Caracterización hidrodinámica de sistemas multifásicos pr RMN / María Raquel Serial.
Detalles de publicación: [S.l. : s.n. ], 2018.Descripción: x, 152 páginas : ilustraciones (algunas color) ; 30 cmTema(s): Recursos en línea: Formatos físicos adicionales:- Disponible en línea.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
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Tesis de Doctorado | FaMAF Vitrina | T F SERc | Enlace al Recurso | 1 | Disponible | Disponible también en línea | 23144 |
Incluye índice general al principio e índice de figuras al final del trabajo.
Tesis (Doctor en Física)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2018.
Bibliografía : p. 139-152 .
Las imágenes por Resonancia Magnética Nuclear (MRI-por sus siglas en inglés) constituyen un método bien establecido, capaz de medir el movimiento de un fluido en sistemas complejos, como los que se encuentran comúnmente en el ámbito de la medicina, biología e ingeniería química. En esta tesis caracterizamos la hidrodinámica dentro de celdas electroquímicas en las que se induce un flujo convectivo y se estudia su influencia en el proceso de reacción. Mediante las técnicas de velocimetría por MRI nos fue posible obtener información acerca de la simetría del patrón de flujo y a su vez caracterizar su estabilidad. Paralelamente, trabajamos en la implementación de una nueva técnica de velocimetría basada en una secuencia de imágenes ultra-rápida, con el fin de monitorear un proceso que cambia rápidamente con el tiempo.
Magnetic resonance imaging (MRI) is a well-established method capable of measuring fluid motion in complex systems, such as those commonly found in medicine, biology and chemical engineering. In this thesis we characterized the hydrodynamics inside electrochemical cells in which a convective flow is induced and studied its influence on the reaction process. By means of velocimetry MRI techniques it was possible to obtain information about the symmetry of the flow pattern and also characterize its stability. Additionally, we worked on the implementation of a new velocimetry technique based on an ultra-fast imaging sequence, in order to monitor a process that changes rapidly with time.
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