Libro de aniversario 40 años
Libro de aniversario 40 años

El programa tentativo del congreso SMEQ-2026 incluirá una serie de conferencias magistrales dictadas por renombrados científicos nacionales e internacionales, conferencias plenarias impartidas por los nuevos doctores mexicanos en el área de la electroquímica, así como la presentación de trabajos orales, sesión de carteles y cursos precongreso. Además, se efectuarán los tradicionales concursos de tesis y carteles a nivel de licenciatura, maestría y doctorado de dos años de vigencia. Por otra parte, se tiene contemplado la exhibición de equipo instrumental por parte de nuestros patrocinadores y por supuesto el desarrollo de actividades turísticas y culturales.
El XLI Congreso de la Sociedad Mexicana de Electroquímica y 19th Meeting of the Mexican Section of the Electrochemical Society se llevará a cabo en un horario de 9:00 a.m. a 19:00 p.m. del lunes 5 de octubre al viernes 9 de octubre de 2026.
En general se contempla tener dos cursos precongreso, cinco conferencias magistrales (una por día) así como dos o tres plenarias, dos conferencias invitadas de miembros de la SMEQ y dos o tres pláticas de patrocinadores. Se contará con tres salas simultáneas para la presentación de los trabajos orales presencial. Así mismo se tiene programada la sesión de carteles de manera presencial el jueves 8 de octubre del 2026 a medio día.
En la parte turística y cultural también tendremos la oportunidad de conocer las tradiciones, y cultura de la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, desde la gastronomía hasta la magia que ofrece el visitar a los pueblos mágicos
EN CONSTRUCCIÓN
CONFERENCIAS MAGISTRALES
Esta presentación abordará el desarrollo de nuevos materiales y métodos “operando” para sistemas energéticos, con énfasis en pilas de combustible, así como en los materiales y tecnologías para baterías. La presentación comenzará con una breve descripción general de los métodos empleados, haciendo énfasis en el uso de técnicas basadas en rayos X y en la microscopía electrónica de transmisión (TEM) bajo control activo del potencial. La utilidad de estos métodos se ilustrará mediante ejemplos seleccionados, centrados en electrocatalizadores de metales no preciosos para la reacción de reducción de oxígeno (ORR) y la reacción de oxidación de hidrógeno (HOR), así como en pruebas deMEA (membrane-electrode-assembly) y estudios espectroscópicos de baterías de litio-azufre (Li/S) y de la deposición de litio metálico. La presentación también cubrirá oportunidades emergentes, así como un proyecto de despliegue e implementación tecnológica en Vieques, Puerto Rico. La presentación concluirá con una evaluación de direcciones futuras.
El profesor Abruña, titular de la cátedra Émile M. Chamot de Química, es director del Centro de Soluciones Energéticas Alcalinas (CABES), del Centro de Materiales Energéticos de Cornell (emc²) y de la Iniciativa Energética Abruña. Completó sus estudios de posgrado con Royce W. Murray y Thomas J. Meyer en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill en 1980 y fue investigador postdoctoral asociado con Allen J. Bard en la Universidad de Texas en Austin de 1980 a 1981. Tras una breve estancia en la Universidad de Puerto Rico, se incorporó a Cornell en 1983. Fue jefe del Departamento de Química y Biología Química de 2004 a 2008. Su investigación se centra en el desarrollo y la caracterización de materiales energéticos para pilas de combustible, electrolizadores y baterías.
El Prof. Abruña es miembro de la Academia Nacional de Ciencias (2018), de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias (2007) y miembro de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (2007). Ha recibido numerosos premios, entre ellos el Premio Presidencial al Joven Investigador, la Beca A. P. Sloan, la Beca J. S. Guggenheim y la Beca J. W. Fulbright para Investigadores Senior. Es el ganador del Premio de Electroquímica de la Sociedad Química Estadounidense (2008), el C.N Premio Reilley en Electroquímica en 2007 y Miembro de la Sociedad Internacional de Electroquímica en 2008. Recibió el Premio D. C. Grahame de la Sociedad Electroquímica en 2009, la Medalla Faraday de la Royal Society en 2011, el Premio Brian Conway de la Sociedad Internacional de Electroquímica en 2013, fue nombrado Miembro de la Sociedad Electroquímica en 2013 y en 2017 recibió la Medalla de Oro de la Sociedad Internacional de Electroquímica. Fue galardonado con el Premio A. J. Bard de la Sociedad Electroquímica (2019), la Medalla Frumkin de la Sociedad Internacional de Electroquímica (2019) y el Premio de la Sociedad Química Estadounidense en Química Analítica (2021). Recibió el Premio Global de Energía 2024, el Premio Enrico Fermi 2024, el Premio Dreyfus 2025 en Ciencias Químicas y el Premio G. Ertl 2025. Recientemente, recibió el Premio de Química Analítica de Pittsburgh 2026 y el Premio Gustavus John Esselen 2026 de Química de Interés Público. El profesor Abruña es coautor de más de 620 publicaciones (índice h = 120) y ha impartido más de 725 conferencias por invitación en todo el mundo. Considera que sus 67 estudiantes de doctorado y 75 asociados postdoctorales, hasta la fecha, constituyen su mayor logro profesional.

Los nanobiosensores prometen llevar los diagnósticos avanzados más allá de los laboratorios centralizados, poniéndolos al alcance de usuarios, comunidades y entornos donde más se necesitan. Tras décadas de rápidos avances en nanomateriales y rendimiento de detección, el campo se encuentra ahora en un momento crucial: el desafío ya no reside en si podemos detectar con una sensibilidad extraordinaria, sino en si podemos hacerlo de forma sostenible, escalable y accesible a nivel global.
Esta presentación vislumbra un futuro en el que la biodetección en el punto de atención se integre en la vida cotidiana mediante la combinación de nanomateriales avanzados con plataformas sostenibles. Los sustratos a base de papel y los métodos de fabricación respetuosos con el medio ambiente, como la impresión por inyección de tinta y el estampado, permiten un nuevo paradigma de fabricación descentralizada, que facilita el despliegue rápido durante emergencias sanitarias mundiales, la monitorización ambiental continua y la atención sanitaria personalizada mediante dispositivos portátiles.
Al integrar elementos de biorreconocimiento, como anticuerpos y receptores basados en ácidos nucleicos (por ejemplo, sondas de ADN y aptámeros), con nanomateriales funcionales (como nanopartículas metálicas, puntos cuánticos y materiales bidimensionales), estos biosensores logran alta sensibilidad y especificidad, manteniendo su robustez fuera de los entornos de laboratorio tradicionales. El diseño guiado por REASSURED, centrado en la conectividad en tiempo real, la facilidad de uso, la asequibilidad, la sensibilidad, la especificidad, los resultados rápidos y fáciles de usar, el mínimo equipamiento y la facilidad de entrega, garantiza que los dispositivos sean intuitivos, rentables y proporcionen información útil en tiempo real, a menudo mediante lecturas visuales o en teléfonos inteligentes. Este trabajo, que abarca aplicaciones desde la vigilancia de enfermedades infecciosas y el diagnóstico del cáncer hasta la monitorización de enfermedades neurodegenerativas y la evaluación de la calidad del agua, pone de manifiesto un cambio transformador: de herramientas de diagnóstico aisladas a ecosistemas de detección omnipresentes. En definitiva, los nanobiosensores sostenibles ofrecen un camino hacia sistemas sanitarios más resilientes, comunidades empoderadas y un futuro donde el acceso a información crítica ya no esté limitado por la infraestructura o la geografía.
Arben Merkoçi, catedrático de investigación ICREA y líder del Grupo de Nanobioelectrónica y Biosensores ICN2, obtuvo su doctorado en la Universidad de Tirana (Albania) en electrodos selectivos de iones. Desde 1992, ha desarrollado su investigación como investigador postdoctoral y catedrático en la Universidad Politécnica de Budapest (Hungría), la Universidad de Ioannina (Grecia), la Universidad de Padua (Italia), la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Estatal de Nuevo México (EE. UU.). Su investigación se centra en la integración de moléculas biológicas y otras especies con micro y nanoestructuras para el diseño de nuevos (bio)sensores. Es miembro de la Academia de Ciencias de Albania y director y coordinador de NANOALB, la red regional de nanociencia y nanotecnología.
El Prof. Merkoçi es Codirector de Biosensors and Bioelectronics, la principal revista internacional dedicada a la investigación, el diseño, el desarrollo y la aplicación de biosensores y bioelectrónica, y miembro del consejo editorial de Electroanalysis, Microchimica Acta y otras revistas.
Ha publicado 353 artículos (índice H/citas: Google Scholar 91/32689; WOS 81/25064) y ha dirigido 40 tesis doctorales. Es miembro del Grupo de Trabajo Académico del BIST y coordinador del módulo de Nanodiagnóstico del Máster en Nanotecnología de la UAB. Participa como evaluador científico y miembro de paneles de expertos de diversas agencias gubernamentales y no gubernamentales internacionales (EU-FP y EU-ERC, entre otros, en Europa, EE. UU. y otros países), y ha sido invitado a impartir conferencias plenarias, magistrales y ponencias en más de 220 ocasiones en diversos países. Es cofundador de dos empresas: GraphenicaLab, dedicada a la creación de patrones de grafeno, y PaperDrop, dedicada al diagnóstico clínico.

La producción industrial de peróxido de hidrógeno (H2O2) mediante el proceso bien establecido de autooxidación de la antraquinona (proceso AO) es sin duda un caso de éxito, tal y como atestigua el gran número de aplicaciones de este producto básico (commodity). Estas van desde la desinfección hasta la síntesis química, y hoy en día esta ruta tradicional todavía representa más del 95% de la síntesis a gran escala de este compuesto químico. No obstante, la escasa sostenibilidad de esta ruta compromete seriamente su estatus de oxidante ecológico en el contexto de la economía verde y la producción industrial sostenible.
Esta conferencia magistral versa sobre varias estrategias innovadoras para una producción de H2O2 más segura y apropiada para su uso inmediato en los modernos tratamientos electrificados de agua residual. Se revisarán varias tipologías de electrocatalizadores, poniendo el foco en su actividad y selectividad para la reducción de reducción de oxígeno (ORR), y haciendo énfasis en el uso de biomasa que permita abaratar su coste. Asimismo, se presentará el desempeño de electrodos de difusión forzada y natural de aire en diferentes tipos de reactor electroquímico. La producción de e-H2O2 se contextualizará en escenarios de contaminación de aguas con compuestos orgánicos, en que una activación eficiente para la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) es clave para el desarrollo de tratamientos cuaternarios robustos.
El Dr. Ignasi Sirés (Researcher ID: C-7054-2013) es Catedrático de Química Física de la Universidad de Barcelona (UB, España), y desde 2021 dirige el Laboratorio de Electroquímica de los Materiales y el Medio Ambiente (LEMMA). Su trabajo se centra en la electroquímica aplicada al tratamiento avanzado de aguas, ámbito en que se ha consolidado como una referencia internacional. Es autor de más de 220 artículos indexados (22000 citas, h = 72). En diciembre de 2025, recibió el prestigioso premio «Academia de Excelencia» (ICREA ACADEMIA). Actualmente es Presidente Electo de la División 5 de la ISE (Ingeniería y Tecnología de Procesos). En 2024 fundó la spin-off ELECTRAQUA TECH S.L.

Existe aún mucha discusión sobre el umbral de cloruros para producir corrosión en el concreto reforzado, especialmente en años recientes que los concretos se han diversificado mucho en su composición. Por ello, el tema sigue vigente y activo. Se han publicado diversos métodos para encontrarlo desde los años 60s con Hausmann y Gouda. La historia nos ha enseñado diversas lecciones sobre como obtenerlo e interpretarlo. Esta conferencia tiene como objetivo analizar las lecciones aprendidas desde aquella época, y aportar un refinamiento con respecto a lo que en sí aportan también los métodos electroquímicos para interpretar la corrosión asociada a ese umbral.
El Dr. Castro trabaja en CINVESTAV-IPN Unidad Mérida, Yucatán, México, desde 1986, donde se desempeña como investigador. Es Ingeniero Civil y Máster en Ingeniería por la Universidad Autónoma de Yucatán, Doctor en Ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México y posee un posdoctorado del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción de Madrid, España. Sus principales áreas de investigación son la corrosión, la durabilidad, la sostenibilidad y los sistemas de reparación del hormigón armado. El Dr. Castro ha recibido varios premios nacionales e internacionales. Destacan el Premio Herbert Uhlig de la Asociación Internacional de Ingenieros en Corrosión (NACE-International), y el Premio Oladis Troconis de Rincón de la Association for Materials Performance and Protection (AMPP), Es autor o coautor en más de 600 trabajos escritos entre los que se cuentan memorias de congresos nacionales e internacionales, capítulos de libros, libros, artículos de revisión y de difusión, normas y revistas internacionales de alto impacto. Ha impartido más de 120 conferencias como profesor invitado en diversas instituciones y eventos nacionales y extranjeros. Es o ha sido Editor y/o miembro del comité editorial o árbitro de revistas prestigiadas de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, México, Polonia, Reino Unido, Portugal y Venezuela Ha sido presidente de NACE-México, 1999-2001 (National Association of Corrosion Engineers), de ALCONPAT Internacional, 2001-2003, Director General de Alconpat desde 2011, y Presidente Honorario de RILEM en 2021. Es editor jefe de la revista ALCONPAT y director general de ALCONPAT-International, Presidente honorario de RILEM, 2021, y miembro honorario de IBRACON y Alconpat. El Dr. Castro es también Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante.

Los procesos biotecnológicos han sido utilizados ampliamente para el tratamiento de efluentes domésticos e industriales Desafortunadamente, la alta especificidad y selectividad de los procesos microbianos requieren mecanismos de regulación tan complejos, que las biorreacciones son lentas. En la última década, nuestro grupo de investigación ha establecido una estrategia experimental para sintonizar la aplicación de un estímulo eléctrico de pequeña magnitud (ESCD), para redireccionar el metabolismo de diferentes microorganismos para mejorar las tasas de los procesos biotecnológicos. El metabolismo del microorganismo Aspergillus Brasiliensis (Niger) inmovilizado en un soporte poroso fue modificado, utilizando ESCD, este microorganismo se utiliza como biocatalizador para metabolizar hidrocarburos tanto soportados en fase sólida, como en emulsión. Los biocatalizadores orientan el metabolismo hacia rutas catabólicas, permitiendo mineralizar cerca del 75% del carbono presente en el medio (hidrocarburos alifáticos de cadena larga) , sin la necesidad de generar grandes cantidades de biomasa. Así mismo, el proceso de mineralización en emulsión induce la producción de un biosurfactante, mejorando la tasa global del proceso para degradar hidrocarburos aromáticos policíclicos. La selección de las condiciones para la aplicación de ESCD ha permitido modificar el metabolismo de materia orgánica (COD) de un consorcio microbiano anaerobio (lodos anaerobios), identificando que el impacto de este estímulo en las etapas de hidrólisis y metanogénesis son determinantes en esta modificación. Las microburbujas de O2 producidas por el ESCD suscitan un impulso catalítico en las bacterias facultativas para acelerar la hidrólisis; mientras las microburbujas del H₂ producido, alimentan las arqueas hidrogenotróficas que producen metano. De esta manera ha sido posible llevar a cabo la degradación de la COD contenida de efluentes domésticos, a 18 °C , con una eficiencia maro de degradación de COD que a 35 °C y con composición en el biogás producido de 68% CH4, 21% CO2 y 11% H2, en comparación con el 78% CH4 y el 22% CO2 del control del reactor sin campo eléctrico.Este proceso ha sido escalado en un reactor anaerobio de flujo ascendente con cama de lodos (UASB) de 2 L y 10 L, representando una alternativa tecnológica al tratamiento de efluentes, con menores consumos energéticos e impactos ambiental y abriendo horizontes para el desarrollo de procesos biotecnológicos diversos.
Prof. Dr. Ignacio González. Profesor Distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); miembro del Departamento de Química, en el campus Iztapalapa desde 1984. Licenciatura en Química por FES-Cuautitlán-UNAM y Doctorado en Química Analítica (Electroquímica) por la Universidad París VI. Investigador Nacional Emérito por el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII). Ha publicado 300 trabajos en revistas indizadas, de circulación internacional y con arbitraje, con 12000 citas e índice H 61 (Google Académico). Posee doce patentes mexicanas y cinco PCT internacionales, relacionadas a procesos hidrometalúrgicos y reactores electroquímicos. Ha dirigido 50 tesis de doctorado, 44 tesis de maestría y 10 trabajos finales de licenciatura. Se le han otorgado diferentes premios entre los que destacan: el Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río 2007 en Investigación de la Sociedad Química de México, SQM. Premio a la Investigación 2002 en Ciencias Básicas e Ingeniería, UAM. Reconocimiento por la trayectoria académica e invaluable aporte a la superación y sustento de la Sociedad. Sociedad Mexicana de Electroquímica A.C. (SMEQ), 2005. Primer Lugar en el Eje 2: Fortalecimiento Económico del Segundo Premio Estatal José Antonio de Villaseñor y Sánchez, COPOCYT, Gobierno del Estado de San Luis Potosí, SLP, 2005. Premio CONIQQ Ernesto Ríos del Castillo 2023 (Química). Editor en jefe del Journal of the Mexican Chemical Society (2014-2018). Miembro del Editorial Board del Electrochemistry Communications. Presidente de la SMEQ (1993-1996). Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica, SIBAE (2012-2014). Miembro del Scientific Committee (2013-2015) del International Society of Electrochemistry (ISE). Presidente de la Sección Valle de México de la SQM (2018-2019). Presidente Nacional de la SQM (2020-2021). Vicepresidente del Comité Científico XIV Congreso de la SIBAE (SIBAE 2000), Oaxaca, México. Miembro del comité organizador XVIII Congreso de la SIBAE, Medellín, Colombia. Co-chairman del 64th Annual Meeting of the ISE 2013. Responsable de proyectos de vinculación y desarrollo en procesamiento de minerales con la Industria Peñoles desde 2005 a 2019. Ha realizado proyectos de desarrollo tecnológico con diferentes compañías: AMECTRANS, PLATING SOLUTIONS y PEMEX REFINACIÓN. Los campos de investigación a los que se dedica actualmente son: hidrometalurgia; bio-electroquímica; electrorremediación de aguas y suelos contaminados; acumuladores y generadores electroquímicos de energía.

CONFERENCIAS PLENARIAS
Durante los Congresos que anualmente organiza la Sociedad Mexicana de Electroquímica, se destina un espacio dentro del programa para dar a conocer a los doctores mexicanos recién graduados en temas afines a la electroquímica, a través de la impartición de conferencias plenarias de sus tesis doctorales. Esta es una manera que abre la puerta a colaboraciones y su interacción con los demás miembros de la SMEQ.
En este sentido, se convoca a los doctores recién graduados a presentar su propuesta para dictar una conferencia plenaria en el XLI Congreso de la Sociedad Mexicana de Electroquímica y 19th Meeting of the Mexican Section of the Electrochemical Society.
Los interesados en participar con una conferencia plenaria deberán apegarse a lo que se estipula en la convocatoria.
Fechas importantes
Fecha límite para recepción de propuestas: 30 de julio de 2026.
Evaluación por parte del comité de selección: Del 1 al 15 de agosto del 2026
Resultados: 16 de agosto del 2026
PRÓXIMA CONVOCATORIA
TALLERES PRECONGRESO
Los cursos o talleres precongreso son actividades de los miembros que brindan su apoyo a la SMEQ para transmitir sus conocimientos a los estudiantes, y académicos que vayan a asistir al congreso.
Resumen:
En el presente taller, los participantes llevarán a cabo experimentos introductorios de electroquímica y corrosión utilizando técnicas en microescala. Se abordarán temas de termodinámica, estequiometría, electrólisis orgánica e inorgánica, electroluminiscencia, electroquímica ambiental, y corrosión.
Contenido:
Registro:

Miembro Emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Ingeniero Químico del ITESO. Doctorado en Fisicoquímica de la Universidad de Houston. Dos postdoctorados (Universidad de Houston y Universidad de Texas en Austin). Profesor de la Universidad Iberoamericana desde 1985; Director de Departamento, Medalla de Oro. Medalla Dr. Miguel Mansur Kuri. Profesor Emérito, Universidad Iberoamericana. Senador Universitario. Actualmente profesor de asignatura.Ha impartido cursos, seminarios y talleres en 22 países de los 5 continentes. Bajo su iniciativa se fundó el Centro Mexicano de Química Verde y Microescala con impacto en más de 1,200 instituciones de 52 países y de todos los estados de México. Dos premios a la excelencia en la enseñanza en la Universidad de Houston, ocho premios a la investigación en la Universidad Iberoamericana, Premio Nacional de Química “Andrés Manuel del Río”, Premio de la American Chemical Society (EEUU) al Centro Mexicano de Química Verde y Microescala, Premio Nacional de Electroquímica, International Microscale Chemistry Award, Premio Regional ANUIES a la Innovación en la Práctica Docente, Premio Red de Innovación Educativa 360 – ITESM. ExPresidente de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, y miembro actual de su Consejo Consultivo. United States Government Fulbright Scholar. 11libros ublicados como autor o coautor (tres libros de texto en los Estados Unidos, y uno en Braille), capítulos en cinco libros, tres capítulos en enciclopedias internacionales, 151 artículos en revistas arbitradas internacionales, una patente nacional asignada, y una patente internacional en trámite. Participó en La Haya (Holanda) como invitado de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPCW), ganadora del Premio Nobel de la Paz, en la elaboración de la guía ética sobre el uso de sustancias químicas vigente para 195 países.
Miembro del equipo Flying Chemists Program y miembro con categoría de Fellow de la International Union for Pure and Applied Chemistry (IUPAC).
Miembro del Comité Evaluador Niveles 2 y 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONAHCYT. Miembro Emérito de la Electrochemical Society. Miembro Emérito de la International Society for Electrochemistry. En el ámbito humanista, ha promovido la enseñanza de las ciencias experimentales para personas con discapacidad visual, así como el diálogo entre la fe y la ciencia mediante conferencias, artículos, entrevistas y cápsulas de radio, y la traducción de dos libros.

Resumen:
El curso práctico de MagicPlot se enfocará en el análisis de datos provenientes de experimentos electroquímicos, desde la importación y la limpieza hasta la visualización y el ajuste de modelos. Los estudiantes aprenderán a procesar señales (suavizado, derivación), realizar la corrección de la línea base e integración numérica, y aplicar regresiones lineales y no lineales evaluando los residuales. Se incluye la presentación de la funcionalidad de automatización en batch y de la generación de figuras de alta calidad, listas para su publicación.
Contenido:
Registro:

Profesor investigador titular de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey. Es nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores. Autor de 60 publicaciones indizadas en Scopus (h-index 19), 2 capítulos de libro y 4 artículos de divulgación.
Sus líneas de investigación se enfocan a la síntesis química y electroquímica de nanopartículas metálicas y al estudio de los parámetros de control cinético de los procesos de nucleación y crecimiento. El objetivo de lograr un entendimiento sobre el control del tamaño y forma de las nanopartículas, producidas química o electroquímicamente, es contribuir a la aplicación de dichos materiales en electrocatálisis, para la producción de hidrógeno, y en el desarrollo de sensores electroquímicos.
Doctorado en Fisicoquímica en 1999, en la Arizona State University, Título de Tesis: “Conductivity and Self-Diffusivity Measurements on Molten Lithium Electrolytes for Battery Applications”
Licenciatura en Química. Graduado en 1993 con Mención Honorífica en el Instituto Tecnólogico y de Estudios Superiores de Monterrey Monterrey. Título de Tesis: “Cinética de la Reacción NH4Cl + MgO. Estudio Termogravimétrico”.

Durante los Congresos de la SMEQ se ha programado las conferencias invitadas que el comité ejecutivo invita a miembros vigentes nacionales de diferentes entidades federativas para que impartan una conferencia corta, durante las actividades del congreso. Esta es una manera se establece la vinculación y colaboraciones con los diferentes grupos de investigación en electroquímica de la SMEQ.
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, FIME
Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica, CIIIA
La durabilidad de las estructuras de concreto se basa en la capacidad de soportar, durante la vida en servicio para la que han sido proyectadas, las condiciones físicas y químicas a las que estarán expuestas y que bien podrían ocasionar degradación/deterioro como consecuencia de las solicitaciones mecánicas. Para la durabilidad del concreto de las estructuras en función de la clasificación de la agresividad del medio, pueden considerarse básicos parámetros como pH, CO2, Cloruros, Magnesio, Sulfato y sólidos disueltos. El periodo de tiempo durante el cual una estructura es capaz de desempeñar las funciones para las cuales es proyectada se conoce como su vida útil. La vida útil de la estructura está en función de la durabilidad del concreto, buscando tener la capacidad de comportarse satisfactoriamente ante las acciones físicas o químicas agresivas y proteger adecuadamente al acero de refuerzo y demás elementos metálicos embebidos en el concreto durante su vida en servicio. Si el deterioro de la estructura afecta la durabilidad del concreto, entonces se iniciará la corrosión del acero, donde se podrán distinguir diversas situaciones. En esta conferencia se presentan algunos resultados de manera general de los estudios de campo aplicado a la corrosión de estructuras de concreto reforzado en diferentes puntos de México, con una experiencia de más de 30 años; donde se llevaron a cabo inspecciones, monitoreo, diagnósticos y reparaciones de la corrosión/carbonatación/cloruros de estructuras de concreto reforzado (como Chimeneas, Puentes, Silos, Muelles, edificios entre otros), empleando técnicas electroquímicas, pruebas químicas y mecánicas. La experiencia ha permitido darle valor agregado a los resultados obtenidos durante los estudios realizados.
Ingeniera metalúrgica por la UAM-Azc, Maestría en Metalurgia por la UNAM y Doctorado en Materiales por el CIMAV, cuenta con más de 30 años de experiencia en docencia e Investigación. Profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL–FIME-CIIIA, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNII Nivel 2, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, Consultor tecnológico de la Secertaria de Ciencia, Humanidades y Tencnologia – SECIHTI (antes Conacyt). Ha recibido el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2025 por el Estado de Nuevo León, Reconocimiento a la trayectoria académica 2025 por la UAM, tiene un Doctor Honoris Causa Y Orden al Mérito Educativo y Cultural Magnus Docentis, ha sido Premio Nacional de Electroquímica 2024 por la Sociedad Mexicana de Electroquímica – SMEQ, National Trajectory Award 2023 por la AMPP International – Sección México por su trayectoria en el área de la corrosión y metalurgia, Highly Commended Award – Literati Awards for Excellence 2002 por Emerald. Recibió el Mérito de Posgrado por Mejor Promedio en el Doctorado – CIMAV, y Medalla al mérito Universitario por Mejor Promedio de Ingeniería Metalúrgica en la UAM. En laproductividad científica ha publicado más de 105 artículos científicos indexados en JCR, tiene un indice h-30, 46 artículos en revistas internacionales con refereo, 21 capítulos de libros, 5 patentes, y 1 Norma Mexicana publicada. Y en formación de recursos humanos, ha graduado a 15 Doctores, 30 Maestros en Ciencias y 17 Ingenieros. Con el sector industrial ha dirigido más de 35 proyectos y 650 servicios a la industria. Ha sido Presidente del Comité Ejecutivo de la SMEQ en el periodo 2022-2025, y actualmente es Presidente del Consejo Ejecutivo 2025-2029, Es Editor in Chief of the Engineering Chemistry Journal, y Guest editor en Metals, Materials, Frontiers in Materials, Processes and Applied Science.

Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía
En la conferencia se propone un recorrido por baterías de tecnologías alternativas a las baterías de ion litio, con énfasis en el desarrollo de materiales, catalizadores y componentes sustentables para sistemas de almacenamiento electroquímico de energía. Se presentan avances en baterías litio-azufre, litio-oxígeno y sodio-azufre, abordando estrategias para el diseño de cátodos y mediadores redox, así como también el aprovechamiento de subproductos y residuos como precursores funcionales. A partir de distintos casos de estudio, se discuten los principales desafíos asociados a la estabilidad, reversibilidad, eficiencia y sostenibilidad de estos sistemas para ampliar el horizonte tecnológico más allá del dominio actual de las baterías de ion litio. Estos desarrollos se enmarcan en las líneas de trabajo impulsadas desde el grupo Materiales y Catalizadores para Almacenamiento de Energía del CIDMEJu, en Jujuy, Argentina.
El Dr. Álvaro Y. Tesio es Licenciado y Doctor en Química por la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. Realizó su formación posdoctoral en la Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección del Dr. Ernesto Calvo, especializándose en electroquímica aplicada a baterías de litio-oxígeno. Actualmente es Investigador Independiente del CONICET en el CIDMEJu, Jujuy, Argentina, donde trabaja en el desarrollo de materiales y catalizadores para tecnologías de almacenamiento de energía, especialmente baterías de litio-azufre y litio-oxígeno. Además, dirige la Red Federal de alto impacto “Iniciativa Federal para el Desarrollo de Materiales y Procesos Sustentables para el Almacenamiento de Energía” y es líder del nodo argentino de la red CYTED Iberlitio.
