Biocarbón en concreto: una alternativa sostenible para mejorar el desempeño estructural y ambiental

Autores/as

Palabras clave:

Biocarbón, Concreto sostenible, Resistencia a compresión, Economía circular

Resumen

La producción de cemento es componente esencial del concreto, y es responsable de aproximadamente el 7–8 % de las emisiones globales de dióxido de carbono. En un contexto de crisis climática, la industria de la construcción enfrenta el reto de reducir su impacto ambiental sin comprometer la resistencia de las estructuras. Este tema es relevante porque el concreto está presente en viviendas, puentes e infraestructura cotidiana. Mejorar su sostenibilidad significa disminuir emisiones asociadas al entorno construido y avanzar hacia ciudades más responsables con el medio ambiente. Este artículo analiza el uso del biocarbón (un material obtenido a partir de residuos orgánicos mediante pirólisis) con una función de aditivo para el concreto. Se explica cómo su estructura porosa permite retener y liberar agua durante el proceso de fraguado, favoreciendo el curado. Asimismo, se revisan los rangos de incorporación en los que el biocarbón puede integrarse sin afectar el desempeño mecánico del concreto. La evidencia científica muestra que, en dosificaciones controladas, el biocarbón puede incrementar la resistencia a compresión hasta en un 20–24 %, mientras que porcentajes superiores al 5 % pueden generar disminuciones. Además, su uso permite revalorizar residuos, aportando beneficios ambientales. El futuro del concreto podría integrar materiales como el biocarbón dentro de las estrategias de construcción sostenible, siempre que se garantice su estandarización y seguridad estructural.

Biografía del autor/a

  • Yazmin O. Linares González, Universidad Autónoma de Guerrero

    Es profesora en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Es licenciada en Ingeniería Civil y tiene un máster en Innovación y Desarrollo Tecnológico con especialización en Construcción Sísmica, ambos por la UAGro. Actualmente es estudiante de doctorado en Ciencias de la Innovación en la misma institución. Su formación académica y profesional se basa en la Ingeniería Civil, con énfasis en la evaluación experimental de materiales de construcción y la caracterización mecánica del hormigón en entornos de laboratorio, siguiendo las normas nacionales e internacionales. También ha impulsado la implementación de tecnologías de instrumentación en laboratorios de materiales, promoviendo proyectos multidisciplinarios que integran tecnologías de la información para el monitoreo y el análisis. Su investigación doctoral explora enfoques sostenibles para el desarrollo del hormigón mediante la incorporación de materiales biodegradables y sistemas de monitoreo inteligentes, contribuyendo al avance de infraestructuras resilientes y respetuosas con el medio ambiente.

  • Jorge Emmanuel Zamora Zamora, Instituto Politécnico Nacional

    Es estudiante de doctorado en Informática (desde 2024) en el Centro de Investigación en Computación, Instituto Politécnico Nacional (CIC-IPN), México. Obtuvo la maestría en Ingeniería para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico. Su investigación se centra en el área interdisciplinaria del aprendizaje automático minimalista y las memorias asociativas, centrándose en el estudio formal de la Lernmatrix de Steinbuch y el diseño de algoritmos asociativos híbridos para la recuperación robusta de patrones bajo ruido aditivo y sustractivo. Paralelamente, desarrolla inteligencia artificial aplicada e instrumentación de código abierto para aplicaciones clínicas y educativas, incluyendo canalizaciones de imágenes médicas basadas en CNN y sistemas de hardware/software reproducibles para la adquisición y el análisis automatizados de datos. También tiene experiencia profesional en desarrollo web y móvil (Flutter, Python, FastAPI, C++) y ha impartido y diseñado contenidos formativos en programación y temas relacionados con el IoT.

  • Sulpicio Sánchez Tizapa, Universidad Autónoma de Guerrero

    Doctor, investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero. Obtuvo su maestría en Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México y su doctorado en Ingeniería en la Universidad Paris-Est. Su investigación se centra en el comportamiento mecánico de los materiales, la vulnerabilidad sísmica y el análisis no lineal de estructuras en el campo de la ingeniería civil. Además, ha desarrollado dispositivos de bajo costo para medir deformaciones en laboratorios de ingeniería civil y para el monitoreo del estado estructural.

  • Ricardo Salazar, Universidad Autónoma de Guerrero

    Ricardo Salazar es investigador afiliado a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y a la Universidad Autónoma de Guerrero, Chilpancingo, México. Cuenta con formación académica en ciencias de la alimentación y disciplinas afines, obtenida en instituciones de educación superior mexicanas, y ha desarrollado su experiencia profesional en investigación y educación superior, participando en proyectos interdisciplinarios en la intersección entre ciencia, tecnología y sociedad. Su experiencia en investigación incluye trabajos sobre química alimentaria, conversión de biomasa, procesos de biorrefinería, tecnología alimentaria y análisis de sistemas alimentarios tradicionales y culturales. Sus intereses de investigación anteriores y actuales se centran en los sistemas alimentarios sostenibles, la ciencia alimentaria aplicada y la integración del conocimiento científico con los contextos culturales y educativos.

  • Gustavo A Alonso-Silverio, Universidad Autónoma de Guerrero

    Doctor, Investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero y obtuvo la Maestría en Bioelectrónica en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-IPN, México). Es investigador en el campo interdisciplinario de la bioelectrónica y la inteligencia artificial, centrándose en el desarrollo de dispositivos inteligentes y sistemas inteligentes para aplicaciones clínicas, medioambientales y educativas. Su trabajo consiste en crear sistemas de monitorización no invasivos, como los de glucosa en sangre, y desarrollar herramientas para la formación y el diagnóstico médicos, incluidos sistemas asistidos por ordenador para evaluar las habilidades quirúrgicas y detectar afecciones como la artritis reumatoide. También ha aplicado su experiencia a la investigación en ingeniería educativa.

Resumen gráfico sobre el uso de biocarbón en concreto sostenible.

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Publicado

30-08-2026

Cómo citar

Biocarbón en concreto: una alternativa sostenible para mejorar el desempeño estructural y ambiental. (2026). TECING, 2(2), 4-11. https://tecing.org/index.php/tecing/article/view/V2N2a1

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