dc.creatorPatiño Acevedo, Jorge Mario
dc.creatorVillar Vega, Hernán Francisco
dc.creatorIsaza Escobar, Ramiro Antonio
dc.creatorMatta López, Sergio Alfredo
dc.date.accessioned2016-05-16 00:00:00
dc.date.accessioned2022-06-17T20:19:10Z
dc.date.accessioned2022-09-29T14:49:23Z
dc.date.available2016-05-16 00:00:00
dc.date.available2022-06-17T20:19:10Z
dc.date.available2022-09-29T14:49:23Z
dc.date.created2016-05-16 00:00:00
dc.date.created2022-06-17T20:19:10Z
dc.date.issued2016-05-16
dc.identifier1794-1237
dc.identifierhttps://repository.eia.edu.co/handle/11190/4976
dc.identifier10.24050/reia.v12i2.963
dc.identifier2463-0950
dc.identifierhttps://doi.org/10.24050/reia.v12i2.963
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3776909
dc.description.abstractLas vacunas son productos biológicos que se deben conservar entre 2˚ y 8 ˚C, de lo contrario van perdiendo acción hasta llegar a inactividad total. Buscando mejorar la vida útil de las vacunas cuando requieran transportarse a lugares apartados, se ha propuesto utilizar un sistema móvil de refrigeración monitoreada (SMRM) que usa un nanocompuesto de matriz polimérica reforzado con grafeno. Esto mejora la velocidad de enfriamiento o calentamiento en dispositivos eléctricos, electrónicos y térmicos. Dicha mejora pretende asegurar que las vacunas transportadas en el SMRM tengan menor exposición a temperaturas por fuera de las especificadas, permitiendo que el producto tenga mayor eficacia que el transportado con sistemas comerciales. Finalmente, al lograr una velocidad de enfriamiento de 1,54 (˚C/min) y un consumo energético de 6,67 W/h, se evidencia una mejora importante, que comparándolos con el sistema comercial genera el equivalente a 200 % mayor velocidad de enfriamiento y 41 % menor consumo energético.
dc.description.abstractLas vacunas son productos biológicos que se deben conservar entre 2˚ y 8 ˚C, de lo contrario van perdiendo acción hasta llegar a inactividad total. Buscando mejorar la vida útil de las vacunas cuando requieran transportarse a lugares apartados, se ha propuesto utilizar un sistema móvil de refrigeración monitoreada (SMRM) que usa un nanocompuesto de matriz polimérica reforzado con grafeno. Esto mejora la velocidad de enfriamiento o calentamiento en dispositivos eléctricos, electrónicos y térmicos. Dicha mejora pretende asegurar que las vacunas transportadas en el SMRM tengan menor exposición a temperaturas por fuera de las especificadas, permitiendo que el producto tenga mayor eficacia que el transportado con sistemas comerciales. Finalmente, al lograr una velocidad de enfriamiento de 1,54 (˚C/min) y un consumo energético de 6,67 W/h, se evidencia una mejora importante, que comparándolos con el sistema comercial genera el equivalente a 200 % mayor velocidad de enfriamiento y 41 % menor consumo energético.
dc.languagespa
dc.publisherFondo Editorial EIA - Universidad EIA
dc.relationhttps://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/download/963/871
dc.relationNúm. 2 , Año 2016 : Edición especial Nanociencia y Nanotecnología 2
dc.relation67
dc.relation2
dc.relation59
dc.relation12
dc.relationRevista EIA
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsEsta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rightsRevista EIA - 2016
dc.sourcehttps://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/view/963
dc.subjecttransporte de vacunas
dc.subjectgrafeno
dc.subjecteficiencia energética
dc.subjectnanocompuesto
dc.subjectcadena de frio
dc.subjectrefrigeración termoeléctrica.
dc.titleAPLICACIÓN: NANOCOMPUESTO DE GRAFENO PARA MEJORA DE LA CADENA DE FRÍO EN EL TRANSPORTE DE VACUNAS
dc.typeArtículo de revista
dc.typeJournal article


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