Cuatro centros del CSIC, entre ellos el ITQ, reciben un millón y medio de euros de la AVI para sus unidades científicas de innovación empresarial

En esta convocatoria reciben financiación cuatro centros del CSIC en la Comunitat Valenciana, el Instituto de Tecnología Química, el Instituto de Física Corpuscular, el Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular y el Instituto de Neurociencias

Cuatro centros de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han conseguido la aprobación de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) para recibir más de un millón y medio de euros en financiación, gracias al Programa de Valorización y Transferencia de Resultados de Investigación a las Empresas (línea 2), que busca potenciar sus unidades científicas de innovación empresarial. La línea de ayudas está dirigida al fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación para la mejora del modelo productivo para el ejercicio 2022 a 2024.

Estas ayudas han sido concedidas, por primera vez, en concurrencia competitiva, y tienen como objetivo favorecer la transferencia de conocimiento en innovaciones aprovechables por las empresas, así como la conexión de los centros de investigación y universidades con los desafíos y necesidades del sistema productivo. Para ello, la AVI subvenciona distintas acciones que pueden ser susceptibles de cofinanciación en un 60% por el Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2021-2027.

Durante este año 2022, la AVI ha destinado casi cinco millones de euros para financiar 11 UCIES en centros de excelencia investigadora de la Comunitat Valenciana, con el objeto de impulsar la investigación aplicada y orientada al tejido productivo. Cabe destacar que se amplía la red de Unidades Científicas de Innovación Empresarial (UCIES) en centros de excelencia investigadora, con la incorporación del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de la Universidad Miguel Hernández (IDIBE-UMH) y el Instituto Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN) de la Universitat Politècnica de València (UPV).

 

UCIE-ITQ

La Unidad Científica de Innovación Empresarial del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València (UPV), se puso en marcha en 2019 y ha permitido promover la colaboración de personal investigador joven con el sector industrial de la Comunitat Valenciana y con empresas nacionales e internacionales. La institución solicitante de las ayudas es la UPV.

Asimismo, las ayudas concedidas disponen de un plan de trabajo de tres años y se centran en diversas líneas de actuación: eliminación de contaminantes en aguas residuales, valorización de residuos en productos de mayor valor añadido, optimización de procesos químicos para la obtención de productos de alto interés, así como captura y almacenamiento de CO2. La cantidad concedida para estos tres años asciende a 485.287,08 euros.

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El investigador José Manuel Serra Alfaro, nuevo director del Instituto de Tecnología Química

José Manuel Serra Alfaro, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es el nuevo director del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València (UPV). Serra dirige el Grupo de Conversión y Almacenamiento de Energía del centro de investigación valenciano, y tiene cerca de una treintena de patentes en el campo de la catálisis y energía. Sucede en el cargo al también profesor de investigación del CSIC Fernando Rey García, que ha estado al frente del instituto desde 2014.

 

José Manuel Serra Alfaro (Valencia, 1976) realizó su tesis doctoral en el Instituto de Tecnología Química bajo la dirección del profesor Avelino Corma, en colaboración con el Institute Français du Petrole. Su tesis se centró en el desarrollo de nuevas herramientas para catálisis combinatoria y su aplicación en la obtención y optimización de nuevos catalizadores industriales.

 

Realizó una estancia postdoctoral de dos años en el centro de investigación multidisciplinar alemán Forschungszentrum Jülich, donde trabajó en el desarrollo de cátodos nanoestructurados llamados SOFC (dispositivos que producen electricidad al oxidar un combustible), así como en membranas conductoras de iones. En 2006 volvió a València al ITQ, donde en la actualidad está a cargo de la línea de investigación de pilas de combustible y membranas conductoras de iones del instituto, liderando el Grupo de Conversión y Almacenamiento de Energía del ITQ.

 

Su actividad científica se centra en la aplicación de la catálisis y la ciencia de los materiales al desarrollo de componentes para pilas de combustibles y electrolizadores de óxido sólido, con especial atención al diseño y caracterización de nuevos electrocatalizadores, así como al desarrollo de membranas conductoras mixtas de iones-electrones para separación de oxígeno e hidrógeno y para su aplicación en reactores catalíticos de membrana.

 

Serra es coautor de más de 190 artículos de investigación publicados en revistas científicas, 18 capítulos de libros y 27 patentes en el campo de la catálisis y energía. Representa al CSIC en la European Energy Research Alliance (EERA), el mayor programa de investigación europeo en materia de energía, en el área de Basic Science for Energy Joint Programme (AMPEA); y ha coordinado uno de los libros blancos sobre los retos a los que el CSIC busca respuesta en el futuro próximo, en concreto el de “Energía limpia, segura y eficiente”.

 

Ha participado en 5 proyectos de investigación del 7 Programa Marco de Investigación Europeo relacionados con membranas iónicas y pilas de combustible, y actualmente lidera la participación del ITQ en otros 3 proyectos del actual programa Horizonte 2020. Es fundador de la spin-off KERIONICS para el desarrollo de sistemas de membranas cerámicas para la generación de oxígeno aplicadas a procesos de descarbonización.

 

Entre los premios que ha recibido a lo largo de su trayectoria científica destacan el ExxonMobil Chemical European Science and Engineering Award (2005); Christian Friedrich Schönbein Contribution to Science Medal, concedido por the European Fuel Cell Forum (2009); ECerS Young Scientist Award, concedido por la European Ceramic Society (2015); Medalla Juan López de Peñalver de la Real Academia de Ingeniería (2016); y Premio Científico Air Liquide Grand Challenge. Lower-CO2 H2 (2018).

Teresa Blasco, investigadora del ITQ, galardonada con el premio GERMN-Bruker

Teresa Blasco Lanzuela, investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y vicedirectora del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València, recibió ayer el premio GERMN-Bruker 2022. El galardón, otorgado por el Grupo Especializado de Resonancia Magnética Nuclear de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) desde el año 2000, reconoce su trayectoria destacada en el campo de la resonancia magnética nuclear, en concreto a su aplicación para determinar la estructura interna de materiales de interés industrial.

 

Este premio, instituido por el Grupo Especializado de Resonancia Magnética Nuclear de la RSEQ con el patrocinio de la compañía de instrumentación científica Bruker Española S.A., se concede cada dos años, y valora el conjunto de la trayectoria de la persona galardonada en el campo de la resonancia magnética nuclear, un método para explorar las estructuras y propiedades de materiales de forma no invasiva, mediante potentes campos magnéticos.

 

Teresa Blasco es autora de más de un centenar de artículos científicos. Su trabajo se ha centrado en el estudio de catalizadores sólidos, y muy especialmente zeolitas, de gran interés por su aplicación en procesos industriales y petroquímicos. En su investigación, Blasco ha aplicado la resonancia magnética nuclear para la caracterización de la estructura de los materiales, y ha utilizado métodos in situ para el estudio de sus propiedades físico-químicas y mecanismos de reacción.

Estudió en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente realizó su tesis doctoral en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica de Madrid (CSIC) en 1988. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Pierre y Marie Curie de París, donde utilizó técnicas de estudio basadas en espectroscopia de absorción de rayos X utilizando instalaciones de radiación sincrotrón.

Se incorporó al Instituto de Tecnología Química de Valencia en 1990, donde se responsabilizó del laboratorio de espectrometría de resonancia magnética nuclear de estado sólido y obtuvo una plaza como Científica Titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 1991, promocionando a Investigadora Científica en 2006. A lo largo de estos años T. Blasco ha utilizado la resonancia magnética nuclear para estudiar el orden local de la estructura de zeolitas a nivel atómico y la incorporación de distintos átomos en su estructura.

Ha estudiado mecanismos de reacciones de gran interés industrial como la carbonilación de metanol, y otras de impacto medioambiental como la eliminación de óxidos de nitrógeno presentes en las emisiones de vehículos diésel por reducción catalítica reductiva utilizando amoníaco o hidrocarburos. Ha dirigido seis tesis doctorales y ha participado organización de congresos y escuelas del área de resonancia magnética nuclear de sólidos, incentivando la formación de jóvenes investigadores y promoviendo la utilización de la técnica de nuestro país

 

Más información:

https://germn.rseq.org/premios

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-investigadora-del-csic-teresa-blasco-galardonada-con-el-premio-germn-bruker/

 

 

 

Investigadores del ITQ participan en la segunda edición del Electrochemistry Day

Investigadores del ITQ participan en la segunda edición del Electrochemistry Day, una jornada científica con ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional del mundo académico y empresarial, que abordan diferentes disciplinas relacionadas con la electroquímica y materiales energéticos. El evento, a cargo del grupo 2DChem del Instituto de Ciencias Moleculares (ICMol), tendrá lugar el 21 de octubre en el Auditorio Marie Curie del Parc Científic de la Universitat de València, y en él se revisará y discutirá sobre áreas tales como:

– Electro y fotocatálisis para la producción de hidrógeno verde.

– El desarrollo de novedosas baterías (supercondensadores orgánicos, de litio, alcalinos recargables o híbridos).

– Aspectos fundamentales de la electroquímica como polímeros conductores, músculos artificiales, nuevos procesos electroquímicos o medidas de vanguardia en operación.

Puedes consultar la lista de ponentes invitados en el programa completo:

https://www.icmol.es/agenda/invitacion-ELECTROQUIMICA.php

Si está interesado en asistir, regístrese haciendo clic en este enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9wqKaeCSwCft7r9mkywsbCfJasCRxbEmbTBFbHjYvezGLaQ/viewform

Investigadores del ITQ participan en el ciclo de conferencias ¿Qué sabemos de…? 

El ciclo de conferencias ¿Qué sabemos de…? pretende construir otro año más un entorno de diálogo entre la comunidad científica y la sociedad, un espacio en el que los protagonistas de la ciencia explicarán la actualidad científica, sus procesos y su impacto en nuestra vida cotidiana, dejando también tiempo para el debate.

La Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana organiza este nuevo ciclo de conferencias sobre química, que tendrán lugar en formato híbrido: los asistentes podrán seguir la charla de forma presencial, bajo las medidas de seguridad para la salud pertinentes, y de manera online, tanto en directo como en diferido a través del canal de YouTube de la Casa de la Ciència del CSIC en Valencia.

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El Grupo de Catálisis para Reacciones Orgánicas Sostenibles del ITQ (UPV-CSIC), ofrece 2 contratos de investigación para trabajar en proyectos AVI. Deadline 31/10/2022

El Grupo de Catálisis para Reacciones Orgánicas Sostenibles del Instituto de Tecnología Química ITQ (UPV-CSIC), en València, ofrece 2 contratos de investigación para trabajar en proyectos AVI relacionados con la Química Sostenible, Catálisis y Síntesis Orgánica con opción de realizar la tesis doctoral en el grupo.

Fecha inicio: finales de 2022

Fecha fin: 31/12/2024

Requisitos específicos: Estar en posesión de los siguientes títulos:

1. Título de Graduado en Química o Ingeniería Química.

2. Título de Máster Universitario en el área de Química (Química Orgánica, Química Sostenible, Técnicas Experimentales en Química, Nanociencia, etc).

Perfil del Candidato/a:

• Nota media igual o superior a 7,5.

• Una persona motivada y con interés por la investigación.

• Conocimientos de las herramientas básicas de un laboratorio de Química Orgánica y Catálisis.

• Conocimientos de Resonancia Magnética Nuclear y su aplicación a la determinación estructural de moléculas orgánicas.

Las personas interesadas deben enviar un email con una carta de motivación y el CV a los siguientes contactos: Antonio Leyva Pérez (anleyva@itq.upv.es), Judit Oliver Meseguer (joliverm@itq.upv.es).

Sólo se contactará para entrevista a l@s candidat@s potencialmente elegibles.

Más información del grupo en https://catsusorg-itq.webs.upv.es/.

Fecha límite para presentar solicitudes: 31/10/2022

El Instituto de Tecnología Química ha participado en la feria Eco Chemical Solutions by QUIMACOVA (EChS), junto a Ecofira, Efiaqua, Eurobrico e Iberflora

El Instituto de Tecnología Química ha participado en la feria Eco Chemical Solutions by QUIMACOVA (EChS), junto a Ecofira, Efiaqua, Eurobrico e Iberflora que se celebró en la Feria de Valencia los días 4, 5 y 6 de octubre, en el que el sector químico dio visibilidad a sus últimas tecnologías en torno al medio ambiente.

 

En el stand del ITQ se expusieron las siguientes tecnologías:

DecontaminaTiO2: Fotocatalizador para la descontaminación de aguas residuales

Un nuevo material para la eliminación de todo tipo de contaminantes orgánicos en aguas ha sido desarrollado por el grupo de investigación del ITQ con la financiación de la AVI. Este nuevo material (fotocatalizador), que en presencia de luz produce la descomposición de los contaminantes, está formado por soportes transparentes a la luz (microesferas de óxido de silicio y lana de vidrio) y una capa muy fina de óxido de titanio (TiO2). Así, mediante una optimización del tamaño del cristal de TiO2 y su espesor sobre los soportes, se ha conseguido obtener un fotocatalizador muy estable y que mejora en gran medida el aprovechamiento de la luz, es decir, su eficiencia fotocatalítica.

Transformación Catalítica de Materia Primas Renovables

Esta tecnología, financiada por la AVI y desarrollada en el ITQ propone la valorización catalítica de compuestos orgánicos presentes en fracciones acuosas residuales provenientes de tratamientos primarios de biomasa en productos de interés industrial. Estos compuestos oxigenados ligeros (C1-C4) de poco valor y no aprovechados actualmente pueden transformarse en presencia de catalizadores basados en óxidos metálicos (conteniendo Nb, W, Sn, Ti) en hidrocarburos y compuestos aromáticos en el rango de C5-C10+ de utilidad como componentes de combustibles de aviación (“bio-jet-fuel”). Además, se presenta otra tecnología, también financiada por la AVI, donde el glicerol, subproducto generado en grandes cantidades en la producción de biodiesel (1G y 2G), se transforma catalíticamente en productos nitrogenados de alto valor añadido, como las alquil-pirazinas. El proceso, que emplea catalizadores basados en CuO-soportado sobre óxidos metálicos se lleva a cabo en un solo reactor catalítico multi-lecho y en continuo para la obtención directa y eficiente de alquil-pirazinas a partir de glicerol.

Catálisis para reacciones orgánicas sostenibles

El tratamiento de los residuos de plásticos es uno de los mayores retos tecnológicos y medioambientales de esta década, y el reciclado de estos residuos a productos de mayor valor añadido es la alternativa más conveniente. Este desarrollo del ITQ muestra que tapones de botella y bolsas hechas de polietileno de baja o alta densidad, pueden ser transformadas a ésteres con aplicación como lubricantes y sensores entre otros de una manera sencilla y económicamente favorable. Por otro lado, el ITQ ha desarrollado con la ayuda de la AVI, un procedimiento de síntesis de productos de química fina, como por ejemplo, la síntesis de productos industriales con uso en vitaminas, farmacia, aditivos químicos entre otros mediante el uso de cantidades ultrapequeñas (partes por millón) de catalizadores metálicos típicos para la fabricación de estos productos.

Conversión y almacenamiento de energía

El ITQ desarrolla reactores electroquímicos de membrana, así como toda la tecnología alrededor de las membranas cerámicas que se postulan como una de las tecnologías clave para la descarbonización y la sostenibilidad mediante la conversión electroquímica y catalítica, y la intensificación de los procesos. Esta tecnología financiada por la AVI permite, por ejemplo, la producción de hidrógeno comprimido así como desarrollar los diferentes modos de operación SOC (Celdas de Óxido Sólido) como pueden ser reformado, co-electrolizadores, oxidación parcial y oxicombustión.

SuperBiodiesel

El proyecto Life-Superbiodiesel quiere demostrar a escala de planta piloto la producción de biocombustibles procedentes de residuos de grasa animal, aplicando de esta forma los principios de economía circular. Estos biocombustibles se conseguirán gracias a condiciones supercríticas, consiguiendo así ventajas técnicas, medioambientales y económicas en comparación al proceso tradicional. En el ITQ se han estudiado y desarrollado catalizadores muy eficientes en la reacción de transesterificación de grasas. La validación de los resultados ha demostrado que estos catalizadores reducen significativamente el tiempo de reacción, facilita el uso de condiciones más suaves (presión y temperatura más bajas), evita la degradación del biodiesel, abarata los costes de producción y reducen el impacto ambiental

HUB de Innovación

El HUB de Innovación es un proyecto liderado por CSIC que pretende posicionar a España como el punto de referencia para la aceleración y escalado de tecnologías asociadas al impacto energético cero. El HUB está impulsado por personal del ITQ con el reto de crear un nuevo modelo de economía de cero emisiones netas e hidrógeno a través del desarrollo de soluciones y productos alineados con los retos industriales de la actualidad y futuros, mediante la especialización, el conocimiento, las capacidades experimentales y la atracción/retención de talento.

 

 

 

 

H2 and Proton Conducting Technologies by H. Matsumoto y L. Kwati: 4th October

9:15 –10:00Overview of SOFC and SOEC with proton-conducting oxides” Prof. Hiroshige Matsumoto, KyushuUniversity, Japan

9:00 –9:15 Welcome and eCOCO2 projectpresentation Prof. José Manuel Serra, Energy Conversion and Storage Group, ITQ

10:00 –10:45Development of highly effective proton ceramic electrolysers” Prof. Kwati Leonard, KyushuUniversity, Japan

10:45 –11:15 CoffeeBreak

11:15 –11:45Microwave-driven direct production of H2and chemical energy-carriers” Prof. José Manuel Catalá, ITACA

11:45 –12:15Direct electrocatalyticCO2reduction in a tubular protonic membrane 

reactor” Dr. Sonia Escolástico, EnergyConversionand Storage Group, ITQ

12:15 –12:30 Conclusionsand wrap-up

El grupo de Hermenegildo García, investigador del ITQ, acogió en Valencia la 1ª reunión presencial del proyecto ECO2Fuel

ECO2Fuel es un proyecto de la UE en el marco de Horizon2020 (Green Deal). Su objetivo es diseñar, fabricar, operar y validar el primer sistema de conversión electroquímica directa de CO2 de 1MW que opera a baja temperatura para producir electrocombustibles líquidos (alcoholes C1-C4) económicos y sostenibles en condiciones de relevancia industrial. Esto se conseguirá mediante la reducción electrocatalítica directa de CO2 utilizando agua y electricidad renovable sin hidrógeno a temperaturas y presiones inferiores a 80°C y 15 bar, respectivamente. Debido a su compatibilidad con cargas dinámicas, el sistema ECO2Fuel permite el acoplamiento a fuentes de energía renovables de manera efectiva y directa o facilita el servicio de equilibrio de carga de red. El sistema ECO2Fuel se basa en una tecnología de electrólisis de CO2 única desarrollada en el marco del proyecto LOTER.CO2M de Horizon2020. Este sistema se optimizará para producir alcoholes C1-C4 de manera eficiente y selectiva y se ampliará de 5 kW a una planta piloto intermedia de 50 kW y a un demostrador de tamaño industrial final de 1MW dentro del proyecto ECO2Fuel. Los electrocombustibles producidos se evaluarán como materia prima alternativa ecológica en dos de los sectores europeos con grandes emisiones de CO2, el transporte y la energía.

Los 15 socios internacionales provenientes de la industria química, energética, del hidrógeno, de la ingeniería mecánica y de la automoción, y varios institutos de investigación se reunieron los días 22 y 23 de septiembre en Valencia para presentar los logros del proyecto y debatir sobre los retos y estrategias para superarlos, así como para hablar sobre las estrategias futuras para alcanzar los objetivos del proyecto.

https://eco2fuel-project.eu/

Está abierta la inscripción para la «V International School Applications of Nuclear Magnetic Resonance in the Solid State”, que se realizará en Madrid del 24 al 26 de octubre (deadline 15 octubre)

Investigadores del ITQ participan en la “V International School Applications of Nuclear Magnetic Resonance in the Solid State”, que se realizará en Madrid del 24 al 26 de octubre del 2022

Esta escuela es organizada por el Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV) del CSIC, en colaboración con MNCN (Museo Nacional de Ciencias Naturales), ICMM, ICTP-CSIC, UAM (Universidad Autónoma de Madrid), Socie Mat (Sociedad Española de Materiales), Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, Sldl (Servicio Interdepartamental de Investigación) y patrocinio de Bruker, Jeol (Solutions for Innovation)e Izasa Scientific.

Programa provisional y hoja de inscripción