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Alumno de Ingeniería en Innovación y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey
IID

B.S. in Innovation and Development Engineering

Transform your vision, expand your design and creativity

Communities and organizations urgently need techniques and processes for improving and/or reinventing their products, services and business models. Within B.S. in Innovation and Development, you will learn to systematically capitalize not only new technologies in an area of engineering concentrations, but also your understanding of human experience and need, as a source of innovation for new technology-based products and solutions. This will improve the quality of life of people and of the systems in which you participate.
Alumnos en salón de clases

Career field

Thanks to the integral preparation you will receive in B.S. in Innovation and Development, on graduating you will be able to work in diverse settings, such as:

  • Innovation-oriented firms
  • Creation and development of new technology-based products and services
  • Design of new business models for technology-based companies
  • Interdisciplinary and technology-transfer innovation projects
  • Research centers and consulting, where you will be able to apply what you have learned in innovation degree to help different companies.

 

Is this right for you?

If you want to change the world through innovative initiatives that generate economic, social and environmental value, then B.S. in Innovation and Development is for you.

The three stages of the model
Choose your path

 

Radar IID

1 Exploration

  1. You will open your competency file and add to it throughout your degree program.
  2. You will learn the foundations of the area of Engineering - Innovation and Transformation.
  3. You will participate in fundamental and exploration challenges from the area of Creative Studies, interacting with peers from different degree programs.
  4. You will study general education courses, selecting them from a collection.
  5. You will participate in a challenge that integrates all the competencies to be developed in this phase.

2 Focus

  1. You will acquire the core competencies of your degree, in other words, those that distinguish it.
  2. You will participate in more focused challenges to reinforce what you have learned and broaden your basic knowledge.
  3. You will have the elements to decide whether to deepen your knowledge or diversify and, subsequently, build your specialization plan.
  4. The Tec Weeks, challenges and overall university experiences will enrich your file.

3 Specialization

  1. You have decided between diversifying or focusing deeply in your major, which you will achieve by choosing a concentration or a stay, to name a few of your options. The TEC Semester is a flexible time to start.
  2. You will develop the competencies related to your specialization, increasingly connected to your passions, interests and plans.
  3. By passing a concentration, you will develop your competencies, and, on graduating, will be a candidate for obtaining a Diploma in that concentration, after meeting the established requirements.

Concentraciones

How can you specialize?

 

Concentraciones  Concentrations

Specialize in one of the different concentrations available at the campus of your choice, according to the profile you would like to develop.

Estancias  Internships

Internships allow you to participate in the development of specific projects with companies, organizations, or research groups, in a context of total immersion related to a specialty field. They can be carried out locally, nationally or internationally.

Experiencias  International experiences

Experience life outside Mexico to broaden your horizons and delve into the topics of your interest.

Materias  Courses or blocks

Choose the education units that best adapt to your objectives, enabling you to specialize in your specific interests.

Concentrations

Disciplinary

Delve into your field of study

  • Advanced Artificial Intelligence for Data Science
  • Aeronautics Engineering
  • Arts and Tech Incubator
  • Automotive Engineering
  • Biomechanics and Sports Engineering
  • Cyber-Physical Systems
  • Cybersecurity
  • Digital Mindset for Start Ups
  • Entrepreneurship in the Creative and Cultural Industries
  • Open Innovation and Technology Transfer
  • Operational Evolution for Industry
  • Real State Intelligence
  • Systems and Technologies 4.0
  • Technology-Based Design and Futures
  • Video Game Design

Transversal

Delve into other fields of study

  • Conscious Business
  • Data Analytics and Artificial Intelligence Tools
  • Design, Innovation and Technological Entrepreneurship
  • Entrepreneurial Families, Sustainability and Transcendence
  • Entrepreneurship in Action
  • Financial Vision for Decision-Making
  • Government and Public Transformation
  • Mexican Culture
  • Quality of Life and Well-Being
  • Social Innovation

 

*These concentraciones are not the definitive offer and their availability varies by campus.

B.S. in Innovation and Development Syllabus
Plan de estudio Ingeniero en Innovación y Desarrollo

Recurso 1 General education course

Recurso 2 Area exploration courses

Recurso 3 Introductory block (CHALLENGE)

Recurso 4 Area exploration block (CHALLENGE)

Recurso 5 Exploration topic (CHALLENGE)

Recurso 6 Track integrating block (CHALLENGE)

Recurso 7 Disciplinary course

Recurso 8 Disciplinary block (CHALLENGE)

Recurso 9 Integrating disciplinary block (CHALLENGE)

Recurso 10 TEC Semester

Recurso 11 Multidisciplinary professional elective (CHALLENGE)

Recurso 12 Final integrating block (CHALLENGE)

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IID
 
Primer Semestral
Elective Course Mathematics and Science
Engineering and Science Modeling
Modeling the Movement in Engineering
Modeling in Engineering with Conservation Laws
Mathematical Thinking I
Analysis of the Structure, Properties and Transformation of Matter
Computational Thinking for Engineering
Segundo Semestral
Elective Course Humanities and Fine Arts
Physical Experimentation and Statistical Thinking
Thermodynamic Modeling for Engineering
Modeling of Electrical Systems in Engineering
Modeling of Electromagnetic Systems in Engineering
Intermediate Mathematical Modeling
Statistic Analysis   
Engineering Fundamentals Elective
Chemical Experimentation and Statistical Thinking I
Tercer Semestral
Elective Course Social and Behavioral Sciences
Design and Analysis of Experiments in Engineering Innovation
Introduction to Data Science Projects
Static Balance Analysis
Process Modeling Using Linear Algebra
Engineering Modeling Using Dynamic Systems
Analysis of Electrical circuits
Exploration Topic
Cuarto Semestral
Elective Course Leadership, Entrepreneurship and Innovation
Design and Creation of Innovative Solutions
Study of Methodologies for Innovation
Engineering Concentration Elective I
Engineering Concentration Elective I
Quinto Semestral
Elective Course Ethics and Citizenship
Design and Evaluation of Technological Ventures
Feasibility and Viability Analysis of Innovation Projects
Engineering Concentration Elective III
Engineering Concentration Elective IV
Sexto Semestral
Strategic Management of Technological Innovation
Séptimo Semestral
Professional Elective I
Professional Elective II
Professional Elective III
Professional Elective IV
Professional Elective V
Professional Elective VI
Octavo Semestral
Development of an Innovation Integrator Project
Elective Multidisciplinary Professional
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Campus Aguascalientes
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Campus Santa Fe
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Campus León
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Campus Querétaro
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Campus San Luis Potosí
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Campus Toluca
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Campus Puebla
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Campus Ciudad de México
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Campus Estado de México
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Campus Cuernavaca
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Campus Ciudad Obregón
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Campus Sonora Norte
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Alumno de Ingeniería en Innovación y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey
IID

Ingeniería en Innovación y Desarrollo

Transforma tu visión, expande tu diseño y tu creación

Las comunidades y organizaciones necesitan con premura de técnicas y procesos para mejorar y/o reinventar sus productos, servicios y modelos de negocio. Como Ingeniero en Innovación y Desarrollo aprovecharás sistemáticamente no sólo nuevas tecnologías de alguna disciplina de acentuación de la ingeniería, sino también tu comprensión de la experiencia y necesidad humana, como fuente de innovación de nuevos productos y soluciones de base tecnológica, y mejorarás así la calidad de vida de las personas y de los sistemas en los que participas.

Campo laboral

Gracias a la formación integral que recibirás en esta carrera, al egresar podrás desempeñarte en distintos ámbitos, como:

  • Empresas con enfoque en la innovación.
  • Creación y desarrollo de nuevos productos y servicios de base tecnológica.
  • Diseño de nuevos modelos de negocio para empresas de base tecnológica.
Alumnos en salón de clases

Is this right for you?

If you want to change the world through innovative initiatives that generate economic, social and environmental value, then B.S. in Innovation and Development is for you.

Las tres etapas del modelo

Elige tu camino

Exploración

  1. Iniciarás tu expediente de competencias, mismo que irás alimentando a lo largo de tu carrera.
  2. Te formarás en los fundamentos específicos de tu área de ingreso.
  3. Participarás en un reto fundamental y en retos de exploración de tu área en los que interactuarás con compañeros de distintas carreras.
  4. Cursarás materias de educación general, de un acervo a elegir.
  5. Participarás en un reto integrador de todas las competencias previstas para desarrollarse en esta fase.

Enfoque

  1. Te formarás en las competencias core, de tu carrera es decir, aquellas que la distinguen.
  2. Participarás en retos más enfocados, para reforzar lo aprendido y ampliar fundamentos.
  3. Contarás con los elementos para decidir entre profundizar o diversificar y armar tu plan de especialización en consecuencia.
  4. Las semanas Tec, los retos y vivencias universitarias enriquecerán tu expediente.

Especialización

  1. Has decidido entre diversificarte o profundizar aún más en tu carrera y lo harás al elegir una concentración o una estancia, por mencionar algunas de tus opciones. El semestre Tec es el espacio de tiempo flexible para iniciar.
  2. Desarrollarás competencias propias de tu especialización, cada vez más conectadas a tus pasiones, intereses y planes.
  3. Al aprobar una concentración desarrollarás sus competencias y al graduarte serás candidata o candidato a obtener el Diploma de dicha concentración al cumplir con los requisitos establecidos.

¿Cómo podrás especializarte?

 

Concentraciones  Concentraciones

Especialízate con las diferentes concentraciones disponibles en el campus de tu elección, de acuerdo al perfil que quieres desarrollar.

Estancias  Estancias

En las estancias participas en el desarrollo de proyectos específicos con empresas, organizaciones o grupos de investigación, en un contexto de inmersión total relacionadas con un área de especialidad. Se pueden realizar de manera local, nacional o internacional.

Experiencias  Experiencias internacionales

Vive una experiencia fuera de México, que te permita ampliar tus horizontes y profundizar en los temas de tu interés.

Materias  Materias o bloques

Elige unidades de formación que mejor se adapten a lo que buscas, las cuales te permitirán especializarte en lo que a ti te interesa.

Concentraciones

Disciplinar

Profundiza en tu área de estudio

  • Biomecánica e Ingeniería deportiva
  • Ciberseguridad Informática
  • Diseño de videojuegos
  • Diseño y futuros de base tecnológica
  • Emprendimiento en las industrias creativas y culturales
  • Evolución operativa para la industria
  • Incubadora de arte y tecnología
  • Ingeniería aeronáutica
  • Ingeniería automotriz
  • Innovación abierta y transferencia tecnológica
  • Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos
  • Inteligencia inmobiliaria
  • Pensamiento digital para el emprendimiento
  • Sistemas ciberfísicos
  • Sistemas y tecnologías 4.0

Transversal

Profundiza en otras áreas de estudio

  • Analítica de datos y herramientas de inteligencia artificial
  • Calidad de vida y bienestar
  • Cultura mexicana
  • Diseño, innovación y emprendimiento tecnológico
  • Emprendimiento en acción
  • Familia empresaria, sostenibilidad y trascendencia
  • Gobierno y transformación pública
  • Innovación social
  • Negocios conscientes
  • Visión financiera para la toma de decisiones

*Estas concentraciones no son la oferta definitiva y su disponibilidad varía por campus.

Plan de Estudios
Plan de estudio Ingeniería en Innovación y Desarrollo

 Materia de educación general

 Materia de exploración del área

 Bloque introductorio (RETO)

 Bloque de exploración del área (RETO)

 Tópico de exploración (RETO)

 Bloque integrador de la avenida (RETO)

 Materia disciplinar

 Bloque disciplinar (RETO)

 Bloque integrador disciplinar (RETO)

 Semestre TEC

 Optativa profesional multidisciplinaria (RETO)

 Bloque integrador Final (RETO)

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IID
Remedial Semestral
Unidades de formación del semestre de introducción
Primer Semestral
Optativa de matemáticas y ciencias
Modelación de la ingeniería y ciencias
Modelación del movimiento en ingeniería
Aplicación de las leyes de conservación en sistemas ingenieriles
Modelación matemática fundamental
Análisis de la estructura, propiedades y transformación de la materia
Pensamiento computacional para ingeniería
Segundo Semestral
Optativa de humanidades y bellas artes
Experimentación física y pensamiento estadístico
Aplicación de la termodinámica en sistemas ingenieriles
Aplicación de la termodinámica en sistemas ingenieriles
Análisis de sistemas eléctricos en sistemas ingenieriles
Análisis de sistemas eléctricos en sistemas ingenieriles
Análisis de sistemas electromagnéticos en sistemas ingenieriles
Modelación matemática intermedia
Análisis estadístico
Análisis estadístico
Optativa de fundamentos en ingeniería
Experimentación química y pensamiento estadístico fundamental
Tercer Semestral
Optativa de ciencias sociales y del comportamiento
Diseño y análisis de experimentos para la innovación ingenieril
Desarrollo de proyectos de análisis de datos
Análisis de equilibrio estático
Modelación de procesos mediante algebra lineal
Modelación en ingeniería mediante sistemas dinámicos
Análisis de circuitos eléctricos
Tópico de exploración
Cuarto Semestral
Optativa de liderazgo, emprendimiento e innovación
Diseño y creación de soluciones innovadoras
Estudio de metodologías para la innovación
Optativa de acentuación en ingeniería I
Optativa de acentuación en ingeniería II
Quinto Semestral
Optativa de ética y ciudadanía
Diseño y evaluación de emprendimientos tecnológicos
Análisis de factibilidad y viabilidad de proyectos de innovación
Optativa de acentuación en ingeniería III
Optativa de acentuación en ingeniería IV
Sexto Semestral
Gestión estratégica de la innovación tecnológica
Séptimo Semestral
Optativa Profesional I
Optativa Profesional II
Optativa profesional III
Optativa profesional IV
Optativa profesional V
Optativa profesional VI
Octavo Semestral
Desarrollo de proyecto integrador de innovación
Optativa profesional multidisciplinaria

Comunícate con el campus

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Nanomaterials

About the Group

Group focused on the synthesis and application of nanomaterials. On one hand, we work on the synthesis of micro or nano-structured thin films generated by means of plasmas. We functionalize films for many different purposes, including applications in tribological systems, protection against corrosion, development of sensors. We also include plasma assisted thermochemical treatments to produce compact layers of nitrides.

A research on composite materials generated with ceramic materials in polymers is carried out, and topics related to rheological and viscoplastic simulation of polymers are addressed.

We also focus on the mathematical representation of growth kinetics of concomitant nitride layers, as well as the mathematical representation of effects of operating parameters in relation to the characteristics of formed thin films. We also perform structural characterization of steels and thin films.

Research lines

  • Synthesis of multicomponent and nanostructured thin films
  • Structural and mechanical characterization
  • Mathematical simulation of phase transformations in treated components

Leader

Andrea Guevara Morales - a.guevaram@tec.mx
 

Core researchers

Alán Joel Miralrio Pineda
Anatoly Markov
Andrés Antonio Torres Acosta
Dora Iliana Medina Medina
Horacio Vieyra Ruíz
José Antonio Otero Hernández
Juan Manuel Eugenio Ramírez de Arellano Niño Rincón
Leonardo Israel Farfán Cabrera
Ulises Figueroa López


Adjunct researchers

Anaí Alicia Valencia Lazcano
Brenda García Farrera
Carlos Eduardo Canto Escamilla
César David Reséndiz Calderón
Dulce Viridiana Melo Máximo
Elvia Patricia Sánchez Rodríguez
Ernesto Manuel Hernández Cooper
Francisco Javier Montes Montejo
Guillermo Manuel Chans
Jacqueline Liszeth Oliva Ramírez
José Ángel Reyes Retana
Lindsay Sidney Hernández Muñoz
Lizbeth Melo Máximo
María Guadalupe Pérez Loredo
Milton Carlos Elías Espinosa
Rigel Valentín Gómez Acata

 

Publications

Top 5 of publications 2015-2019

- Boro-nitriding coating on pure iron by powder-pack boriding and nitriding processes
Authors: Gómez-Vargas, O., Solis-Romero, J., Figueroa-López, U., Ortiz-Domínguez, M., Oseguera-Peña, J., & Neville, A.

- Use of surfactant-modified zeolites and clays for the removal of heavy metals fromwater
Authors: Jiménez-Castañeda, M., & Medina, D.

- Boriding kinetics and mechanical behaviour of AISI O1 steel
Authors: Elias-Espinosa, M., Ortiz-Domínguez, M., Keddam, M., Gómez-Vargas, O., Arenas-Flores, A., Barrientos-Hernández, F., West, A., & Sinclair, D.

- Tribological behavior of borided AISI 1018 steel under linear reciprocating sliding conditions
Authors: Carrera-Espinoza, R., Figueroa-López, U., Martínez-Trinidad, J., Campos-Silva, I., Hernández-Sánchez, E., & Motallebzadeh, A.

- Numerical and analytical analyses for active fiber composite piezoelectric composite materials
Authors: De Medeiros, R., Rodríguez-Ramos, R., Guinovart-Díaz, R., Bravo-Castillero, J., Otero, J., & Tita, V.

 

Nanomateriales

Sobre el Grupo

Grupo enfocado a la sintesis y aplicación de nano materiales. Consideramos por un lado la sintesis de películas finas micro o nano-estructuradas generadas por medio de plasmas. Funcionalizamos las películas para muy diversos propósitos, los cuales incluyen aplicaciones en sistemas tribológicos, protección contra la corrosión, desarrollo de sensores. También incluimos procesos tratamientos termoquímicos asistidos por plasmas para producira capas compactas de nitruros.

En el grupo de enfoque tambien se realizan investigcaiones de materiales compuestos, generados con materiales cerámicos en polimeros, se abordan temas relacionados con la simulación reologica y viscoplastica de polimeros.

Nos enfocamos también a la representación matemática  de cinéticas de crecimiento de capas concomitantes de nitruros, así como la representación matemática de efectos de parámetros de operación en relación con características de películas finas formadas. Realizamos además la caracterización estructural de aceros y de películas finas, incluyendo microscopía electrónica de barrido, de transmisión, difracción de rayos X, así como ensayos  de micro y nanodurezas y de perno en disco.

Líneas de investigación

  • Síntesis de películas finas multicomponente y nanoestructuradas
  • Caracterización estructural y mecánica
  • Simulación matemática de transformaciones de fase en componentes tratados

Líder

Andrea Guevara Morales - a.guevaram@tec.mx
 

Miembros

Alán Joel Miralrio Pineda
Anatoly Markov
Andrés Antonio Torres Acosta
Dora Iliana Medina Medina
Horacio Vieyra Ruíz
José Antonio Otero Hernández
Juan Manuel Eugenio Ramírez de Arellano Niño Rincón
Leonardo Israel Farfán Cabrera
Ulises Figueroa López

 

Adscritos

Anaí Alicia Valencia Lazcano
Brenda García Farrera
Carlos Eduardo Canto Escamilla
César David Reséndiz Calderón
Dulce Viridiana Melo Máximo
Elvia Patricia Sánchez Rodríguez
Ernesto Manuel Hernández Cooper
Francisco Javier Montes Montejo
Guillermo Manuel Chans
Jacqueline Liszeth Oliva Ramírez
José Ángel Reyes Retana
Lindsay Sidney Hernández Muñoz
Lizbeth Melo Máximo
María Guadalupe Pérez Loredo
Milton Carlos Elías Espinosa
Rigel Valentín Gómez Acata

 

Publicaciones

Top 5 de publicaciones 2015-2019

- Boro-nitriding coating on pure iron by powder-pack boriding and nitriding processes
Autores: Gómez-Vargas, O., Solis-Romero, J., Figueroa-López, U., Ortiz-Domínguez, M., Oseguera-Peña, J., & Neville, A.

- Use of surfactant-modified zeolites and clays for the removal of heavy metals fromwater
Autores: Jiménez-Castañeda, M., & Medina, D.

- Boriding kinetics and mechanical behaviour of AISI O1 steel
Autores: Elias-Espinosa, M., Ortiz-Domínguez, M., Keddam, M., Gómez-Vargas, O., Arenas-Flores, A., Barrientos-Hernández, F., West, A., & Sinclair, D.

- Tribological behavior of borided AISI 1018 steel under linear reciprocating sliding conditions
Autores: Carrera-Espinoza, R., Figueroa-López, U., Martínez-Trinidad, J., Campos-Silva, I., Hernández-Sánchez, E., & Motallebzadeh, A.

- Numerical and analytical analyses for active fiber composite piezoelectric composite materials
Autores: De Medeiros, R., Rodríguez-Ramos, R., Guinovart-Díaz, R., Bravo-Castillero, J., Otero, J., & Tita, V.

 

Advanced Manufacturing

About the Group

This multidisciplinary research group develops new materials, tooling, and manufacturing processes to trigger new design concepts and potential new products. The group performs modeling, synthesis, and characterization of nanostructured materials.

Advanced processes of interest include additive manufacturing (3D printing), subtractive manufacturing (industrial laser and micro-milling), and forming. Potential research applications include medical devices, transportation, energy, and construction.


Research lines

• Competitive intelligence, technological innovation processes, and product life cycle.
• Synthesis and manufacture of nanoparticles, nanostructures, and nano-reinforced materials.
• Modeling of nanostructures and multiscale manufacturing using computational calculation tools, quantum chemistry and mechanics, molecular dynamics, density functional theory, finite element, and computational fluid dynamics, among others.
• Mechanical (fracture, fatigue, corrosion, tribology) and structural characterization of advanced materials.

Leader

Ciro Angel Rodríguez González - ciro.rodriguez@tec.mx

Co-leader

Andrea Guevara Morales - a.guevaram@tec.mx
 

Members

Alán Joel Miralrio Pineda
Alfonso Gómez Espinosa
Anatoly Markov
Andrés Antonio Torres Acosta
César David Reséndiz Calderón
David Carlos Romero Díaz
David Güemes Castorena
David Isaac Ibarra Zarate
Eduardo Alejandro Flores Villalba
Elisa Virginia Vázquez Lepe
Erika García López
Horacio Vieyra Ruíz
José Antonio Otero Hernández
José Israel Martínez López
Juan Manuel E. Ramírez de Arellano Niño Rincón
Leonardo Israel Farfán Cabrera
Marisela Rodríguez Salvador
Moisés Jiménez Martínez
Omar Eduardo López Botello
Rafael Batres Prieto
Ulises Figueroa López

Most relevant publications

• Chavarría-Barrientos, D., Batres, R., Wright, P. K., & Molina, A. (2018). A methodology to create a sensing, smart and sustainable manufacturing enterprise. International Journal of Production Research, 56(1-2), 584-603. doi:10.1080/00207543.2017.1386333

• Cuan-Urquizo, E., Barocio, E., Tejada-Ortigoza, V., Pipes, R. B., Rodriguez, C. A., & Roman-Flores, A. (2019). Characterization of the mechanical properties of FFF structures and materials: A review on the experimental, computational and theoretical approaches. Materials, 16(6) doi:10.3390/ma12060895

• Farfan-Cabrera, L. I. (2019). Tribology of electric vehicles: A review of critical components, current state and future improvement trends. Tribology International, 138, 473-486. doi:10.1016/j.triboint.2019.06.029

• García-López, E., Olvera-Trejo, D., & Velásquez-García, L. F. (2017). 3D printed multiplexed electrospinning sources for large-scale production of aligned nanofiber mats with small diameter spread. Nanotechnology, 28(42) doi:10.1088/1361-6528/aa86cc

• González-García, J., Gómez-Espinosa, A., Cuan-Urquizo, E., García-Valdovinos, L. G., Salgado-Jiménez, T., & Escobedo Cabello, J. A. (2020). Autonomous underwater vehicles: Localization, navigation, and communication for collaborative missions. Applied Sciences (Switzerland), 10(4) doi:10.3390/app10041256

• Jimenez-Martinez, M., & Alfaro-Ponce, M. (2019). Fatigue damage effect approach by artificial neural network. International Journal of Fatigue, 124, 42-47. doi:10.1016/j.ijfatigue.2019.02.043

• Lopez-Botello, O., Martinez-Hernandez, U., Ramírez, J., Pinna, C., & Mumtaz, K. (2017). Two-dimensional simulation of grain structure growth within selective laser melted AA-2024. Materials and Design, 113, 369-376. doi:10.1016/j.matdes.2016.10.031

• Miralrio, A., & Vázquez, A. E. (2020). Plant extracts as green corrosion inhibitors for different metal surfaces and corrosive media: A review. Processes, 8(8) doi:10.3390/PR8080942

• Mittal, S., Khan, M. A., Romero, D., & Wuest, T. (2018). A critical review of smart manufacturing & industry 4.0 maturity models: Implications for small and medium-sized enterprises (SMEs). Journal of Manufacturing Systems, 49, 194-214. doi:10.1016/j.jmsy.2018.10.005

• Rodríguez-Salvador, M., Rio-Belver, R. M., & Garechana-Anacabe, G. (2017). Scientometric and patentometric analyses to determine the knowledge landscape in innovative technologies: The case of 3D bioprinting. PLoS ONE, 12(6) doi:10.1371/journal.pone.0180375

 

Business relationship

• Navistar
• BASF
• Siemens
• ABB
• Festo

Manufactura Avanzada

Sobre el Grupo

Este grupo de investigación multidisciplinario desarrolla nuevos materiales, herramentales y procesos de manufactura para detonar nuevos conceptos de diseño y potenciales nuevos productos.

El grupo realiza modelación, síntesis, y caracterización de materiales nanoestructurados. Los procesos avanzados de interés incluyen manufactura aditiva (impresión 3D), manufactura sustractiva (láser industrial y microfresado) y conformado. Las aplicaciones potenciales de la investigación se orientan a dispositivos médicos, transporte, energía y construcción.

 

Líneas de investigación

• Inteligencia competitiva, procesos de innovación tecnológica y ciclo de vida del producto.
• Síntesis y fabricación de nanopartículas, nanoestructuras y materiales nanoreforzados.
• Modelación de nanoestructuras y manufactura multiescala utilizando herramientas de cálculo computacional, química y mecánica cuántica, dinámica molecular, teoría del funcional de la densidad, elemento finito, dinámica computacional de fluidos, entre otros.
• Caracterización mecánica (fractura, fatiga, corrosión, tribología) y estructural de materiales avanzados.

Líder

Ciro Angel Rodríguez González - ciro.rodriguez@tec.mx

Co-líder

Andrea Guevara Morales - a.guevaram@tec.mx


Miembros

Alán Joel Miralrio Pineda
Alfonso Gómez Espinosa
Anatoly Markov
Andrés Antonio Torres Acosta
César David Reséndiz Calderón
David Carlos Romero Díaz
David Güemes Castorena
David Isaac Ibarra Zarate
Eduardo Alejandro Flores Villalba
Elisa Virginia Vázquez Lepe
Erika García López
Horacio Vieyra Ruíz
José Antonio Otero Hernández
José Israel Martínez López
Juan Manuel Eugenio Ramírez de Arellano Niño Rincón
Leonardo Israel Farfán Cabrera
Marisela Rodríguez Salvador
Moisés Jiménez Martínez
Omar Eduardo López Botello
Rafael Batres Prieto
Ulises Figueroa López

Publicaciones más relevantes

• Chavarría-Barrientos, D., Batres, R., Wright, P. K., & Molina, A. (2018). A methodology to create a sensing, smart and sustainable manufacturing enterprise. International Journal of Production Research, 56(1-2), 584-603. doi:10.1080/00207543.2017.1386333

• Cuan-Urquizo, E., Barocio, E., Tejada-Ortigoza, V., Pipes, R. B., Rodriguez, C. A., & Roman-Flores, A. (2019). Characterization of the mechanical properties of FFF structures and materials: A review on the experimental, computational and theoretical approaches. Materials, 16(6) doi:10.3390/ma12060895

• Farfan-Cabrera, L. I. (2019). Tribology of electric vehicles: A review of critical components, current state and future improvement trends. Tribology International, 138, 473-486. doi:10.1016/j.triboint.2019.06.029

• García-López, E., Olvera-Trejo, D., & Velásquez-García, L. F. (2017). 3D printed multiplexed electrospinning sources for large-scale production of aligned nanofiber mats with small diameter spread. Nanotechnology, 28(42) doi:10.1088/1361-6528/aa86cc

• González-García, J., Gómez-Espinosa, A., Cuan-Urquizo, E., García-Valdovinos, L. G., Salgado-Jiménez, T., & Escobedo Cabello, J. A. (2020). Autonomous underwater vehicles: Localization, navigation, and communication for collaborative missions. Applied Sciences (Switzerland), 10(4) doi:10.3390/app10041256

• Jimenez-Martinez, M., & Alfaro-Ponce, M. (2019). Fatigue damage effect approach by artificial neural network. International Journal of Fatigue, 124, 42-47. doi:10.1016/j.ijfatigue.2019.02.043

• Lopez-Botello, O., Martinez-Hernandez, U., Ramírez, J., Pinna, C., & Mumtaz, K. (2017). Two-dimensional simulation of grain structure growth within selective laser melted AA-2024. Materials and Design, 113, 369-376. doi:10.1016/j.matdes.2016.10.031

• Miralrio, A., & Vázquez, A. E. (2020). Plant extracts as green corrosion inhibitors for different metal surfaces and corrosive media: A review. Processes, 8(8) doi:10.3390/PR8080942

• Mittal, S., Khan, M. A., Romero, D., & Wuest, T. (2018). A critical review of smart manufacturing & industry 4.0 maturity models: Implications for small and medium-sized enterprises (SMEs). Journal of Manufacturing Systems, 49, 194-214. doi:10.1016/j.jmsy.2018.10.005

• Rodríguez-Salvador, M., Rio-Belver, R. M., & Garechana-Anacabe, G. (2017). Scientometric and patentometric analyses to determine the knowledge landscape in innovative technologies: The case of 3D bioprinting. PLoS ONE, 12(6) doi:10.1371/journal.pone.0180375

Vinculación empresarial

• Navistar
• BASF
• Siemens
• ABB
• Festo

Photonics and Quantum Systems

About the Group

Design, implementation, and application of photonic and quantum systems in metrology, communications, quantum computing, structured light engineering, and nonlinear systems.

 

Research lines

• Generation and characterization of structured laser light for possible applications in optical metrology and manipulation of physical systems on a micro- and mesoscopic scale.
• Development of quantum systems and algorithms in optomechanical platforms for integrated photonic devices.
• Light profile engineering for quantum optical coherence applications and the design of high-capacity quantum communication systems.
• Computational modeling of light propagation phenomena using advanced mathematical techniques.
• Development of electrochemical methods for the synthesis, characterization, and manipulation of nano deposits.

 

Leader

Julio César Gutiérrez Vega - juliocesar@tec.mx
 

Members

Benjamín de Jesús Pérez García
Dorilián López Mago
Francisco Javier Delgado Cepeda
Joaquín Rodríguez López (Synodal - University of Illinois at Urbana Champaign)
Jorge Luis Cholula Díaz
José Luis Mendoza Cortés (Professor of Excellence - Michigan State University)
Marcelo Fernando Videa Vargas
Raúl Ignacio Hernández Aranda
Servando López Aguayo

Thomas Konrad (Visiting Professor)

Most relevant publications

• Aiello, A., Hu, X. B., Rodríguez-Fajardo, V., Forbes, A., Hernandez-Aranda, R. I., Perez-Garcia, B., & Rosales-Guzmán, C. (2022). A non-separability measure for spatially disjoint vectorial fields. New Journal of Physics, 24(6), 063032.

• Zhao, B., Rodríguez-Fajardo, V., Hu, X. B., Hernandez-Aranda, R. I., Perez-Garcia, B., & Rosales-Guzmán, C. (2022). Parabolic-accelerating vector waves. Nanophotonics, 11(4), 681-688.

• Hu, X. B., Perez-Garcia, B., Rodríguez-Fajardo, V., Hernandez-Aranda, R. I., Forbes, A., & Rosales-Guzmán, C. (2021). Free-space local nonseparability dynamics of vector modes. Photonics Research, 9(4), 439-445.

• Arturo Rojas-Santana, Gerard J. Machado, Maria V. Chekhova, Dorilian Lopez-Mago*, Juan P. Torres, "Analysis of the signal measured in spectral-domain optical coherence tomography based on nonlinear interferometers," Phys. Rev. A 106, 033702 (2022).

• Pablo Yepiz-Graciano*, Zeferino Ibarra-Borja, Roberto Ramírez Alarcón, Gerardo Gutiérrez-Torres, Héctor Cruz-Ramírez, Dorilian Lopez-Mago, and Alfred B. U’Ren, "Quantum optical coherence microscopy for bioimaging applications," Physical Review Applied, Accepted 4 August 2022. EDITOR'S PICK

• Juan P. Ruz-Cuen and Julio C. Gutiérrez-Vega, “Floquet-Bloch eigenwaves and bandgaps in a di-periodic potential”, J. Opt. Soc. Am. B 38(9), 2742-2753 (2021)

• Z. Angeles-Olvera, A. Crespo-Yapur, O. Rodríguez, J.L. Cholula-Díaz, L.M. Martínez, M.Videa, “Nickel-Based Electrocatalysts for Water Electrolysis” Energies 15, 1609 (2022).

• Jiménez-Rodríguez, E. Sotelo, L. Martínez, Y. Huttel, M. Ujué González, A. Mayoral, J.M. García-Martín, M. Videa, J.L. Cholula-Díaz “Green Synthesis of Starch-capped Cu2O Nanocubes and Their Application in the Direct Electrochemical Detection of Glucose” RSC Advances 11 (23), 13711-13721 (2021).

• Delgado, F. Symmetries of Quantum Fisher Information as Parameter Estimator for Pauli Channels under Indefinite Causal Order, 2022, Symmetry 14(9), pp. 27

• Delgado, F. Shared Quantum Key Distribution Based on Asymmetric Double Quantum Teleportation, 2022, Symmetry 14(4), pp. 713

Most relevant projects

Tomografía de Coherencia Óptica Cuántica
Leader: Dorilián López Mago
Llevar el método de tomografía de coherencia óptica cuántica a aplicaciones clínicas. Actualmente nos encontramos en el nivel tecnológico 3  de 9 (TRL3). Como parte del consorcio UNAM-Tec, tenemos como meta llegar al TRL4 para inicios del siguiente año. Para ello, el objetivo es realizar un prototipo portatil del sistema de tomografía que hemos implementado en laboratorio.  

Optimización de las Propiedades de Intercalación Electroquímica de Ion Sodio en Nanoestructuras Laminares de Óxidos de Manganeso Tipo Birnessita con Aplicaciones en Almacenamiento de Energía y Desalinización
Leader: Marcelo Videa
Los óxidos de manganeso son materiales de gran interés por su variedad estructural y propiedades electroquímicas. Estos materiales son capaces de almacenar carga tanto capacitiva como faradaica . Los polimorfos del MnO2 conducen a aplicaciones que incluyen: materiales catódicos en baterías, catalizadores, mallas moleculares para el tratamiento y purificación del agua. Por esta razón, nos enfocaremos en estos materiales y su potencial rol como materiales catódicos en baterías ion-sodio o en los procesos de desalinización del agua por intercalación de iones de sodio. En una investigación realizada por nuestro grupo de investigación se obtuvieron microestructuras  tipo birnessita, un polimorfo laminar del MnO2. Este compuesto mostró una capacidad significativa para la intercalación de iones de sodio. Estos materiales, sintetizados utilizando una variedad de azúcares reductores, mostraron reproducibilidad en la estructura y en su grado de cristalinidad. Tomando estos resultados como prueba de concepto, proponemos la síntesis de nanoestructuras de óxido de manganeso laminar y el estudio de sus propiedades electroquímicas y estructurales para el proceso de intercalación de ion sodio con el fin de ampliar nuestra comprensión sobre el efecto de la morfología y composición en  su eficiencia de intercalación de ion sodio con aplicaciones en los procesos de desalinización de agua salobre y agua de mar. Se buscarán los parámetros experimentales óptimos y  se explorará el efecto del dopaje de las nanoestructuras laminares de óxido de manganeso con el fin de estabilizar la birnessita que conducen a una mayor capacidad específica de inserción de ion sodio en procesos de intercalación.

Business relationship

Grupo Molecular (http://www.grupomolecular.com). Como parte del Consorcio UNAM-Tec. El prototipo que se desarrolla en el Proyecto del Dr. Dorilián López será implementado por parte de esta empresa.

Fotónica y Sistemas Cuánticos

Sobre el Grupo

Diseño, implementación y aplicación de sistemas fotónicos y cuánticos en metrología, comunicaciones y cómputo cuántico, ingeniería de luz estructurada y sistemas no lineales.

 

Líneas de investigación

• Generación y caracterización de luz láser estructurada para posibles aplicaciones en metrología óptica y manipulación de sistemas físicos a escala micro y mesoscópica.
• Desarrollo de sistemas y algoritmos cuánticos en plataformas optomecánicas para desarrollo de dispositivos fotónicos integrados.
• Ingeniería de perfiles de luz para aplicaciones de coherencia óptica cuántica y el diseño de sistemas de comunicación cuánticos de alta capacidad.
• Modelación computacional de fenómenos de propagación de la luz mediante técnicas matemáticas avanzadas.
• Desarrollo de métodos electroquímicos para la síntesis, caracterización, y manipulación de nano depósitos.

Líder

Julio César Gutiérrez Vega - juliocesar@tec.mx
 

Miembros

Benjamín de Jesús Pérez García
Dorilián López Mago
Francisco Javier Delgado Cepeda
Joaquín Rodríguez López (Sinodal - University of Illinois at Urbana Champaign)
Jorge Luis Cholula Díaz
José Luis Mendoza Cortés (Excelencia - Michigan State University)
Marcelo Fernando Videa Vargas
Raúl Ignacio Hernández Aranda
Servando López Aguayo

Thomas Konrad (Profesor visitante)

Publicaciones más relevantes

• Aiello, A., Hu, X. B., Rodríguez-Fajardo, V., Forbes, A., Hernandez-Aranda, R. I., Perez-Garcia, B., & Rosales-Guzmán, C. (2022). A non-separability measure for spatially disjoint vectorial fields. New Journal of Physics, 24(6), 063032.

• Zhao, B., Rodríguez-Fajardo, V., Hu, X. B., Hernandez-Aranda, R. I., Perez-Garcia, B., & Rosales-Guzmán, C. (2022). Parabolic-accelerating vector waves. Nanophotonics, 11(4), 681-688.

• Hu, X. B., Perez-Garcia, B., Rodríguez-Fajardo, V., Hernandez-Aranda, R. I., Forbes, A., & Rosales-Guzmán, C. (2021). Free-space local nonseparability dynamics of vector modes. Photonics Research, 9(4), 439-445.

• Arturo Rojas-Santana, Gerard J. Machado, Maria V. Chekhova, Dorilian Lopez-Mago*, Juan P. Torres, "Analysis of the signal measured in spectral-domain optical coherence tomography based on nonlinear interferometers," Phys. Rev. A 106, 033702 (2022).

• Pablo Yepiz-Graciano*, Zeferino Ibarra-Borja, Roberto Ramírez Alarcón, Gerardo Gutiérrez-Torres, Héctor Cruz-Ramírez, Dorilian Lopez-Mago, and Alfred B. U’Ren, "Quantum optical coherence microscopy for bioimaging applications," Physical Review Applied, Accepted 4 August 2022. EDITOR'S PICK

• Juan P. Ruz-Cuen and Julio C. Gutiérrez-Vega, “Floquet-Bloch eigenwaves and bandgaps in a di-periodic potential”, J. Opt. Soc. Am. B 38(9), 2742-2753 (2021)

• Z. Angeles-Olvera, A. Crespo-Yapur, O. Rodríguez, J.L. Cholula-Díaz, L.M. Martínez, M.Videa, “Nickel-Based Electrocatalysts for Water Electrolysis” Energies 15, 1609 (2022).

• Jiménez-Rodríguez, E. Sotelo, L. Martínez, Y. Huttel, M. Ujué González, A. Mayoral, J.M. García-Martín, M. Videa, J.L. Cholula-Díaz “Green Synthesis of Starch-capped Cu2O Nanocubes and Their Application in the Direct Electrochemical Detection of Glucose” RSC Advances 11 (23), 13711-13721 (2021).

• Delgado, F. Symmetries of Quantum Fisher Information as Parameter Estimator for Pauli Channels under Indefinite Causal Order, 2022, Symmetry 14(9), pp. 27

• Delgado, F. Shared Quantum Key Distribution Based on Asymmetric Double Quantum Teleportation, 2022, Symmetry 14(4), pp. 713

Proyectos más relevantes

Tomografía de Coherencia Óptica Cuántica
Líder: Dorilián López Mago
Llevar el método de tomografía de coherencia óptica cuántica a aplicaciones clínicas. Actualmente nos encontramos en el nivel tecnológico 3  de 9 (TRL3). Como parte del consorcio UNAM-Tec, tenemos como meta llegar al TRL4 para inicios del siguiente año. Para ello, el objetivo es realizar un prototipo portatil del sistema de tomografía que hemos implementado en laboratorio.  

Optimización de las Propiedades de Intercalación Electroquímica de Ion Sodio en Nanoestructuras Laminares de Óxidos de Manganeso Tipo Birnessita con Aplicaciones en Almacenamiento de Energía y Desalinización
Líder: Marcelo Videa
Los óxidos de manganeso son materiales de gran interés por su variedad estructural y propiedades electroquímicas. Estos materiales son capaces de almacenar carga tanto capacitiva como faradaica . Los polimorfos del MnO2 conducen a aplicaciones que incluyen: materiales catódicos en baterías, catalizadores, mallas moleculares para el tratamiento y purificación del agua. Por esta razón, nos enfocaremos en estos materiales y su potencial rol como materiales catódicos en baterías ion-sodio o en los procesos de desalinización del agua por intercalación de iones de sodio. En una investigación realizada por nuestro grupo de investigación se obtuvieron microestructuras  tipo birnessita, un polimorfo laminar del MnO2. Este compuesto mostró una capacidad significativa para la intercalación de iones de sodio. Estos materiales, sintetizados utilizando una variedad de azúcares reductores, mostraron reproducibilidad en la estructura y en su grado de cristalinidad. Tomando estos resultados como prueba de concepto, proponemos la síntesis de nanoestructuras de óxido de manganeso laminar y el estudio de sus propiedades electroquímicas y estructurales para el proceso de intercalación de ion sodio con el fin de ampliar nuestra comprensión sobre el efecto de la morfología y composición en  su eficiencia de intercalación de ion sodio con aplicaciones en los procesos de desalinización de agua salobre y agua de mar. Se buscarán los parámetros experimentales óptimos y  se explorará el efecto del dopaje de las nanoestructuras laminares de óxido de manganeso con el fin de estabilizar la birnessita que conducen a una mayor capacidad específica de inserción de ion sodio en procesos de intercalación.

Vinculación empresarial

Grupo Molecular (http://www.grupomolecular.com). Como parte del Consorcio UNAM-Tec. El prototipo que se desarrolla en el Proyecto del Dr. Dorilián López será implementado por parte de esta empresa.

Tec Model

About Tec´s model

Our new Educational Model, unique in the world, triggers and enhances your innovation capabilities, allowing you not only to be current, but to be an agent of change in unprecedented times, in which education is experiencing a complete transformation.

An educational model that challenges you

Your teachers will continuously and deliberately challenge you to go forward and solve problems.

No more courses as you knew them, with knowledge that is not necessarily connected. Yes, to continuous challenges in real, diverse environments to forge within you the person you are destined to become.

Why is it unique?

Our challenge-based learning model is based on four key components:

The world looks at us

Our educational model has aroused the interest of the national and international academic community. The organizations and government agencies that have participated in its incremental implementation since 2014 are increasingly satisfied.

Modelo Tec

¿Qué es el Modelo Tec?

La manera en la cual aprendemos en el Tec es única en el mundo, se basa en competencias que se desarrollan a través de retos de la vida real y de una vivencia universitaria memorable, permitiendo la personalización de la experiencia académica y su enriquecimiento en varias rutas de acuerdo con el interés del estudiante, y con la orientación, y acompañamiento de una facultad inspiradora.

Modelo que te desafía

Nuestro enfoque educativo va más allá de las aulas, ofreciendo a nuestros estudiantes una experiencia práctica y desafiante. A través de una serie de retos cuidadosamente diseñados, ya que ustedes se enfrentarán a situaciones del entorno real que requieren la aplicación de conocimientos, habilidades y valores tanto de manera individual como en equipo. 

Dependiendo del programa, cada estudiante tendrá la oportunidad de enfrentar de 1 a 5 retos por semestre, sumando más de 30 retos a lo largo de su carrera, y que se vuelven más complejos con el tiempo.

¿Por qué es único?

Nuestro modelo de aprendizaje basado en retos tiene su base en cuatro componentes clave:

El mundo nos mira

Nuestro modelo educativo ha despertado el interés de la comunidad académica nacional e internacional. Las organizaciones e instancias de gobierno que han participado en su implementación incremental desde 2014, se muestran cada vez más satisfechos.