</p>      <p align="center"><a name="f13"><img src="img/revistas/ecei/v10n19/v10n19a08f13.jpg"></a></p>      <p>Lo anterior demuestra un adecuado funcionamiento del prototipo de potenciostato desarrollado en la Universidad Aut&oacute;noma de Manizales, a la hora de obtener recubrimientos de fosfatos de calcio, en comparaci&oacute;n con potenciostatos comerciales. Estas caracter&iacute;sticas ser&aacute;n objeto de an&aacute;lisis en un trabajo posterior.</p>      <p><font size="3"><b>I. Conclusiones</b></font></p>      <p>Se desarroll&oacute; un prototipo de potenciostato usando la metodolog&iacute;a QFD, la cual permiti&oacute; identificar las necesidades y expectativas del equipo, adem&aacute;s, de dar soluci&oacute;n a &eacute;stas teniendo en cuenta las herramientas y materiales con los que se cuenta, y llevar de manera planeada un proyecto a la realidad.</p>      <p>El uso del potenciostato permite tener el control sobre los procesos electroqu&iacute;micos desarrollados, interviniendo en variables del proceso tales como el tiempo, el potencial, la corriente, el n&uacute;mero de repeticiones de la voltamperometr&iacute;a c&iacute;clica, entre otras.</p>      <p>La obtenci&oacute;n de las curvas de voltamperometr&iacute;a y de las caracter&iacute;sticas de los procesos electroqu&iacute;micos realizados con el prototipo de potenciostato desarrollado en la Universidad Aut&oacute;noma de Manizales y con el potenciostato comercial, permitieron evidenciar la calidad del equipo construido, al obtener resultados comparables.</p>      <p>La funci&oacute;n cronoamperom&eacute;trica de ambos potenciostatos demostr&oacute; ser apta para la obtenci&oacute;n de fosfatos de calcio sobre sustratos de acero 316L, los cuales tienen potenciales aplicaciones en implantes.</p>      <p><font size="3"><b>Agradecimientos</b></font></p>      <p>Los autores de este trabajo agradecen a la Universidad Aut&oacute;noma de Manizales, a los grupos de investigaci&oacute;n en autom&aacute;tica y f&iacute;sica y matem&aacute;ticas con &eacute;nfasis en la formaci&oacute;n de ingenieros, a la empresa Gamatec S.A. por el apoyo constante en el desarrollo del prototipo del potenciostato y a la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales por su disponibilidad para la caracterizaci&oacute;n de las pel&iacute;culas.</p>  <hr>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>Referencias</b></font></p>      <!-- ref --><p>&#91;1&#93;    Skoog, Leary. An&aacute;lisis Instrumental. Vol I. Ed. Mc Graw Hill. Sexta Edici&oacute;n. 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6451686&pid=S1909-8367201600010000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;2&#93; J. Heyrovsky, "Practical Applications of the Polarographic Method in Chemistry" Enlarged Russian Edition. 1937.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6451688&pid=S1909-8367201600010000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;3&#93; D. Monroy, S. Zabala, "Repotenciaci&oacute;n y actualizaci&oacute;n de un potenciostato galvanostato princeton modelo 363 para el laboratorio de corrosi&oacute;n de la escuela de ingenier&iacute;a metal&uacute;rgica y ciencia de materiales", Tesis de maestr&iacute;a dirigida por A. Acevedo, D. Pe&ntilde;a, Facultad de Ingenier&iacute;as F&iacute;sico-Mec&aacute;nicas, Universidad Industrial de Santander, 16, sep, 2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6451690&pid=S1909-8367201600010000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;4&#93; J. Amaya, "Instrumentaci&oacute;n electroqu&iacute;mica: Fundamentaci&oacute;n te&oacute;rica para la construcci&oacute;n de prototipos para el laboratorio de corrosi&oacute;n de la escuela de ingenier&iacute;a metal&uacute;rgica", Tesis de maestr&iacute;a dirigida por J. Barrero, C. V&aacute;squez, Facultad de Ingenier&iacute;as F&iacute;sico-Mec&aacute;nicas, Universidad Industrial de Santander, 29, ene, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6451692&pid=S1909-8367201600010000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;5&#93; L.-K. Chan and M.-L. Wu, "Quality function deployment: A literature review," Eur. J. Oper. Res., vol. 143, no. 3, pp. 463-497, Dec. 2002.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6451694&pid=S1909-8367201600010000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;6&#93; D. Gopi, J. Indira, and L. Kavitha, "A comparative study on the direct and pulsed current electrodeposition of hydroxyapatite coatings on surgical grade stainless steel," Surf. Coatings Technol., vol. 206, no. 11-12, pp. 2859-2869, Feb. 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6451696&pid=S1909-8367201600010000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;7&#93; D. Gopi, S. Ramya, D. Rajeswari, and L. Kavitha, "Corrosion protection performance of porous strontium hydroxyapatite coating on polypyrrole coated 316L stainless steel," Colloids Surfaces B Biointerfaces, 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6451698&pid=S1909-8367201600010000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;8&#93; D. Gopi, S. Ramya, D. Rajeswari, and L. Kavitha, "Corrosion protection performance of porous strontium hydroxyapatite coating on polypyrrole coated 316L stainless steel," Colloids Surfaces B Biointerfaces, 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6451700&pid=S1909-8367201600010000800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;9&#93; M. Asadi-Eydivand, M. Solati-Hashjin, A. Farzadi, and N. A. A. Osman, "Artificial neural network approach to estimate the composition of chemically synthesized biphasic calcium phosphate powders," Ceram. Int., vol. 40, no. 8, pp. 12439-12448, Sep. 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6451702&pid=S1909-8367201600010000800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;10&#93; X. Zhang, F. Geng, X. Huang, and M. Ma, "Acceleration of the initial phase transformation of mineralization by phosvitin," J. Cryst. Growth, vol. 409, pp. 44-50, Jan. 2015.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6451704&pid=S1909-8367201600010000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <p><b>Belarmino Segura Giraldo </b>naci&oacute; en Manizales, Caldas, Colombia, el 24 de Enero de 1968. Se gradu&oacute; en la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales como Ingeniero Electricista, Especialista en Docencia Universitaria, realiz&oacute; su Magister en Ciencias F&iacute;sicas y Doctor en ingenier&iacute;a-L&iacute;nea Autom&aacute;tica de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente se desempe&ntilde;a como docente en el departamento de Electr&oacute;nica y Automatizaci&oacute;n de la Universidad Aut&oacute;noma de Manizales y en la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales como docente catedr&aacute;tico titular en el Departamento de F&iacute;sica y Qu&iacute;mica. Sus principales intereses de investigaci&oacute;n son el procesamiento digital de registros, las t&eacute;cnicas espectrosc&oacute;picas de impedancia el&eacute;ctrica y &oacute;ptica de fluorescencia, la biof&iacute;sica, los procesos electroqu&iacute;micos, entre otros.</p>      <p><b>Francy Nelly Jim&eacute;nez Garc&iacute;a </b>naci&oacute; en Manizales, Caldas, Colombia, el 1 de Marzo de 1970. Se gradu&oacute; en la Universidad Nacional de Colombia en el pregrado de ingenier&iacute;a qu&iacute;mica, posteriormente realiz&oacute; la especializaci&oacute;n en computaci&oacute;n para la docencia en la Universidad Antonio Nari&ntilde;o. Alcanz&oacute; los t&iacute;tulos de Magister en Ciencias F&iacute;sica y Doctora en Ingenier&iacute;a tambi&eacute;n en la Universidad Nacional, Sede Manizales.    <br>  Ejerci&oacute; profesionalmente en varias Universidades de su ciudad Natal tales como: la Universidad de Caldas y la Universidad Antonio Nari&ntilde;o. Actualmente es docente titular en dedicaci&oacute;n de catedra de la Universidad Nacional Sede Manizales y docente titular de tiempo completo en la Universidad Aut&oacute;noma de Manizales (UAM). Cuenta con 22 a&ntilde;os de experiencia docente 20 de ellos a nivel universitario. Entre sus campos de inter&eacute;s est&aacute;n los procesos de ense&ntilde;anza y aprendizaje tanto de f&iacute;sica como de la matem&aacute;tica as&iacute; como el estudio de materiales de ingenier&iacute;a.    <br>  La ingeniera Jim&eacute;nez ha sido beneficiaria de becas en algunas de las Universidad donde ha estudiado as&iacute; como de Colciencias para adelantar sus estudios de posgrado. Recibi&oacute; el t&iacute;tulo de mejor docente en la facultad de ingenier&iacute;as de la Universidad Aut&oacute;noma de Manizales en el 2008 y Menci&oacute;n por sus logros acad&eacute;micos e investigativos en el 2015. Se ha desempe&ntilde;ado como coordinadora del departamento de f&iacute;sica y Matem&aacute;ticas, como docente e investigadora del mismo y pertenece al grupo de investigaci&oacute;n en f&iacute;sica y matem&aacute;tica con &eacute;nfasis en la formaci&oacute;n de ingenieros, el cual se encuentra en categor&iacute;a B en COLCIENCIAS, al que actualmente lidera.</p>      <p><b>Laura Roc&iacute;o Giraldo Torres </b>naci&oacute; en Cali, Colombia el 21 de junio de 1992. Se gradu&oacute; como Ingeniera Biom&eacute;dica en la Universidad Aut&oacute;noma de Manizales. Es estudiante actualmente de la Maestr&iacute;a en Bioinform&aacute;tica y Biolog&iacute;a Computacional con una beca otorgada por la instituci&oacute;n.    <br>  Ejerci&oacute; profesionalmente como joven investigadora durante los dos a&ntilde;os siguientes a su promoci&oacute;n de pregrado y labora actualmente en la Universidad Aut&oacute;noma de Manizales como docente adscrita al Departamento de F&iacute;sica y Matem&aacute;tica, perteneciendo activamente a los grupos de Investigaci&oacute;n en Autom&aacute;tica y en F&iacute;sica y Matem&aacute;tica con &eacute;nfasis en la formaci&oacute;n de Ingenieros.</p>  </font>      ]]></body><back>
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