Estado del arte de la microscopia electrónica de barrido y sus aplicaciones en la ciencia de materiales: un análisis bibliométrico

Contenido principal del artículo

J. C. Terán
A. M. Turatti
M. A. Villarreal

Resumen

Este análisis bibliométrico explora el estado del arte de la microscopía electrónica de barrido (MEB) y sus aplicaciones en la ciencia de
materiales, empleando datos recopilados de la base de datos Web of Science entre 2003 y 2024, y la herramienta Bibliometrix. El objetivo es identificar tendencias emergentes y destacar las áreas de investigación más relevantes en la ciencia de materiales. Los resultados revelan un crecimiento anual promedio del 7.59% en la producción de publicaciones científicas, con China, India y Estados Unidos liderando la contribución académica en este campo. Entre las principales áreas de investigación identificadas se encuentran la síntesis y caracterización de materiales, la resistencia a la corrosión, la nanotecnología, los materiales compuestos y los biomateriales. Asimismo, se observa un aumento significativo en los estudios relacionados con nanotecnología, biomateriales y el uso de técnicas complementarias a la MEB, como la espectroscopía Raman. En conclusión, la MEB se consolida como una herramienta esencial para la caracterización de materiales, con aplicaciones cada vez más diversificadas en múltiples disciplinas y su papel en el desarrollo de tecnologías innovadoras. Además, el estudio subraya la utilidad del análisis bibliométrico como un método eficaz para evaluar la producción científica y resaltar datos clave en un dominio científico.

Detalles del artículo

Cómo citar
Terán, J. C. ., Turatti, A. M. ., & Villarreal, M. A. . (2025). Estado del arte de la microscopia electrónica de barrido y sus aplicaciones en la ciencia de materiales: un análisis bibliométrico. Ingenio Tecnológico, 7, e058. Recuperado a partir de https://ingenio.frlp.utn.edu.ar/index.php/ingenio/article/view/152
Sección
Artículos

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Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. Journal of Informetrics, 11(4), 959–975. https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007

Aria, M., Misuraca, M., & Spano, M. (2020). Mapping the evolution of social research and data science on 30 years of social indicators research. Social indicators research, 149, 803–831. https://doi.org/10.1007/s11205-020-02281-3

Bardin, L. (2011). Análise de conteúdo. Edições 70.

Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment , 2008(10), P10008. https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/p10008

Bogner, A., Jouneau, P. H., Thollet, G., Basset, D. M., & Gauthier, C. (2007). A history of scanning electron microscopy developments: Towards “wet-STEM” imaging. Micron, 38(4), 390–401. https://doi.org/10.1016/j.micron.2006.06.008

Chen, J., Song, Y., Shan, D., & Han, E.-H. (2015). In Situ Growth Process of Mg–Al Hydrotalcite Conversion Film on AZ31 Mg Alloy. Journal of Materials Science & Technology , 31(4), 384–390. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2014.09.016

Cui, L.-Y., Liu, H.-P., Zhang, W.-L., Han, Z.-Z., Deng, M.-X., Zeng, R.-C., Li, S.-Q., & Wang, Z.-L. (2017). Corrosion resistance of a superhydrophobic micro-arc oxidation coating on Mg-4Li-1Ca alloy. Journal of Materials Science & Technology , 33(11), 1263–1271. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2017.10.010

Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 133, 285–296. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070

Holzer, L., Indutnyi, F., Gasser, P. H., Münch, B., & Wegmann, M. (2004). Three‐dimensional analysis of porous BaTiO3 ceramics using FIB nanotomography. Journal of Microscopy, 216(1), 84–95. https://doi.org/10.1111/j.0022-2720.2004.01397.x

Kilicoglu, O., & Mehmetcik, H. (2021). Science mapping for radiation shielding research. RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, 189, 109721. https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2021.109721

Lu, Y., Dong, J., & Ke, W. (2015). Corrosion Evolution of Low Alloy Steel in Deaerated Bicarbonate Solutions. Journal of Materials Science

& Technology , 31(10), 1047–1058. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2014.10.013

Özdoğan, A., & Tosun, B. (2022). Effects of Different Polishing Procedures on the Surface Roughness and Hardness of Polyether Ether Ketone (PEEK). Odovtos-International Journal of Dental Sciences, 23(3), 66–74. https://doi.org/10.15517/ijds.2021.45014

Portal.periodicos.CAPES. (2024). CAPES/MEC: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

Shikoh, A. S., & Polyakov, A. (2020). A Quantitative Analysis of the Research Trends in Perovskite Solar Cells in 2009–2019. PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE , 217(23), 2000441. https://doi.org/10.1002/pssa.202000441

Tauchen, G., Teran Briceño, J. C., & Simões Borges, D. (2023). Internacionalização da educação superior: redes sociais e preocupações emergentes. Educação, 46, e44654. https://doi.org/10.15448/1981-2582.2023.1.44654

Terán, J., Tauchen, G., & Lobo, H. (2021). Enseñanza de la estructura espacio tiempo: un análisis bibliométrico (1988–2020) y futuras direcciones de investigación. Rev. enseñ. fís., 33(1), 31–40. https://doi.org/10.55767/2451.6007.v33.n1.33274

Vanz, S. A., & Stumpf, I. R. (August de 2010). Colaboração científica: revisão teórico-conceitual. Perspectivas em Ciência da Informação, 15, 42–55. doi:10.1590/s1413-99362010000200004

Zhang, F., Zhang, C., Song, L., Zeng, R., Li, S., & Cui, H. (2015). Fabrication of the Superhydrophobic Surface on Magnesium Alloy and Its Corrosion Resistance. Journal of Materials Science & Technology, 31(11), 1139–1143. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2015.09.003