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    <title>DSpace Collection:</title>
    <link>http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4210</link>
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    <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 05:53:19 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-01-14T05:53:19Z</dc:date>
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      <title>Diseño y desarrollo de control avanzado para un proceso industrial en dinámica de sistemas en un entorno de dinámica de sistemas</title>
      <link>http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13609</link>
      <description>Title: Diseño y desarrollo de control avanzado para un proceso industrial en dinámica de sistemas en un entorno de dinámica de sistemas
Authors: Jorge Manuel Barrios Sánchez
Contributor: Roberto Baeza Serrato
Abstract: Esta investigación doctoral aborda la mejora del análisis matemático de los modelos de simulación en Dinámica de Sistemas (SD), un área fundamental para la representación y el control de sistemas complejos. Los modelos tradicionales de SD, a pesar de su amplia aplicación, presentan limitaciones en su formalización matemática, lo que restringe la precisión del análisis y la eficacia en el control de estos sistemas. El problema central de la tesis radica en estas limitaciones, las cuales impiden un aprovechamiento óptimo de los modelos en diversos escenarios de simulación, especialmente cuando se enfrentan a sistemas no lineales y dinámicas complejas. En este contexto, el objetivo principal de la tesis es desarrollar una metodología avanzada y rigurosa que integre técnicas innovadoras, como el control moderno, el cálculo fraccionario y el cálculo conformable, con el fin de mejorar la representación matemática de estos modelos y fortalecer su capacidad de análisis y control. La investigación se organiza en cinco etapas sucesivas que abordan diferentes aspectos del proceso de modelado, análisis y control de sistemas dinámicos. La primera etapa consiste en un análisis detallado de los modelos tradicionales de SD, con el fin de identificar las limitaciones en su estructura matemática y proponer áreas de mejora que puedan formalizar de manera más precisa los modelos utilizados. En la segunda etapa, se procede a la obtención de la función de transferencia de los modelos de SD, lo cual permite representar de forma más clara y comprensible los comportamientos dinámicos del sistema bajo distintas condiciones de entrada y salida. Esta representación matemática facilita la predicción del comportamiento del sistema y ofrece una base sólida para el análisis de estabilidad y control. En la tercera etapa, se incorpora el control moderno mediante el espacio de estados y la técnica de Ackermann, lo que mejora la capacidad de ajustar.</description>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13609</guid>
      <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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      <title>Solventes eutécticos profundos: propiedades ópticas no lineales y su aplicación en la síntesis de nanopartículas metálicas de oro y plata</title>
      <link>http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13608</link>
      <description>Title: Solventes eutécticos profundos: propiedades ópticas no lineales y su aplicación en la síntesis de nanopartículas metálicas de oro y plata
Authors: EDGAR ALEJANDRO FERREIRA DOMINGUEZ
Contributor: MONICA TREJO DURAN
Abstract: En este trabajo se realizó el estudio teórico de las propiedades ópticas no lineales de tercer orden de tres solventes eutécticos profundos: cloruro de colina – urea (CU), cloruro de colina – ácido malónico (CM) y cloruro de colina – ácido fenilpropiónico (CP) mediante cálculos de segunda hiperpolarizabilidad utilizando la teoría del funcional de la densidad. Se encontró que las magnitudes de la segunda hiperpolarizabilidad se encuentran en un rango de 6.79 a 11.92 ×10-36 esu, en orden CU &lt; CM &lt; CP. Además, se realizaron mediciones de Z-scan con apertura cerrada utilizando un láser pulsado de 800 nm para calcular el índice de refracción no lineal. Se encontraron valores positivos entre 3.035 a 4.389 ×10-16 cm2 W-1 respetando el mismo orden en magnitudes que los cálculos teóricos. Por último, se realizó la síntesis por reducción directa de nanopartículas de Au@Au, Au@Ag y Au@Cu mediante método por semilla utilizando como solvente y agente director los DES utilizados. Utilizando CU como solvente se obtuvieron morfologías tipo palomita para Au@Au y Au@Cu, mientras que Au@Ag mostró estructuras más irregulares. Por otro lado, utilizando CM como solvente se encontraron estructuras tipo barra, decaedro y triangular para los metales utilizados. Resultados similares se encontraron utilizando CP como solvente.</description>
      <pubDate>Sun, 01 Dec 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13608</guid>
      <dc:date>2024-12-01T00:00:00Z</dc:date>
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