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Microestructuras y propiedades de aleaciones de alta entropía

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El Instituto Superior Técnico MHSE[2] - MHIP (IST, también conocido coloquialmente como Técnico, y estilizado TÉCNICO LISBOA) es una escuela pública de ingeniería y tecnología,[3] parte de la Universidad de Lisboa. Fue fundada como escuela autónoma en 1911, e integrada en la Universidad Técnica de Lisboa en 1930. El IST es la mayor escuela de ingeniería de Portugal por número de estudiantes matriculados, tamaño del profesorado, producción científica y patentes.

El IST tiene tres campi, todos situados en el área metropolitana de Lisboa: Alameda en Lisboa, Taguspark en Oeiras y Campus Tecnológico e Nuclear en Loures, y consta de diez departamentos que se encargan de impartir los programas de grado y postgrado. Cada departamento está organizado en secciones, que agrupan materias específicas dentro de su área científica. Además, los laboratorios de los diversos departamentos sirven de apoyo a las actividades de enseñanza e investigación que se llevan a cabo en el IST.

Aleación de alta entropía: retos y perspectivas

ResumenEl síndrome de vena cava superior (SVCS) es una secuela relativamente frecuente de las neoplasias malignas mediastínicas y puede causar una angustia importante al paciente. El SVCS es una emergencia médica si se asocia a edema laríngeo o cerebral. Las etiologías y el tratamiento del SVCS han evolucionado con el tiempo. El SVCS no maligno suele estar causado por etiologías infecciosas o por trombos en la vena cava superior y puede tratarse con antibióticos o terapia anticoagulante, respectivamente. La radioterapia (RT) ha sido durante mucho tiempo el pilar del tratamiento del SVCS maligno. También se ha utilizado la quimioterapia para tratar los SVCS. En los últimos 20 años, la colocación percutánea de stents en la vena cava superior se ha revelado como una opción viable para paliar los síntomas del SVCS. La radioterapia y la quimioterapia siguen siendo las únicas modalidades que pueden proporcionar un tratamiento curativo para las etiologías malignas subyacentes del SVCS. Las primeras experiencias con el tratamiento de SVCS con RT se comunicaron en la década de 1970, y posteriormente se han producido varios avances en la administración de RT. La RT hipofraccionada tiene el potencial de ser una terapia más conveniente para los pacientes y puede proporcionar un control igual o superior de las neoplasias malignas subyacentes. La RT puede combinarse con endoprótesis y/o quimioterapia para proporcionar una paliación inmediata de los síntomas y un control de la enfermedad a largo plazo. Los médicos deben adaptar el tratamiento caso por caso. La atención multidisciplinar maximizará la rapidez y eficacia del tratamiento.

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Crecimiento de grano en aleaciones de alta entropía (heas a review)

La integración vertical es una estrategia arriesgada: compleja, cara y difícil de revertir. Sin embargo, algunas empresas se lanzan a ella sin un análisis adecuado de los riesgos. Este artículo desarrolla un marco para ayudar a los directivos a decidir cuándo es útil integrarse verticalmente y cuándo no. Examina cuatro razones comunes para integrarse y advierte a los directivos contra otras razones espurias. El mensaje principal: no se integre verticalmente a menos que sea absolutamente necesario para crear o proteger valor.

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La integración vertical puede ser una estrategia muy importante, pero es notoriamente difícil de aplicar con éxito y -cuando resulta ser una estrategia equivocada- costosa de solucionar. El historial de decisiones de integración vertical de los directivos no es bueno1. 1. Véase, por ejemplo, R. P. Rumelt, Strategy, Structure, and Economic Performance, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1974. Este artículo pretende ayudar a los directivos a tomar mejores decisiones de integración. Analiza cuándo integrar verticalmente, cuándo no hacerlo y cuándo utilizar estrategias alternativas de cuasi-integración. Por último, presenta un marco para tomar la decisión.

Aleaciones de alta entropía: una revisión crítica

ResumenEl crecimiento de dendritas en electrodos de litio metálico es problemático porque provoca pérdidas irreversibles de capacidad y riesgos para la seguridad. Los electrolitos localizados de alta concentración (LHCE) pueden formar una interfase sólido-electrolito mecánicamente estable y evitar el crecimiento irregular del metal de litio. Sin embargo, no se han determinado claramente las propiedades fisicoquímicas óptimas de los LHCE, lo que limita la elección a los cosolventes fluorados no solubles (FNSC). Además, los FNSCs en los LHCEs plantean problemas medioambientales, son costosos y pueden causar una baja estabilidad catódica debido a su bajo nivel de orbitales moleculares desocupados, lo que conduce a una vida de ciclo insatisfactoria. En este trabajo hemos medido espectroscópicamente la capacidad de solvatación del Li+ y la miscibilidad de los cosolventes no solvatantes no fluorados (NFNSC) candidatos y hemos identificado las propiedades fisicoquímicas adecuadas para los cosolventes no solvatantes. Utilizando nuestro principio de diseño, propusimos NFNSCs que ofrecen una eficiencia coulómbica de hasta el 99,0% durante 1400 ciclos. Los espectros de RMN revelaron que los NFNSC diseñados eran muy estables en electrolitos durante ciclos prolongados. Además, el análisis de la estructura de solvatación mediante espectroscopia Raman y el cálculo teórico de la energía de enlace del Li+ sugirieron que la baja capacidad de estas NFNSCs para solvatar Li+ tiene su origen en el anillo aromático que permite la deslocalización de pares de electrones en el átomo de oxígeno.

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