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NOTA: Las áreas temáticas tienen carácter orientativo y no son excluyentes. Los trabajos podrán involucrar aspectos multidisciplinarios; sin embargo, los autores deberán seleccionar el área que represente de manera predominante el objetivo y la contribución principal de su trabajo. El Comité Técnico podrá, cuando se considere pertinente, reasignar un trabajo a otra área temática para favorecer su adecuada evaluación y presentación.


1. Ingeniería de Alimentos

Área dedicada a la ingeniería, ciencia de los alimentos y afines, engloba diseño, desarrollo, transformación, conservación y evaluación de alimentos y productos alimentarios dilucidando como la estructura molecular de las matrices alimentarias, la inocuidad alimentaria, el procesamiento y escalamiento de procesos alimentarios promueven la seguridad alimentaria y el desarrollo de sistemas sostenibles.

Comprende el estudio de materias primas, operaciones unitarias, propiedades fisicoquímicas y funcionales, fenómenos de transporte, estabilidad, calidad e inocuidad, así como el desarrollo, optimización y escalabilidad de procesos/equipos y productos innovadores. Se consideran también investigaciones orientadas al aprovechamiento integral de recursos, valorización de subproductos, sostenibilidad, tecnologías emergentes y generación de alimentos con características nutricionales, sensoriales y funcionales mejoradas.


2. Ingeniería Ambiental

Área que comprende el desarrollo de procesos, tecnologías e innovaciones orientados a la sustentabilidad, a la mitigación del impacto ambiental de los procesos industriales y a la eliminación eficiente de contaminantes en diversas matrices. Abarcan desde estudios fenomenológicos y fundamentales hasta la ingeniería aplicada y su evaluación integral, así como la valorización de recursos, y la evaluación de impactos ambientales.

Se consideran investigaciones relacionadas con el diseño y la optimización de procesos para el tratamiento del agua, incluida la remoción de contaminantes emergentes; la gestión integral y la valorización de residuos bajo esquemas de economía circular, así como estrategias para mejorar la calidad del aire y el control de emisiones mediante la captura de gases de efecto invernadero y de material particulado. Asimismo, investigaciones centradas en la biorremediación de suelos y acuíferos, así como en la aplicación del análisis de ciclo de vida (ACV) y de métricas de química verde para evaluar huellas ecológicas. Finalmente, el estudio de las relaciones energía-medio ambiente mediante el aprovechamiento de matrices residuales, por ejemplo, para la producción de biogás y biocombustibles.


3. Biotecnología

Área orientada al desarrollo y aplicación de sistemas biológicos, organismos, células (animales y vegetales) y microorganismos, así como enzimas y biomoléculas para la generación de bienes y servicios y procesos de valor comercial, industrial o ambiental.

Integra conocimientos de Ingeniería Química, Biología, Bioquímica, Microbiología, Biología Molecular y disciplinas afines para el diseño, modelación, caracterización, escalado y operación de bioprocesos. Comprende desde la selección y modificación de sistemas biológicos hasta la producción, recuperación y purificación (downstream) de productos como metabolitos bioactivos innovadores, biopolímeros, biofármacos, biocombustibles o enzimas, considerando aspectos de eficiencia, productividad, sostenibilidad e innovación tecnológica. A su vez, la implementación de técnicas de biorremediación in situ y ex situ, el mejoramiento de cultivos agrícolas, producción y aplicación de biofertilizantes y bioinsecticidas. Finalmente, el uso de la bioinformática, ingeniería genética y ciencias ómicas para el análisis de datos, optimización de rutas celulares y diseño de proteínas.


 4. Catálisis e Ingeniería de las Reacciones

Área dedicada al estudio de las reacciones químicas y de los sistemas catalíticos, desde sus fundamentos hasta su aplicación en el diseño y operación de reactores. de los fundamentos, diseño, análisis y aplicación de reacciones químicas y procesos catalíticos para la transformación eficiente de materias primas en productos de valor agregado.

Comprende el estudio y desarrollo de la síntesis, caracterización y evaluación de catalizadores; catálisis homogénea, heterogénea, enzimática, foto- y electrocatalítica; cinética y mecanismos de reacción; diseño, modelado, simulación, optimización e intensificación de reactores. Así como procesos orientados a la producción sostenible, aprovechamiento de recursos renovables, valorización de residuos, generación de energía y reducción de emisiones. De igual forma, se estudian los fenómenos de transporte acoplados a la reacción química, considerando trabajos experimentales, teóricos y computacionales que contribuyan al entendimiento de las relaciones entre las propiedades del catalizador, la cinética, las condiciones de operación y el desempeño de los reactores. Son de particular interés aquellos trabajos que relacionen la síntesis y caracterización de catalizadores con su actividad, selectividad y estabilidad en las reacciones, o que contribuyan a una mejor comprensión de la cinética, los mecanismos de reacción y el desempeño de los reactores.


 5. Educación

El área de Educación comprende investigaciones, experiencias y propuestas orientadas a la innovación y mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en Ingeniería Química y disciplinas afines (Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Bioquímica, entre otras). Incluye temas relacionados con metodologías activas y aprendizaje basado en proyectos, educación STEM, formación y evaluación por competencias, innovación curricular, evaluación del aprendizaje, formación docente, educación híbrida, laboratorios y simuladores, así como la incorporación de tecnologías digitales, realidad virtual y aumentada e inteligencia artificial generativa en los procesos educativos.

Se considera los trabajos que analicen el uso ético y responsable de la inteligencia artificial y aborden aspectos como la integridad académica, la autoría, la transparencia, la privacidad, la equidad y el pensamiento crítico. Asimismo, se incluirán estudios sobre sustentabilidad, responsabilidad social, inclusión, vinculación universidad-industria y mejora continua de los programas educativos. De igual manera, considera estudios sobre la actualización docente, la vinculación entre la formación académica y las necesidades del sector productivo, así como estrategias para fortalecer la formación de ingenieros químicos ante los retos científicos, tecnológicos y sociales actuales. En general, el área buscará promover una formación integral, ética, crítica e innovadora, en la que las nuevas tecnologías fortalezcan las capacidades de análisis, creatividad y toma de decisiones de los futuros profesionales de la Ingeniería Química.


 6. Energía y Termodinámica

Área dedicada al estudio de los fundamentos termodinámicos y su aplicación al análisis, diseño, integración y optimización de sistemas y procesos relacionados con la generación, transformación, almacenamiento y aprovechamiento de la energía de servicios auxiliares, redes de intercambio de calor, y sistemas de recuperación de energía en plantas de proceso.

Incluye estudios sobre propiedades y comportamiento de fluidos y materiales, mezclas multicomponentes utilizando ecuaciones de estado avanzadas y simulaciones moleculares que predigan el comportamiento termodinámico a micro y macro escala y el equilibrio de fases (líquido-vapor, sólido-líquido y reacciones en equilibrio); así como el diseño y análisis de ciclos termodinámicos de vapor y turbinas y sistemas integrados para la generación limpia de calor y electricidad. Se incluyen trabajos para la determinación de la eficiencia energética y exergética, así como fuentes convencionales y renovables aprovechando biomasa, biocombustibles, energías verdes, hidrogeno verde y celdas de combustible. Se consideran también propuestas orientadas a la descarbonización, integración energética, aprovechamiento de fuentes alternativas y desarrollo de tecnologías energéticas eficientes y sostenibles. Tanto como para el modelado, estimación y medición de propiedades volumétricas, de transporte y calóricas de sustancias puras y nuevas mezclas


 7. Fenómenos de Transporte

Área temática que estudia, explica, modela o aplica los mecanismos de transporte de cantidad de movimiento, calor y masa en sistemas químicos, físicos, biológicos y multifásicos o de interés para la ingeniería química y disciplinas afines.

Se consideran pertinentes los trabajos que analicen estos fenómenos a escala molecular, microscópica, macroscópica o multiescala, mediante enfoques experimentales, teóricos, numéricos o combinados y herramientas computacionales para describir, predecir y optimizar. Esto incluye, entre otros temas, flujo de fluidos; transferencia de calor y masa; transporte en medios porosos, membranas y materiales; sistemas multifásicos; fenómenos interfaciales; convección, difusión y dispersión; transporte con reacción química; microfluídica; reología; modelado y simulación de procesos; así como intensificación de procesos y eficiencia energética relacionadas con fenómenos de transporte.


 8. Materiales y Polímeros

Área dedicada a la síntesis, caracterización, procesamiento y aplicación de polímeros y materiales avanzados, orientada a comprender la relación entre estructura, procesamiento, propiedades y desempeño para el desarrollo de soluciones tecnológicas e industriales innovadoras. Integra conocimientos de la química, física e ingeniería de materiales para la generación de productos funcionales con impacto en los sectores industrial, ambiental, energético, biomédico y tecnológico.

Comprende el estudio y desarrollo de materiales poliméricos, hidrogeles, membranas, recubrimientos, adhesivos, estructuras porosas y materiales inteligentes o sensibles a estímulos. Se consideran investigaciones sobre procesos de transformación y manufactura avanzada (extrusión, moldeo, electrohilado e impresión 3D), la caracterización de propiedades mecánicas, térmicas, reológicas, morfológicas y superficiales, así como estudios de degradación, compostaje, intemperismo, reciclaje y valorización de residuos para la obtención de nuevos materiales. De igual forma, incluye el desarrollo de enfoques teóricos, computacionales y de modelación que contribuyan al diseño, comprensión y predicción del comportamiento de sistemas poliméricos y materiales complejos.


 9. Ingeniería de Procesos, Simulación y Control

Área orientada al diseño, análisis, síntesis, integración, optimización, operación y control de procesos químicos, físicos, biotecnológicos y disciplinas afines. Utiliza y desarrolla herramientas matemáticas, computacionales y de automatización para la modelación, simulación, monitoreo, intensificación y toma de decisiones, promoviendo la eficiencia energética, la resiliencia, la seguridad de procesos y la sostenibilidad industrial.

Comprende el modelado matemático y simulación estacionaria, dinámica y multiescala mediante enfoques de primeros principios, modelos basados en datos, modelos híbridos y gemelos digitales; la síntesis, diseño óptimo e integración de procesos, incluyendo optimización dinámica, multiobjetivo y bajo incertidumbre; así como estrategias de control avanzado, predictivo, adaptativo, estimación de estados, sensores virtuales y diagnóstico de fallas. Asimismo, abarca la aplicación de inteligencia artificial, aprendizaje automático e IA explicable; tecnologías emergentes e intensificación de procesos; y la planificación, programación y gestión de cadenas de suministro en las industrias química, petroquímica, energética, alimentaria, farmacéutica, biotecnológica y ambiental.