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El distrito productor de mercurio de Huancavelica está situado en el corazón de la cordillera de los Andes, a 3.700 metros sobre el nivel del mar, a 245 kilómetros al sureste de Lima. La producción de mercurio o azogue en Huancavelica fue la mayor del hemisferio occidental y ocupa el cuarto lugar del ranking mundial, sólo superada por Almadén (España), Idrija (Eslovenia) y Monte Amiata (Italia). La mayor parte de las actividades de extracción de mercurio tuvieron lugar entre 1571 y 1790, y se llevaron a cabo principalmente en la mina Santa Bárbara, el yacimiento minero más importante de Huancavelica. El papel fundamental del mercurio en la economía colonial hizo que el virrey Francisco de Toledo fundara la ciudad de Huancavelica llamándola “Villa Rica de Oropesa”.

La importancia de las minas de Huancavelica se debe al papel esencial que tenía el mercurio en la economía colonial, basada en la explotación de metales preciosos. Poco después de la conquista del Nuevo Mundo, se inició la explotación de oro y plata con métodos tradicionales indígenas, con los que se explotaban vetas superficiales de mineral -rico en oro y plata nativos-. Sin embargo, al cabo de unos años estas vetas empezaron a agotarse, por lo que fue necesario empezar a minar a mayor profundidad. Al mismo tiempo, las innovaciones tecnológicas crearon métodos que permitían extraer la mayor cantidad de metales preciosos del mineral de baja ley.

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En los últimos años, varios investigadores han demostrado el buen rendimiento del cemento y los hormigones de escoria activada por álcalis. Además de sus buenas propiedades mecánicas y su durabilidad, este tipo de cemento es una buena alternativa a los cementos Portland si se considera la sostenibilidad. Además, en las últimas décadas se han desarrollado compuestos de cemento multifuncionales por sus aplicaciones funcionales (autodetección, blindaje EMI, autocalentamiento, etc.). En este estudio, se ha evaluado la posible aplicación de detección de deformación y daño de las pastas de escoria activadas con álcali reforzadas con fibra de carbono. Se prepararon pastas de cemento con una adición de fibra de carbono de 0, 0,29 y 0,58 vol. Ambas dosis de fibra de carbono mostraron propiedades de detección. Para la detección de la deformación, se calcularon factores de medición de la función de hasta 661 para los ciclos de compresión. Además, todos los materiales compuestos con fibras de carbono sufrieron un aumento repentino de su resistividad cuando comenzaron los daños internos, antes de cualquier señal externa de daño. Por lo tanto, este material puede ser adecuado como sensor de deformación o de daños.

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Un horno de inducción que comprende un recipiente superior del horno; una bobina de inducción situada debajo del recipiente superior del horno; y un recipiente que contiene la masa fundida situado dentro de la bobina de inducción y comunicado con el recipiente superior del horno, en el que el posicionamiento del recipiente que contiene la masa fundida dentro de la bobina de inducción define un espacio entre una superficie exterior del recipiente que contiene la masa fundida y una superficie interior de la bobina de inducción. Un sistema para la fundición de enfriamiento directo que comprende al menos un horno de inducción; al menos un filtro en línea operable para eliminar las impurezas del metal fundido; al menos una fuente de gas acoplada a un puerto de alimentación asociado con el gas; y al menos un dispositivo para solidificar el metal por fundición. Método de enfriamiento de un horno de inducción que comprende la introducción de un gas en un hueco entre una bobina de inducción y un recipiente que contiene la masa fundida situado dentro de la bobina de inducción; y la circulación del gas a través del hueco.

Un recipiente superior del horno; una bobina de inducción colocada debajo del recipiente superior del horno; y un recipiente que contiene la masa fundida colocado dentro de la bobina de inducción y comunicado con el recipiente superior del horno, en el que la colocación del recipiente que contiene la masa fundida dentro de la bobina de inducción define un espacio entre una superficie exterior del recipiente que contiene la masa fundida y una superficie interior de la bobina de inducción.