<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="static/style.xsl"?><OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"><responseDate>2026-04-14T02:50:14Z</responseDate><request verb="GetRecord" identifier="oai:www.recercat.cat:2117/396413" metadataPrefix="didl">https://recercat.cat/oai/request</request><GetRecord><record><header><identifier>oai:recercat.cat:2117/396413</identifier><datestamp>2025-07-22T21:14:01Z</datestamp><setSpec>com_2072_1033</setSpec><setSpec>col_2072_452951</setSpec></header><metadata><d:DIDL xmlns:d="urn:mpeg:mpeg21:2002:02-DIDL-NS" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:doc="http://www.lyncode.com/xoai" xsi:schemaLocation="urn:mpeg:mpeg21:2002:02-DIDL-NS http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/MPEG-21_schema_files/did/didl.xsd">
   <d:Item id="hdl_2117_396413">
      <d:Descriptor>
         <d:Statement mimeType="application/xml; charset=utf-8">
            <dii:Identifier xmlns:dii="urn:mpeg:mpeg21:2002:01-DII-NS" xsi:schemaLocation="urn:mpeg:mpeg21:2002:01-DII-NS http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/MPEG-21_schema_files/dii/dii.xsd">urn:hdl:2117/396413</dii:Identifier>
         </d:Statement>
      </d:Descriptor>
      <d:Descriptor>
         <d:Statement mimeType="application/xml; charset=utf-8">
            <oai_dc:dc xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
               <dc:title>Evaluación del estado de corrosión de los contactos eléctricos y electrodos empleados en baterías de flujo microbiológicas</dc:title>
               <dc:creator>Pérez Villafaina, Marc</dc:creator>
               <dc:subject>Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria química</dc:subject>
               <dc:subject>Energy storage</dc:subject>
               <dc:subject>Electrodes</dc:subject>
               <dc:subject>Corrosión</dc:subject>
               <dc:subject>Celdas microbiológicas de flujo</dc:subject>
               <dc:subject>Energia -- Emmagatzematge</dc:subject>
               <dc:subject>Elèctrodes</dc:subject>
               <dc:description>L'estudi es basa en l'anàlisi de la corrosió dels elèctrodes i contactes elèctrics que són necessaris per a&#xd;
la construcció d'una cel·la de flux microbiana de sòl. Es tracta de determinar quins són els tipus de&#xd;
corrosió preferencial (corrosió per ventilació diferencial, corrosió per microorganismes, entre altres…).&#xd;
L'objectiu és aconseguir que la cel·la microbiana funcioni de manera correcta. En aquest estudi es&#xd;
proposen materials alternatius que presentin una conductivitat adequada i una certa resistència a la&#xd;
corrosió en aquest mitjà com a titani i grafit. El seguiment de les cel·les microbiològiques s'ha dut a&#xd;
terme mitjançant les tècniques de polarització, la de voltametria d'escombratge lineal, microscòpia&#xd;
òptica, tècniques de microscòpia electrònica d'escombratge i espectroscòpia de raigs X d'energia&#xd;
dispersiva.&#xd;
Els resultats obtinguts han estat molt positius per als materials alternatius proposats. Els contactes&#xd;
elèctrics de titani van presentar elevada resistència a la corrosió, en comparació amb els contactes&#xd;
elèctrics d'acer inoxidable. En aquests s'ha detectat corrosió per ventilació diferencial i corrosió&#xd;
microbiològica per sòls. En el cas dels contactes elèctrics de grafit conductor, en tractar-se d'un&#xd;
material ceràmic, la corrosió no és un problema a resoldre.</dc:description>
               <dc:description>El estudio se basa en el análisis de la corrosión de los electrodos y contactos eléctricos que son&#xd;
necesarios para la construcción de una celda de flujo microbiana de suelo. Se trata de determinar&#xd;
cuáles son los tipos de corrosión preferencial (corrosión por aireación diferencial, corrosión por&#xd;
microrganismos, entre otros…). El objetivo es conseguir que la celda microbiana funcione de manera&#xd;
correcta. En este estudio se proponen materiales alternativos que presenten una conductividad&#xd;
adecuada y una cierta resistencia a la corrosión en ese medio como titanio y grafito. El seguimiento de&#xd;
las celdas microbiológicas se ha llevado a cabo mediante las técnicas de polarización (polarization&#xd;
curves, en inglés), voltametria de barrido lineal, microscopia óptica, técnicas de microscopia&#xd;
electrónica de barrido y espectroscopia de rayos X de energía dispersiva.&#xd;
Los resultados obtenidos han sido muy positivos para los materiales alternativos propuestos. Los&#xd;
contactos eléctricos de titanio presentaron elevada resistencia a la corrosión, en comparación con los&#xd;
contactos eléctricos de acero inoxidable. En estos se ha detectado corrosión por aireación diferencial&#xd;
y corrosión microbiológica por suelos. En el caso de los contactos eléctricos de grafito conductor, al&#xd;
tratarse de un material cerámico, la corrosión no es un problema a resolver.</dc:description>
               <dc:description>The study is based on the analysis of the corrosion of the electrodes and electrical contacts that are&#xd;
necessary for the construction of a microbial silica flow cell. The aim is to determine which are the&#xd;
preferential corrosion types (corrosion by differential aeration, corrosion by microorganisms, among&#xd;
others...). The objective is to ensure that the microbial cell functions correctly. In this study alternative&#xd;
materials are proposed that present an adequate conductivity and a certain resistance to corrosion in&#xd;
this medium such as titanium and graphite. The monitoring of the microbiological cells has been carried&#xd;
out by means of polarization techniques, linear scattering voltammetry, optical microscopy, scanning&#xd;
electron microscopy techniques and energy dispersive X-ray spectroscopy.&#xd;
The results obtained have been very positive for the proposed alternative materials. The titanium&#xd;
electrical contacts showed high corrosion resistance compared to the stainless steel electrical contacts.&#xd;
In the latter, corrosion due to differential aeration and microbiological corrosion due to soils have been&#xd;
detected. In the case of conductive graphite electrical contacts, being a ceramic material, corrosion is&#xd;
not a problem to be solved.</dc:description>
               <dc:date>2023-07-06</dc:date>
               <dc:type>Bachelor thesis</dc:type>
               <dc:rights>Restricted access - confidentiality agreement</dc:rights>
               <dc:publisher>Universitat Politècnica de Catalunya</dc:publisher>
            </oai_dc:dc>
         </d:Statement>
      </d:Descriptor>
   </d:Item>
</d:DIDL></metadata></record></GetRecord></OAI-PMH>