Panorama de la investigación y desarrollo de las nanotecnologías para el tratamiento de agua en México

Authors

  • Rafael Castañeda Olvera Universidad Tecnológica Fidel Velázquez image/svg+xml
  • Guillermo Foladori Universidad Autónoma de Zacatecas
  • Sein León Silva National Polytechnic Institute image/svg+xml
  • Edgar Záyago Lau Universidad Autónoma de Zacatecas
  • Eduardo Robles-Belmont National Autonomous University of Mexico image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.22458/rpys.v16i1.2099

Keywords:

nanotecnología, tratamiento de agua, recurso acuífero, innovación tecnológica, México.

Abstract

El objetivo de este artículo es revisar el panorama acerca de las nanotecnologías para el tratamiento del agua en México, desde la investigación y desarrollo hasta los procesos y dispositivos disponibles en el mercado. El estudio abarcó un análisis bibliométrico de publicaciones científicas, una base de datos con los grupos de investigación sobre el tema, un catálogo de patentes y, finalmente, una descripción de las empresas mexicanas que producen instrumentos y dispositivos para descontaminar, purificar y desalinizar el agua. Pese a que no existe una estrategia nacional respecto a las nanotecnologías en nuestro país, de 2000 a 2015, se publicaron 115 artículos sobre el tema en 45 instituciones, lo cual coloca a México como país que aporta gran porcentaje de la investigación sobre el tema en la región; asimismo, hay empresas nacionales e internacionales que ofrecen opciones para el tratamiento del agua, a saber: dispositivos y materiales nanoestructurados, así como servicios para purificar el agua con nanopartículas.

Author Biographies

  • Rafael Castañeda Olvera, Universidad Tecnológica Fidel Velázquez
    Doctor en Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana, México, Posdoctorado en Unidad de Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas. División Académica de Tecnología Ambiental y Nanotecnología, Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. 
  • Guillermo Foladori, Universidad Autónoma de Zacatecas
    Doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Unidad de Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas. 
  • Sein León Silva, National Polytechnic Institute
    Doctorante en el Programa Transdisciplinario en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad (DCTS) del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV). Centro de Investigaciones y Estudios Avanzandos del Instituto Politécnico Nacional. 
  • Edgar Záyago Lau, Universidad Autónoma de Zacatecas
    Doctorado en Estudio del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas. Postdoctorado en la Universidad de California, Santa Bárbara. Docente investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
  • Eduardo Robles-Belmont, National Autonomous University of Mexico
    Doctorado en Sociología Industrial en el laboratorio PACTE Politique – Organisations en la Universidad de Grenoble (Francia). Investigador Asociado C de tiempo completo en el Laboratorio de Redes, en el Departamento de Modelación Matemática de Sistemas Sociales del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM.

References

ACS Medio Ambiente (2016). Nanofiltración.

Recuperado de http://www.acsmedioambiente.

com/nanofiltracion.html

Ahmed, T.; S. Imdad, K.; Yaldram, N.; Mohammad

y P. Arshad (2016). Emerging Nanotechnology-

Based Methods for Water Purification:

A Review. Desalination and Water

Treatment, 52(22-24), 4089-4101.

Aquapro (2016) Reverse Osmosis/nanofiltración.

Recuperado de http://www.aquaproing.

com/reverse.html

Baruah, S., K. Pal y J. Dutta (2016). Nanostructures

Zinc Oxide for Water Treatment. Nanoscience

& Nanotechnology-Asia, 2(2), 90-102.

Bora, T. y J. Dutta (2016). Applications of Nanotechnology

in Wastewater Treatment. A

Review. Journal of Nanoscience and Nanotechnology

(1), 613-626.

Brame, J.; Q. Li y P. Álvarez (2011). Nanotechnology-

enabled water treatment and reuse:

emerging opportunities and challenges for

developing countries. Trends in Food Science

& Technology, 22(11), 618-624.

Carbotecnia (2016). What is nanofiltration? Recuperado

de http://www.carbotecnia.info/

encyclopedia/nanofiltration/

Centro de Investigación en Materiales Avanzados

(CIMAV) y Secretaría de Energía (SE)

(2008). Diagnóstico y Prospectiva de la Nanotecnología

en México. México: CIMAV, SE.

Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados

(CINVESTAV) (2016). Nanoeconomía en

México. Recuperado de http://micrositios.

cinvestav.mx/nano/

CONACyT (Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología) (2014). Informe General del Estado

de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

México: Conacyt.

CCA (Consejo Consultivo del Agua). Panorama

del agua en México. Recuperado de http://

www.aguas.org.mx/sitio/index.php/panorama-

del-agua/agua-en-mexico.

CONAGUA (Comisión Nacional del Agua)

(2015). Num3ragua. México: Semarnat.

Corcoran, E.C.; E. Nellemann; R. Baker; D.

Bos y H. Osborn (eds.) (2016). Sick Water?

The central role of wastewater management in

sustainable development. A Rapid Response

Assessment. Nueva York: United Nations

Environment Program, UN-HABITAT,

GRID-Arendal. Recuperado de http://www.

unep.org/pdf/ SickWaterscreen.pdf

El-Safty, S.; A. Shahat; Md. Rabiul y M. Mekawy

(2011). Large Three-Dimensional Mesocage Pores Tailoring Silica Nanotubes

as Membrane Filters: Nanofiltration and

Permeation Flux of Proteins. Journal of Materials

Chemistry, 21, 5593-5603.

Foladori, G.; E. Arteaga; E. Záyago; R. Appelbaum;

E. Robles-Belmon; L. Villa, R. Parker

y V. Leos (2015). Nanotechnology in Mexico:

Key Findings Based on OECD Criteria. Minerva,

(3), 279-301. DOI: 10.1007/s11024-

-9281-6.

FMI (Fondo Monetario Internacional) (2017).

Reporte para países seleccionados (ASPX).

World Economic Outlook Database. Recuperado

de www.imf.org.

Global Preventus (2016). Membranes. Recuperado

de http://www.global-proventus.com/

productos/ membranas/membranas/

Gobierno de la República (2018). https://promep.

sep.gob.mx/ca1/

Heltec (2016). Membrane Technology. Recuperado

de http://www.heltec.com.mx/ membranas.

html.

Hosseinpour, M.; A. Charkhi y S. J. Ahmadi

(2016). Nanocrystalline Zeolites in Superficial

Water. Part A: Opportunities and Challenges

for Synthesis Using Organic Templates.

Journal for Supercritical Fluids, 102,

-49.

Invernizzi, N.; G. Foladori; E. Robles-Belmont;

E. Záyago; E. Arteaga; C. Bagattolli; T. Carroza;

A. Chiancone y W. Urquijo (2015).

Nanotecnologías dirigidas a necesidades

sociales. Contribuciones de la investigación

latinoamericana en medicina, energía y

agua. Sociology and Technoscience, 5(2), 1-30.

Kharisov, B.I.; H.R. Diaz; O.V. Kharissova;

V.M. Jiménez-Pérez; B.O. Pérez y B.M. Flores

(2012). Iron-containing nanomaterials:

synthesis, properties, and environmental

applications. RSC Advances 2(25), 9325-9358.

Li, J.; J. Lin; X. Xu; X. Zhang; Y. Xue; J. Mi; Z.

Mo; Y. Fan y X. Yang (2016). Porous Boron

Nitride a High Surface Area: Hydrogen Storage

and Water Treatment. Nanotechnology,

(15).

Pendergast, M. y E. Hoek (2016). A Review of

Water Treatment Membrane Nanotechnologies.

Energy Environmental and Science, 4,

-1971.

Prachi, P.G.; D. Madathil y A.N.B. Nair (2016).

Nanotechnology in Waste Water Treatment:

A Review. International Journal of Chem Tech

Research, 5(5), 2303-2308.

Pronovost, A. (2016). Nanotechnology

Approach for Removing Hydrocarbons and

Other Contaminants from Utility Vault and

Substructure Wastewater. Remediation Journal,

(3), 169-182.

Qu, X.; J. Brame; Q. Li y J.J. Álvarez (2013).

Nanotechnology for a Safe and Sustainable

Water Supply: Enabling Integrated Water

Treatment and Reuse. Acc. Chem. Res., 46(3),

–843.

Qu, X.; P. Álvarez y Q. Li (2016). Applications

of Nanotechnology in Water and Wastewater

Treatment. Water Research, 47(12), 3961-3946.

Rickerby, D.G. y M. Morrison (2016). Nanotechnology

and the environment: A European

perspective. Science and Technology of Advanced

Materials, 8(1), 19–24.

Saldívar, L. y C. Walsh. (2015). Nanotecnología

para el tratamiento de agua. Claves sobre

la investigación en México. Mundo Nano,

(14), 53-69.

Seul-Yi, L. y S. Park (2016). TiO2 Photo catalyst

for Water Treatment Applications. Journal of

Industrial and Engineering Chemistry, 19(6)

(2013), 1761-1769.

Takeuchi, N. y M. Mora (2011). Divulgación

y Formación en Nanotecnología en México. Mundo Nano, 4(2). Recuperado de www.

revistas.unam.mx/ index.php/nano/article/

view/44978 Consultado el 15 de agosto de

UNESCO (United Nations Educational,

Scientific and Cultural Organization)

(2015). Water for sustainable world. Recuperado

de http://unesdoc.unesco.org/ images/

/002318/231823E.pdf.

UN-Water (2016) Water and Jobs. The United

Nations World Water Development Report

Recuperado de http://unesdoc.unesco.

org/images/ 0024/002439/243938e.pdf.

Vaseashta, A.; M. Vaclavikova; S. Vaseashta;

G. Gallios; P. Roy y O. Pummakarnchana

(2016). Nanostructures in environmental

pollution detection, monitoring, and remediation.

Science and Technology of Advanced

Materials, 8, 47–59.

Záyago, E.; F. Stacey y G. Foladori (2014).

Twelve years of nanoscience and nanotechnology

publications in México. Journal of

Nanoparticle Research, 16(2123), 1-10.

Záyago, E.; G. Foladori; S. Frederick y R. Arteaga

(2015). ¿Se estudian los riesgos de los

nanomateriales en México? Temas de Ciencia

y Tecnología, 56(19), 17-27.

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Published

2018-06-13

How to Cite

Panorama de la investigación y desarrollo de las nanotecnologías para el tratamiento de agua en México. (2018). Revista Posgrado Y Sociedad , 16(1), 71-88. https://doi.org/10.22458/rpys.v16i1.2099