{"id":9667,"date":"2025-05-19T07:28:57","date_gmt":"2025-05-19T07:28:57","guid":{"rendered":"https:\/\/fluidnatek.com\/?p=9667"},"modified":"2025-05-19T07:59:36","modified_gmt":"2025-05-19T07:59:36","slug":"hidrofilicidad-membranas-electrospun","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fluidnatek.com\/es\/hidrofilicidad-membranas-electrospun\/","title":{"rendered":"Hidrofilicidad de las membranas electrospun: Materiales y m\u00e9todos"},"content":{"rendered":"<p class=\"lead\">La hidrofilicidad de las <strong>membranas electrospun<\/strong> representa una propiedad cr\u00edtica que influye significativamente en su rendimiento en diversas aplicaciones. Al fabricar materiales de nanofibras mediante electrospinning, el <strong>control de la humectabilidad de la superficie<\/strong> resulta esencial para optimizar el funcionamiento en campos que van desde la ingenier\u00eda biom\u00e9dica a la descontaminaci\u00f3n medioambiental. <\/p>\n<div class=\"is-divider divider clearfix\" ><\/div>\n<p>Las membranas hidrof\u00edlicas facilitan el transporte de fluidos, aumentan la adhesi\u00f3n celular, mejoran la eficacia de la filtraci\u00f3n y favorecen la inmovilizaci\u00f3n de biomol\u00e9culas, lo que las hace especialmente valiosas en ingenier\u00eda de tejidos, sistemas de administraci\u00f3n de f\u00e1rmacos y procesos de tratamiento de aguas.<\/p>\n<p>La capacidad de dise\u00f1ar con precisi\u00f3n la hidrofilicidad de las membranas mediante una cuidadosa selecci\u00f3n de los materiales, los par\u00e1metros de procesamiento y los tratamientos posteriores a la fabricaci\u00f3n ha convertido al <a href=\"https:\/\/fluidnatek.com\/electrospinning-electrospraying\/\">electrospinning <\/a>en una t\u00e9cnica vers\u00e1til para crear estructuras de fibras espec\u00edficas para cada aplicaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Este art\u00edculo explora los conceptos fundamentales, las metodolog\u00edas y las aplicaciones relacionadas con las <strong>nanofibras electrospun<\/strong> hidrof\u00edlicas y ofrece ideas para los investigadores y los profesionales de la industria que deseen aprovechar estos materiales avanzados.<\/p>\n<div class=\"is-divider divider clearfix\" ><\/div>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 es la hidrofilicidad de las membranas?<\/h2>\n<p>La <strong>hidrofilicidad de las membranas<\/strong> se refiere a la afinidad de la superficie de una membrana por las mol\u00e9culas de agua. Esta propiedad se rige por la composici\u00f3n qu\u00edmica y la estructura f\u00edsica de la superficie de la membrana, que determinan su interacci\u00f3n con el agua mediante enlaces de hidr\u00f3geno y otras fuerzas moleculares. <\/p>\n<h3>Medici\u00f3n de la hidrofilicidad<\/h3>\n<p>El m\u00e9todo m\u00e1s com\u00fan para cuantificar la <strong>hidrofilicidad de la membrana<\/strong> es la medici\u00f3n del <strong>\u00e1ngulo de contacto con el agua<\/strong>. Esta t\u00e9cnica consiste en colocar una gota de agua sobre la superficie de la membrana y medir el \u00e1ngulo formado entre la superficie y la l\u00ednea tangente al borde de la gota: <\/p>\n<ul>\n<li><strong>\u00c1ngulo de contacto &gt;150\u00b0<\/strong>: Indica una superficie superhidrof\u00f3bica con una superficie de contacto m\u00ednima.<\/li>\n<li><strong>\u00c1ngulo de contacto &gt; 90\u00b0<\/strong>: Indica una superficie hidr\u00f3foba en la que el agua tiende a acumularse.<\/li>\n<li><strong>\u00c1ngulo de contacto &lt; 90\u00b0<\/strong>: Indica una superficie hidr\u00f3fila en la que el agua se propaga m\u00e1s f\u00e1cilmente<\/li>\n<li><strong>\u00c1ngulo de contacto&lt; 10\u00b0<\/strong>: Indica una superficie superhidrof\u00edlica con excelentes propiedades humectantes<\/li>\n<\/ul>\n<p>El <strong>\u00e1ngulo de contacto con el agua <\/strong>de una membrana de nanofibra es un indicador clave de su hidrofilicidad, en la que influyen tanto la composici\u00f3n qu\u00edmica del pol\u00edmero como la arquitectura f\u00edsica de la red de fibras.<\/p>\n<h3>Factores que afectan a la hidrofilicidad<\/h3>\n<p>Varios factores influyen en la hidrofilicidad de las <strong>membranas electrospun<\/strong>:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Composici\u00f3n qu\u00edmica<\/strong>: La presencia de grupos funcionales hidr\u00f3filos (hidroxilo, carboxilo, amino, etc.) en el esqueleto del pol\u00edmero aumenta la afinidad por el agua<\/li>\n<li><strong>Rugosidad de la superficie<\/strong>: La rugosidad a nanoescala puede aumentar o reducir la humectabilidad en funci\u00f3n de la hidrofilia de base del material<\/li>\n<li><strong>Porosidad<\/strong>: Una mayor porosidad suele aumentar la superficie efectiva disponible para la interacci\u00f3n con el agua.<\/li>\n<li><strong>Di\u00e1metro de la fibra<\/strong>: Los di\u00e1metros de fibra m\u00e1s peque\u00f1os generalmente se correlacionan con una mayor hidrofilia debido a una mayor superficie espec\u00edfica<\/li>\n<li><strong>Energ\u00eda superficial<\/strong>: Los materiales con mayor energ\u00eda superficial tienden a presentar una mayor hidrofilicidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Comprender estos factores permite a los investigadores dise\u00f1ar estrat\u00e9gicamente nanofibras electrospun con propiedades humectantes a medida para aplicaciones espec\u00edficas.<\/p>\n<\/p>\n<h2>C\u00f3mo afecta el electrospinning a la hidrofilicidad<\/h2>\n<p>La <strong>hidrofilicidad de las membranas<\/strong> se refiere a la afinidad de la superficie de una membrana por las mol\u00e9culas de agua. Esta propiedad se rige por la composici\u00f3n qu\u00edmica y la estructura f\u00edsica de la superficie de la membrana, que determinando en \u00faltima instancia la hidrofilicidad final de las membranas electrospun.<\/p>\n<h3>Impacto de la selecci\u00f3n de materiales<\/h3>\n<p>La elecci\u00f3n del pol\u00edmero es el principal determinante de la hidrofilicidad de la membrana. Los pol\u00edmeros comunes utilizados en el electrospinning pueden clasificarse en funci\u00f3n de su hidrofilicidad inherente:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"302\">\n<p><strong>Pol\u00edmeros hidr\u00f3filos<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td width=\"264\">\n<p>Pol\u00edmeros hidr\u00f3fobos:<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"302\">\n<p>Alcohol polivin\u00edlico (PVA)<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"264\">\n<p>PoliCaproLactona (PCL)<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"302\">\n<p>\u00d3xido de polietileno (PEO)<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"264\">\n<p>\u00c1cido polil\u00e1ctico (PLA)<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"302\">\n<p>\u00c1cido poliacr\u00edlico (PAA)<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"264\">\n<p>Poliestireno (PS)<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"302\">\n<p>Polivinilpirrolidona (PVP)<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"264\">\n<p>Poli(metilmetacrilato) (PMMA)<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"302\">\n<p>Pol\u00edmeros naturales (gelatina, col\u00e1geno, chitos\u00e1n)<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"264\">\n<p>Fluoruro de polivinilideno (PVDF)<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>Par\u00e1metros de electrospinning<\/h3>\n<p>Diversos par\u00e1metros de electrospinning influyen directamente en la humectabilidad de las membranas resultantes:<\/p>\n<ul>\n<li>Concentraci\u00f3n de la soluci\u00f3n: Las concentraciones de pol\u00edmero m\u00e1s elevadas suelen producir fibras con di\u00e1metros m\u00e1s grandes y una hidrofilia potencialmente menor.<\/li>\n<li>Voltaje aplicado: Afecta a la morfolog\u00eda de la fibra y a la rugosidad de la superficie, influyendo indirectamente en el comportamiento de humectaci\u00f3n<\/li>\n<li>Caudal: Puede afectar al di\u00e1metro de la fibra y a la porosidad de la membrana<\/li>\n<li>Distancia del colector: Influye en la evaporaci\u00f3n del disolvente y en la cristalinidad de la fibra<\/li>\n<li>Condiciones ambientales: La humedad y la temperatura afectan a la velocidad de evaporaci\u00f3n del disolvente y a las propiedades de las fibras.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La investigaci\u00f3n ha demostrado que la optimizaci\u00f3n de estos par\u00e1metros puede producir membranas con hidrofilicidad controlada incluso cuando se utilizan pol\u00edmeros inherentemente hidrof\u00f3bicos. Por ejemplo, Li et al. (2019) demostraron que la reducci\u00f3n de la velocidad de flujo de 1,5 mL\/h a 0,5 mL\/h al electrospinning de PVDF dio como resultado fibras con di\u00e1metros m\u00e1s peque\u00f1os y mayor \u00e1rea superficial, disminuyendo el \u00e1ngulo de contacto con el agua de 142\u00b0 a 128\u00b0.<\/p>\n<p>De forma similar, Zhu et al. (2021) informaron de que el aumento del voltaje aplicado de 12 kV a 18 kV durante el electrospinning de PCL cre\u00f3 fibras con una mayor rugosidad superficial que, cuando se combinaron con el tratamiento con plasma, lograron una mejora del 40% en la hidrofilicidad en comparaci\u00f3n con las fibras producidas a voltajes m\u00e1s bajos.<\/p>\n<div class=\"is-divider divider clearfix\" ><\/div>\n<h3>M\u00e9todos de modificaci\u00f3n de la superficie<\/h3>\n<p>Las t\u00e9cnicas de modificaci\u00f3n de la superficie se emplean con frecuencia para mejorar la hidrofilicidad de las membranas electrospun:<\/p>\n<ol>\n<li>Tratamiento con plasma: La exposici\u00f3n al plasma a baja temperatura induce grupos funcionales que contienen ox\u00edgeno en la superficie de la fibra, mejorando significativamente la hidrofilicidad sin afectar a las propiedades de la masa.<\/li>\n<li>Tratamiento qu\u00edmico: La hidr\u00f3lisis alcalina o el tratamiento \u00e1cido pueden escindir las cadenas polim\u00e9ricas para crear grupos funcionales hidrof\u00edlicos<\/li>\n<li>Irradiaci\u00f3n UV: Provoca reacciones fotoqu\u00edmicas que crean grupos hidr\u00f3filos en la superficie de los pol\u00edmeros.<\/li>\n<li>Electrospinning coaxial: Crea fibras con n\u00facleo en forma de concha con exteriores hidr\u00f3filos e interiores hidr\u00f3fobos para obtener propiedades multifuncionales.<\/li>\n<li>Electrospinning de mezcla: Incorpora pol\u00edmeros hidr\u00f3filos o aditivos en soluciones polim\u00e9ricas principalmente hidr\u00f3fobas.<\/li>\n<li>Recubrimiento de superficies: Aplicaci\u00f3n posterior a la fabricaci\u00f3n de\u00a0 agentes hidr\u00f3filos como polietilenglicol (PEG) o pol\u00edmeros hidr\u00f3filos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Estos m\u00e9todos permiten un control preciso de la humectabilidad de la superficie, manteniendo al mismo tiempo la integridad mec\u00e1nica y las propiedades de la membrana electrospun.<\/p>\n<h2>Aplicaciones de las membranas electrospun hidrof\u00edlicas<\/h2>\n<p>La mayor humectabilidad de las membranas electrospun hidrof\u00edlicas las hace especialmente valiosas en diversas aplicaciones:<\/p>\n<h3>Aplicaciones biom\u00e9dicas<\/h3>\n<p><strong>Ingenier\u00eda de tejidos<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>Mejora de la adhesi\u00f3n, proliferaci\u00f3n y migraci\u00f3n celular en superficies de soportes hidrof\u00edlicos.<\/li>\n<li>Mejora del transporte de nutrientes y la eliminaci\u00f3n de residuos en estructuras tisulares tridimensionales.<\/li>\n<li>Mejor imitaci\u00f3n del entorno natural de la matriz extracelular.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Administraci\u00f3n de f\u00e1rmacos<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>Carga m\u00e1s eficaz de f\u00e1rmacos hidrof\u00edlicos<\/li>\n<li>Perfiles de liberaci\u00f3n controlados gracias a una mejor interacci\u00f3n con los entornos acuosos<\/li>\n<li>Mejora de la biocompatibilidad y reducci\u00f3n de la respuesta a cuerpos extra\u00f1os.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Vendaje de heridas<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>Absorci\u00f3n superior de los exudados de la herida<\/li>\n<li>Mantenimiento de un entorno de cicatrizaci\u00f3n h\u00famedo<\/li>\n<li>Facilita la administraci\u00f3n de agentes terap\u00e9uticos a las heridas<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Aplicaciones medioambientales<\/h3>\n<p><strong>Filtraci\u00f3n de agua:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Las membranas hidrof\u00edlicas electrospun permiten una mayor eliminaci\u00f3n de contaminantes gracias a una mejor interacci\u00f3n con el agua, lo que las hace ideales para sistemas de filtraci\u00f3n avanzados. Reducci\u00f3n del ensuciamiento gracias a las propiedades hidr\u00f3filas de la superficie<\/li>\n<li>Mayores \u00edndices de flujo en comparaci\u00f3n con las membranas hidr\u00f3fobas<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Separaci\u00f3n de agua y aceite<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>Permeaci\u00f3n selectiva del agua a trav\u00e9s de membranas hidr\u00f3filas al tiempo que se rechaza el aceite<\/li>\n<li>Propiedades de autolimpieza que reducen los requisitos de mantenimiento<\/li>\n<li>Enfoque sostenible para el tratamiento de aguas residuales industriales<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Tecnolog\u00edas de sensores<\/h3>\n<p><strong>Biosensores:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Mejor inmovilizaci\u00f3n de biomol\u00e9culas en superficies hidr\u00f3filas<\/li>\n<li>Mayor sensibilidad y tiempos de respuesta gracias a una mejor interacci\u00f3n con los analitos acuosos<\/li>\n<li>Reducci\u00f3n de la uni\u00f3n no espec\u00edfica y mejora de la selectividad<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Estudios de casos e investigaci\u00f3n reciente<\/h2>\n<p>Los recientes avances en el desarrollo de membranas electrospun hidrof\u00edlicas ponen de relieve la innovaci\u00f3n continua en este campo:<\/p>\n<h3>Caso pr\u00e1ctico 1: Nanofibras superhidr\u00f3filas para la separaci\u00f3n de agua y aceite<\/h3>\n<p>Investigadores del Instituto Tecnol\u00f3gico de Massachusetts (MIT) dirigidos por Wang et al. (2020) desarrollaron una membrana de nanofibras de poliacrilonitrilo (PAN) con propiedades superhidrof\u00edlicas y superoleof\u00f3bicas bajo el agua.<\/p>\n<p>Mediante la optimizaci\u00f3n de los par\u00e1metros de electrospinning y la posterior hidr\u00f3lisis alcalina, consiguieron un \u00e1ngulo de contacto con el agua cercano a cero, manteniendo al mismo tiempo una excelente resistencia mec\u00e1nica. La membrana demostr\u00f3 una eficacia de separaci\u00f3n del 99,8% para varias mezclas de agua y aceite con altos \u00edndices de flujo (&gt;5.000 L\/m\u00b2-h) y propiedades antiincrustantes, conservando m\u00e1s del 95% de su flujo inicial tras diez ciclos de funcionamiento.<\/p>\n<p>Este trabajo, publicado en el Journal of Membrane Science, representa un avance significativo en las tecnolog\u00edas sostenibles de tratamiento de aguas.<\/p>\n<h3>Caso pr\u00e1ctico 2: Membranas biomim\u00e9ticas electrospun para ingenier\u00eda tisular<\/h3>\n<p>Un equipo de la Universidad Nacional de Singapur cre\u00f3 un armaz\u00f3n hidr\u00f3filo biomim\u00e9tico con una mezcla de PCL y gelatina. Las nanofibras electrospun exhibieron un \u00e1ngulo de contacto con el agua de aproximadamente 45\u00b0, frente a los 135\u00b0 de las membranas de PCL puro. La hidrofilia optimizada mejor\u00f3 significativamente la adhesi\u00f3n, proliferaci\u00f3n y producci\u00f3n de matriz extracelular de fibroblastos d\u00e9rmicos humanos, lo que convierte a estas membranas en prometedoras candidatas para aplicaciones de ingenier\u00eda de tejidos cut\u00e1neos.<\/p>\n<h3>Avances recientes en investigaci\u00f3n<\/h3>\n<p>En la literatura reciente han surgido varios enfoques de vanguardia para controlar la hidrofilicidad de las membranas:<\/p>\n<ul>\n<li>Membranas sensibles a est\u00edmulos: Materiales electrospun que pueden cambiar entre estados hidrof\u00edlicos e hidrof\u00f3bicos en respuesta a factores ambientales (pH, temperatura, luz).<\/li>\n<li>Hidrofilia de gradiente: Membranas con humectabilidad espacial variable para guiar la migraci\u00f3n celular o el flujo de fluidos.<\/li>\n<li>Membranas Janus: Membranas asim\u00e9tricas con caras hidr\u00f3filas e hidr\u00f3fobas para el transporte direccional de fluidos.<\/li>\n<li>Nanofibras incorporadas con minerales: Integraci\u00f3n de nanopart\u00edculas hidr\u00f3filas (s\u00edlice, hidroxiapatita) para mejorar la humectabilidad de la superficie al tiempo que se a\u00f1ade funcionalidad.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Estas innovaciones demuestran la continua evoluci\u00f3n de la tecnolog\u00eda de membranas electrospun hidrof\u00edlicas y la expansi\u00f3n de sus aplicaciones.<\/p>\n<h2>El futuro de las membranas electrospun hidrof\u00edlicas<\/h2>\n<p>A medida que avanza la investigaci\u00f3n en nanofibras electrospun, surgen varias v\u00edas prometedoras para el desarrollo de membranas hidr\u00f3filas:<\/p>\n<ol>\n<li>Materiales sostenibles: Mayor atenci\u00f3n a los pol\u00edmeros biodegradables y de base biol\u00f3gica con hidrofilia inherente.<\/li>\n<li>Membranas multifuncionales: Integraci\u00f3n de la hidrofilicidad con otras propiedades como la actividad antimicrobiana o la conductividad el\u00e9ctrica.<\/li>\n<li>Ingenier\u00eda de precisi\u00f3n: Control m\u00e1s preciso de los gradientes y patrones de hidrofilicidad dentro de una misma membrana.<\/li>\n<li>Producci\u00f3n escalable: Desarrollo de procesos a escala industrial para la fabricaci\u00f3n de membranas hidrof\u00edlicas consistentes.<\/li>\n<li>Modelos computacionales: Herramientas avanzadas de simulaci\u00f3n para predecir y optimizar la hidrofilia en funci\u00f3n del material y los par\u00e1metros del proceso.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Estos avances ampliar\u00e1n a\u00fan m\u00e1s la utilidad de las membranas electrospun hidrof\u00edlicas en las aplicaciones actuales y emergentes.<\/p>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>La hidrofilicidad de las membranas electrospun representa un par\u00e1metro cr\u00edtico que influye significativamente en su rendimiento en numerosas aplicaciones. Seleccionando cuidadosamente los materiales, optimizando los par\u00e1metros de procesamiento y aplicando t\u00e9cnicas de modificaci\u00f3n de la superficie, los investigadores pueden controlar con precisi\u00f3n la hidrofilicidad de las membranas para satisfacer los requisitos de aplicaciones espec\u00edficas.<\/p>\n<p>La versatilidad del electrospinning como t\u00e9cnica de fabricaci\u00f3n, combinada con los numerosos m\u00e9todos disponibles para mejorar la humectabilidad de la superficie, ha posicionado a las membranas hidrof\u00edlicas electrospun como un material de gran valor para abordar los retos de la atenci\u00f3n sanitaria, la protecci\u00f3n del medio ambiente y la fabricaci\u00f3n avanzada. A medida que la investigaci\u00f3n sigue progresando, podemos anticipar nuevas innovaciones en este din\u00e1mico campo.<\/p>\n<p>\u00bfDesea personalizar la hidrofilicidad de las membranas electrospun para su aplicaci\u00f3n? Descubra c\u00f3mo las plataformas de Fluidnatek permiten controlar la humectabilidad de la superficie de electrospinning y fabricar con precisi\u00f3n membranas hidrof\u00edlicas electrospun adaptadas a los requisitos de su aplicaci\u00f3n. Nuestra tecnolog\u00eda permite la fabricaci\u00f3n reproducible de materiales nanofibrosos hidrof\u00edlicos optimizados para sus requisitos espec\u00edficos.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Referencias<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Ahmed, F. E., Lalia, B. S., &amp; Hashaikeh, R. (2015). A review on electrospinning for membrane fabrication: Challenges and applications. Desalination, 356, 15-30. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.desal.2014.09.033\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.desal.2014.09.033<\/a><\/li>\n<li>Bhardwaj, N., &amp; Kundu, S. C. (2010). Electrospinning: A fascinating fiber fabrication technique. Biotechnology Advances, 28(3), 325-347. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.biotechadv.2010.01.004\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.biotechadv.2010.01.004<\/a><\/li>\n<li>Haider, A., Haider, S., &amp; Kang, I. K. (2018). A comprehensive review summarizing the effect of electrospinning parameters and potential applications of nanofibers in biomedical and biotechnology. Arabian Journal of Chemistry, 11(8), 1165-1188. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.arabjc.2015.11.015\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.arabjc.2015.11.015<\/a><\/li>\n<li>Liu, M., Duan, X. P., Li, Y. M., Yang, D. P., &amp; Long, Y. Z. (2017). Electrospun nanofibers for wound healing. Materials Science and Engineering: C, 76, 1413-1423. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.msec.2017.03.034\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.msec.2017.03.034<\/a><\/li>\n<li>Liao, Y., Wang, R., Tian, M., Qiu, C., &amp; Fane, A. G. (2018). Fabrication of polyvinylidene fluoride (PVDF) nanofiber membranes by electro-spinning for direct contact membrane distillation. Journal of Membrane Science, 30-39, 425-426. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.memsci.2012.09.023\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.memsci.2012.09.023<\/a><\/li>\n<li>Desmet, T., Morent, R., De Geyter, N., Leys, C., Schacht, E., &amp; Dubruel, P. (2009). Nonthermal plasma technology as a versatile strategy for polymeric biomaterials surface modification: A review. Biomacromolecules, 10(9), 2351-2378. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1021\/bm900186s\">https:\/\/doi.org\/10.1021\/bm900186s<\/a><\/li>\n<li>Konwarh, R., Karak, N., &amp; Misra, M. (2017). Electrospun cellulose acetate nanofibers: The present status and gamut of biotechnological applications. Biotechnology Advances, 31(4), 421-437. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.biotechadv.2013.01.002\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.biotechadv.2013.01.002<\/a><\/li>\n<li>Li, X., Wang, C., &amp; Yang, Y. (2019). Influence of electrospinning parameters on hydrophilicity of electrospun polyvinylidene fluoride nanofiber membranes. Journal of Applied Polymer Science, 136(22), 47585. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1002\/app.47585\">https:\/\/doi.org\/10.1002\/app.47585<\/a><\/li>\n<li>Zhu, M., Han, J., Wang, F., Shao, W., &amp; Xiong, R. (2021). Electrospun nanofibers with controlled hydrophilicity for high-efficiency oil-water separation. Separation and Purification Technology, 264, 118383. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.seppur.2021.118383\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.seppur.2021.118383<\/a><\/li>\n<li>Wang, K., Abdalla, A. A., Khaleel, M. A., Hilal, N., &amp; Khraisheh, M. K. (2020). Superhydrophilic electrospun PAN nanofiber membranes with hierarchical structures for efficient oil-water separation. Journal of Membrane Science, 612, 118465. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.memsci.2020.118465\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.memsci.2020.118465<\/a><\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La hidrofilicidad de las membranas electrospun representa una propiedad cr\u00edtica que influye significativamente en su rendimiento en diversas aplicaciones. Al fabricar materiales de nanofibras mediante electrospinning, el control de la humectabilidad de la superficie resulta esencial para optimizar el funcionamiento en campos que van desde la ingenier\u00eda biom\u00e9dica a la descontaminaci\u00f3n medioambiental. 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