{"id":12657,"date":"2026-02-26T08:19:58","date_gmt":"2026-02-26T08:19:58","guid":{"rendered":"https:\/\/fluidnatek.com\/electrospun-membrane-for-textile-wastewater-treatment\/"},"modified":"2026-02-26T10:40:44","modified_gmt":"2026-02-26T10:40:44","slug":"membranas-electrohiladas-tratamiento-aguas-residuales-textiles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fluidnatek.com\/es\/membranas-electrohiladas-tratamiento-aguas-residuales-textiles\/","title":{"rendered":"Membranas electrohiladas para el tratamiento de aguas residuales textiles"},"content":{"rendered":"<h2>Introducci\u00f3n: el reto de las aguas residuales textiles<\/h2>\n<p>La <strong>industria textil <\/strong>es ampliamente reconocida como uno de los sectores manufactureros que m\u00e1s agua consume. Las operaciones de te\u00f1ido y acabado generan cantidades sustanciales de efluentes que contienen mezclas complejas de colorantes sint\u00e9ticos, sales, tensioactivos, metales pesados y productos qu\u00edmicos auxiliares. Estos flujos de residuos son especialmente persistentes debido a su alta demanda qu\u00edmica de ox\u00edgeno (DQO), la intensidad del color y la presencia de mol\u00e9culas org\u00e1nicas recalcitrantes, como los colorantes azoicos. Organizaciones internacionales, entre ellas el Banco Mundial, han identificado los procesos de te\u00f1ido y acabado de textiles como uno de los principales factores que contribuyen a la <strong>contaminaci\u00f3n industrial del agua<\/strong>, especialmente en regiones con una actividad manufacturera concentrada. La persistencia y toxicidad de ciertos colorantes suscitan <strong>preocupaciones medioambientales y de salud p\u00fablica<\/strong>, sobre todo cuando las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales son insuficientes.   <\/p>\n<p>Las tecnolog\u00edas de tratamiento convencionales \u2014coagulaci\u00f3n-floculaci\u00f3n, oxidaci\u00f3n biol\u00f3gica, adsorci\u00f3n con carb\u00f3n activado, procesos avanzados de oxidaci\u00f3n (AOP) y filtraci\u00f3n por membrana\u2014 pueden reducir las cargas contaminantes, pero a menudo presentan inconvenientes. Entre ellos se incluyen los elevados costes operativos, la generaci\u00f3n de lodos secundarios, la limitada eficacia de eliminaci\u00f3n de los colorantes de bajo peso molecular y los problemas de ensuciamiento de las membranas. <\/p>\n<p>A medida que las normas reguladoras se vuelven m\u00e1s estrictas y las estrategias de reutilizaci\u00f3n del agua cobran importancia en los marcos de la econom\u00eda circular, crece el inter\u00e9s por los materiales avanzados capaces de mejorar la eficiencia de separaci\u00f3n y mantener la escalabilidad. En este contexto, la <strong>membrana electrohilada para el tratamiento de aguas residuales textiles<\/strong> se ha convertido en una plataforma prometedora dentro de la tecnolog\u00eda de membranas de nanofibras. <\/p>\n<h2>Membranas de nanofibras electrohiladas: una nueva frontera en la filtraci\u00f3n<\/h2>\n<p>El electrospinning es una t\u00e9cnica de fabricaci\u00f3n de fibras que emplea un campo el\u00e9ctrico de alto voltaje para extraer fibras ultrafinas de soluciones o fundidos de pol\u00edmeros. Las membranas de nanofibras resultantes consisten en esteras no tejidas con di\u00e1metros de fibra que suelen oscilar entre decenas de nan\u00f3metros y varios micr\u00f3metros. <\/p>\n<p>Estas membranas se caracterizan por:<\/p>\n<ul>\n<li>Alta porosidad (a menudo superior al 80 %)<\/li>\n<li>Estructuras porosas interconectadas<\/li>\n<li>Gran superficie espec\u00edfica<\/li>\n<li>Di\u00e1metro y grosor de fibra ajustables<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Ventajas estructurales clave<\/h3>\n<p><strong>Alta relaci\u00f3n superficie-volumen<\/strong><br \/>El di\u00e1metro a nanoescala de las fibras electrohiladas aumenta significativamente la superficie disponible, lo que mejora las interacciones de adsorci\u00f3n con contaminantes disueltos, como colorantes e iones met\u00e1licos.<\/p>\n<p><strong>Estructura porosa interconectada<\/strong><br \/>La morfolog\u00eda abierta y porosa permite una alta permeabilidad en comparaci\u00f3n con las membranas densas de inversi\u00f3n de fase, lo que facilita un mejor flujo de agua en condiciones de presi\u00f3n comparables.<\/p>\n<p><strong>Qu\u00edmica de superficie adaptable<\/strong><br \/>Las membranas electrohiladas pueden funcionalizarse durante el hilado (mediante la mezcla de pol\u00edmeros o la incorporaci\u00f3n de nanopart\u00edculas) o tras el tratamiento (plasma, injerto, recubrimiento), lo que permite optimizarlas para composiciones espec\u00edficas de aguas residuales.<\/p>\n<p>A diferencia de las membranas convencionales, que se rigen principalmente por la exclusi\u00f3n por tama\u00f1o, las membranas de nanofibras electrohiladas ofrecen una plataforma vers\u00e1til para integrar funciones de adsorci\u00f3n, tamizado y cat\u00e1lisis, determinadas por su composici\u00f3n espec\u00edfica y sus estrategias de funcionalizaci\u00f3n.<\/p>\n<h2>Materiales utilizados para membranas electrohiladas en el tratamiento del agua<\/h2>\n<p>La selecci\u00f3n de materiales desempe\u00f1a un papel decisivo en la estabilidad mec\u00e1nica, la resistencia qu\u00edmica, el equilibrio entre hidrofilia e hidrofobia y la interacci\u00f3n con los contaminantes.<\/p>\n<h3>Membranas de nanofibras de fluoruro de polivinilideno (PVDF)<\/h3>\n<p>El <strong>PVDF <\/strong>se utiliza ampliamente en ingenier\u00eda de membranas debido a sus:<\/p>\n<ul>\n<li>Resistencia qu\u00edmica<\/li>\n<li>Estabilidad t\u00e9rmica<\/li>\n<li>Robustez mec\u00e1nica<\/li>\n<\/ul>\n<p>A pesar de sus s\u00f3lidas propiedades mec\u00e1nicas, el PVDF presenta una hidrofobicidad intr\u00ednseca. Para el tratamiento de aguas residuales textiles acuosas, a menudo es necesario modificar la superficie o mezclar aditivos hidrof\u00edlicos para mejorar la humectabilidad y reducir las incrustaciones. <\/p>\n<p>Estudios publicados en revistas como<em> Separation and Purification Technology<\/em> y <em>Journal of Membrane Science<\/em> informan de un eficaz rechazo de colorantes cuando las membranas electrohiladas de PVDF se modifican o se combinan con nanopart\u00edculas funcionales.<\/p>\n<p>La incorporaci\u00f3n de rellenos fotocatal\u00edticos como el TiO\u2082 puede permitir mecanismos de degradaci\u00f3n adicionales bajo irradiaci\u00f3n UV, lo que contribuye a la eliminaci\u00f3n del color m\u00e1s all\u00e1 de la simple <a href=\"https:\/\/fluidnatek.com\/es\/aplicaciones-electrospinning\/filtracion\/\">filtraci\u00f3n<\/a>.<\/p>\n<\/p>\n<h3>Membranas de poliacrilonitrilo (PAN) y poliamida<\/h3>\n<p>El <strong>poliacrilonitrilo <\/strong>(PAN) se utiliza con frecuencia en el electrospinning debido a:<\/p>\n<ul>\n<li>Buena capacidad de hilado<\/li>\n<li>Resistencia mec\u00e1nica<\/li>\n<li>Grupos nitrilo reactivos<\/li>\n<\/ul>\n<p>La funcionalidad del nitrilo puede modificarse qu\u00edmicamente para introducir grupos amina o carboxilo, mejorando la afinidad por iones de metales pesados como Cu\u00b2\u207a o Pb\u00b2\u207a a trav\u00e9s de mecanismos de coordinaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Las <strong>membranas de nanofibras de PAN funcionalizadas<\/strong> han demostrado capacidades de adsorci\u00f3n prometedoras para metales pesados y ciertas clases de colorantes en estudios a escala de laboratorio.<\/p>\n<\/p>\n<h3>Arquitecturas de membranas compuestas e h\u00edbridas<\/h3>\n<p>Las tendencias recientes en investigaci\u00f3n se centran en las <strong>membranas compuestas multifuncionales<\/strong>, en las que las fibras electrohiladas act\u00faan como soporte o capa activa que integra nanomateriales.<\/p>\n<p>Algunos ejemplos:<\/p>\n<ul>\n<li>Nanofibras de<strong> PVDF\/TiO\u2082 <\/strong>para la degradaci\u00f3n fotocatal\u00edtica de colorantes<\/li>\n<li>Compuestos de <strong>PAN\/\u00f3xido de grafeno<\/strong> que mejoran el rendimiento de adsorci\u00f3n<\/li>\n<li>Nanofibras basadas en <strong>quitosano <\/strong>que ofrecen afinidad inherente por los colorantes ani\u00f3nicos.<\/li>\n<li>Membranas de<strong> acetato de celulosa<\/strong> electrohiladas para opciones de pol\u00edmeros m\u00e1s sostenibles<\/li>\n<\/ul>\n<p>Estas estrategias h\u00edbridas permiten dise\u00f1ar membranas multifuncionales que combinan sin\u00e9rgicamente el tamizado f\u00edsico con la adsorci\u00f3n qu\u00edmica o la degradaci\u00f3n catal\u00edtica.<\/p>\n<\/p>\n<h2>Ejemplo pr\u00e1ctico: membranas nanofibrosas de poli-CD<\/h2>\n<p>Un estudio realizado por Celebioglu et al. (2017) investig\u00f3 las membranas nanofibrosas electrohiladas de policiclodextrina (poli-CD) para aplicaciones de eliminaci\u00f3n de colorantes.<\/p>\n<p>Utilizando un sistema de filtraci\u00f3n sin salida (HP4750), se filtraron soluciones de azul de metileno (MB) a concentraciones de 40 y 80 mg\/l bajo presi\u00f3n controlada de nitr\u00f3geno. El estudio inform\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n<ul>\n<li>Reducci\u00f3n significativa del color en las soluciones permeadas.<\/li>\n<li>Conservaci\u00f3n de la morfolog\u00eda de las nanofibras tras la filtraci\u00f3n.<\/li>\n<li>Estabilidad mec\u00e1nica bajo presi\u00f3n aplicada<\/li>\n<\/ul>\n<p>El an\u00e1lisis SEM confirm\u00f3 que la estructura fibrosa permaneci\u00f3 intacta, lo que demuestra que las membranas nanofibrosas dise\u00f1adas adecuadamente pueden soportar condiciones de estr\u00e9s operativo y mantener al mismo tiempo su funcionalidad de adsorci\u00f3n.<\/p>\n<p>Este ejemplo destaca la importancia de la qu\u00edmica de los pol\u00edmeros y la estabilidad estructural en entornos de filtraci\u00f3n pr\u00e1cticos.<\/p>\n<\/p>\n<h2>Ventajas en la depuraci\u00f3n de aguas residuales textiles<\/h2>\n<p>Las membranas electrohiladas ofrecen varias ventajas potenciales con respecto a las membranas polim\u00e9ricas convencionales y los medios de adsorci\u00f3n.<\/p>\n<h3>Interacci\u00f3n mejorada con los contaminantes<\/h3>\n<p>El di\u00e1metro de la fibra a nanoescala aumenta la probabilidad de contacto entre los contaminantes y los sitios activos, lo que favorece la <strong>mejora de los mecanismos de eliminaci\u00f3n basados en la adsorci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n<h3>Alta permeabilidad<\/h3>\n<p>Debido a su alta porosidad y estructura interconectada, las membranas electrohiladas suelen presentar una <strong>permeabilidad elevada<\/strong> en comparaci\u00f3n con las membranas densas fabricadas mediante inversi\u00f3n de fase. Varios estudios comparativos indican valores de flujo de agua sustancialmente m\u00e1s altos, aunque el rendimiento depende del espesor de la membrana y de la presi\u00f3n operativa. <\/p>\n<h3>Flexibilidad de funcionalizaci\u00f3n<\/h3>\n<p>El electrospinning permite incorporar nanopart\u00edculas, rellenos adsorbentes y agentes catal\u00edticos directamente en la matriz de la fibra. Esta <strong>flexibilidad <\/strong>favorece el desarrollo de membranas espec\u00edficas para cada aplicaci\u00f3n, adaptadas a las composiciones particulares de los efluentes textiles. <\/p>\n<h3>Integraci\u00f3n potencial en sistemas multietapa<\/h3>\n<p>Las membranas electrohiladas pueden funcionar como:<\/p>\n<ul>\n<li>Capas de filtraci\u00f3n independientes<\/li>\n<li>Estructuras de soporte en conjuntos de membranas compuestas<\/li>\n<li>Etapas de pretratamiento antes de la \u00f3smosis inversa<\/li>\n<li>Unidades de pulido por adsorci\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Esta versatilidad los hace atractivos para estrategias modulares de tratamiento de aguas residuales.<\/p>\n\t<div id=\"gap-2145680654\" class=\"gap-element clearfix\" style=\"display:block; height:auto;\">\n\t\t\n<style>\n#gap-2145680654 {\n  padding-top: 30px;\n}\n<\/style>\n\t<\/div>\n\t\n\t<div class=\"img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y\" id=\"image_980969554\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"img-inner dark\" >\n\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"675\" height=\"387\" src=\"https:\/\/fluidnatek.com\/wp-content\/uploads\/41598_2017_7547_Fig5.jpg\" class=\"attachment-large size-large\" alt=\"Filtration performance of poly-CD nanofibrous membrane\" srcset=\"https:\/\/fluidnatek.com\/wp-content\/uploads\/41598_2017_7547_Fig5.jpg 675w, https:\/\/fluidnatek.com\/wp-content\/uploads\/41598_2017_7547_Fig5-300x172.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 675px) 100vw, 675px\" \/>\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n<style>\n#image_980969554 {\n  width: 100%;\n}\n<\/style>\n\t<\/div>\n\t\n<p><em>Rendimiento de filtraci\u00f3n de la membrana nanofibrosa de poli-CD. (A) Fotograf\u00edas de la parte celular de la membrana del sistema sin salida HP4750 y de la membrana nanofibrosa de poli-CD recortada con un \u00e1rea de filtraci\u00f3n activa definida (14,6 cm2). Vista esquem\u00e1tica del sistema de filtraci\u00f3n HP4750. Para cada prueba, se hacen pasar 50 ml de soluci\u00f3n a trav\u00e9s de las membranas nanofibrosas de poli-CD con una presi\u00f3n de N2 definida. A continuaci\u00f3n, la soluci\u00f3n permeada se recoge en un vaso de precipitados transparente. (B) Ilustraci\u00f3n visual de las soluciones de MB preparadas a dos concentraciones diferentes de MB (40 y 80 mg\/l) antes y despu\u00e9s de la prueba de filtraci\u00f3n.      <\/em><em>The photographs and SEM images (scale bar-10 \u00b5m) of the poly-CD nanowebs exposed to these two concentrated MB solutions during the experiments. As clearly seen, both the macroscopic visual appearance and the fibrous morphology of poly-CD nanofibers were protected under such applied pressure [Celebioglu et al 2017]. <\/em><\/p>\n<div class=\"is-divider divider clearfix\" ><\/div>\n<h2>Tendencias de investigaci\u00f3n y consideraciones industriales<\/h2>\n<p>Aunque numerosos estudios demuestran la viabilidad a escala de laboratorio, siguen existiendo retos para trasladar las membranas de nanofibras electrohiladas a una <strong>aplicaci\u00f3n industrial a gran escala<\/strong>.<\/p>\n<p>Las consideraciones clave incluyen:<\/p>\n<ul>\n<li>Resistencia al ensuciamiento a largo plazo<\/li>\n<li>Durabilidad mec\u00e1nica bajo flujo continuo<\/li>\n<li>Estabilidad qu\u00edmica en efluentes altamente salinos o alcalinos.<\/li>\n<li>Reutilizaci\u00f3n y ciclos de regeneraci\u00f3n<\/li>\n<li>Escalabilidad de la producci\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Publicaciones recientes en <em>Journal of Membrane Science<\/em>, <em>Desalination <\/em>y <em>Water Research<\/em> hacen hincapi\u00e9 en la necesidad de estrategias s\u00f3lidas de ampliaci\u00f3n y protocolos de prueba estandarizados para permitir la adopci\u00f3n comercial.<\/p>\n<h2>El papel de Fluidnatek en el desarrollo de membranas escalables<\/h2>\n<p>Para pasar de los prototipos de laboratorio a la producci\u00f3n industrial de membranas electrohiladas, se necesitan <strong>plataformas de electrospinning avanzadas<\/strong> que puedan mantener la uniformidad y reproducibilidad de las fibras.<\/p>\n<p>Fluidnatek ofrece <a href=\"https:\/\/fluidnatek.com\/es\/maquinas-electrospinning\/\">equipos de electrospinning<\/a> dise\u00f1ados para:<\/p>\n<ul>\n<li>Distribuci\u00f3n controlada del di\u00e1metro de las fibras<\/li>\n<li>Electrospinning con m\u00faltiples boquillas y superficie libre<\/li>\n<li>Integraci\u00f3n de rellenos funcionales<\/li>\n<li>Fabricaci\u00f3n de membranas a escala piloto e industrial.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Al apoyar tanto la fase de investigaci\u00f3n como la de ampliaci\u00f3n, las plataformas de Fluidnatek permiten el desarrollo de<strong> membranas de nanofibras para aplicaciones de tratamiento de agua<\/strong>, incluida la depuraci\u00f3n de aguas residuales textiles.<\/p>\n<p>Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre las tecnolog\u00edas de electrospinning para aplicaciones de separaci\u00f3n, visite: <a href=\"https:\/\/www.fluidnatek.com\">https:\/\/www.fluidnatek.com<\/a><\/p>\n<h2>Conclusi\u00f3n: hacia un tratamiento sostenible de las aguas residuales textiles<\/h2>\n<p>Las aguas residuales textiles representan un flujo de efluentes recalcitrantes, caracterizados por una gran complejidad qu\u00edmica y una variabilidad inherente. Si bien las tecnolog\u00edas de tratamiento tradicionales facilitan la remediaci\u00f3n parcial, con frecuencia muestran una eficacia de eliminaci\u00f3n insuficiente para los colorantes sint\u00e9ticos persistentes y los contaminantes disueltos. <\/p>\n<p><strong>Las membranas de nanofibras electrohiladas <\/strong>representan una plataforma de materiales <strong>prometedora <\/strong>capaz de mejorar la eficiencia de separaci\u00f3n gracias a su alta porosidad, qu\u00edmica superficial ajustable y dise\u00f1o multifuncional. Los estudios de laboratorio demuestran una adsorci\u00f3n eficaz de colorantes, captura de metales pesados y una posible degradaci\u00f3n fotocatal\u00edtica cuando se emplean los materiales adecuados. <\/p>\n<p>A pesar del \u00e9xito de las demostraciones en laboratorio, la transici\u00f3n a la aplicaci\u00f3n a escala industrial sigue dependiendo del desarrollo de t\u00e9cnicas de fabricaci\u00f3n escalables y de una validaci\u00f3n m\u00e1s rigurosa del rendimiento.<\/p>\n<p>\u00bfBuscas desarrollar membranas de \u00faltima generaci\u00f3n para el tratamiento avanzado de aguas residuales?<br \/>\ud83d\udc49 Las <a href=\"https:\/\/fluidnatek.com\/es\/maquinas-electrospinning\/\">plataformas de electrospinning de Fluidnatek <\/a>permiten el dise\u00f1o y la ampliaci\u00f3n de membranas de nanofibras de alto rendimiento adaptadas a los retos de la filtraci\u00f3n industrial. Ponte en contacto con nuestro equipo t\u00e9cnico para explorar soluciones escalables para el tratamiento de aguas residuales textiles. <\/p>\n<p><strong>Referencias<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Rocha, J.M., Sousa, R.P.C.L., Fangueiro, R. &amp; Ferreira, D.P. (2024). <em>The Potential of Electrospun Membranes in the Treatment of Textile Wastewater: A Review. <em>Polymers<\/em>,<\/em> 16(6), 801. <a href=\"https:\/\/www.mdpi.com\/2073-4360\/16\/6\/801\">https:\/\/doi.org\/10.3390\/polym16060801<\/a><\/li>\n<li>Li, L., Guo, W., Zhang, S., Guo, R. &amp; Zhang, L. (2023). <em>Electrospun Nanofiber Membrane: An Efficient and Environmentally Friendly Material for the Removal of Metals and Dyes. <em>Molecules<\/em>,<\/em> 28(8), 3288. <a href=\"https:\/\/www.mdpi.com\/1420-3049\/28\/8\/3288\">https:\/\/doi.org\/10.3390\/molecules28083288<\/a><\/li>\n<li>Chen, H., Huang, M., Liu, Y., Meng, L. &amp; Ma, M. (2020). <em>Functionalized Electrospun Nanofiber Membranes for Water Treatment: A Review<\/em>. <em>Science of The Total Environment<\/em>, 739, 139944. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.scitotenv.2020.139944\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.scitotenv.2020.139944<\/a><\/li>\n<li>Zhu, Y., et al. (2023). <em>Multifunctional Electrospun Nanofibrous Membrane: An Effective Method for Water Purification. <em>Separation and Purification Technology<\/em>,<\/em> 327, 124952. https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.seppur.2023.124952<\/li>\n<li>Li, J., Gao, M., Lin, T., Dai, Q., Ao, T. &amp; Chen, W. (2022). <em>Adsorption Treatment of Wastewater by Electrospun Nanofiber Membranes: A Review.<\/em> <em>Acta Materiae Compositae Sinica,<\/em> 39(4), 1378\u20131394. <a href=\"https:\/\/www.researchgate.net\/publication\/364459464_Adsorption_treatment_of_wastewater_by_electrospun_nanofiber_membranes_A_review\">https:\/\/doi.org\/10.13801\/j.cnki.fhclxb.20211008.001<\/a><\/li>\n<li>Chitosan\u2011coated Electrospun PVDF\u2011ZnO Nanofibrous Membranes for Dye Wastewater Separation. <em>Dye and Pigment,<\/em> 100281. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.dwt.2024.100281\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.dwt.2024.100281<\/a><\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introducci\u00f3n: el reto de las aguas residuales textiles La industria textil es ampliamente reconocida como uno de los sectores manufactureros que m\u00e1s agua consume. 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residuales textiles mediante nanofibras<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Las membranas de nanofibras electrohiladas mejoran la eliminaci\u00f3n de tintes y metales en las aguas residuales textiles gracias a su porosidad ajustable y a soluciones de membranas escalables.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/fluidnatek.com\/es\/membranas-electrohiladas-tratamiento-aguas-residuales-textiles\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Membranas electrohiladas para la filtraci\u00f3n de aguas residuales textiles mediante nanofibras\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Las membranas de nanofibras electrohiladas mejoran la eliminaci\u00f3n de tintes y metales en las aguas residuales textiles gracias a su porosidad ajustable y a 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