Becas «la Caixa» 35 becas de doctorado para jóvenes investigadores de todas las nacionalidades

35 becas de doctorado para jóvenes investigadores de todas las nacionalidades, para la realización de estudios de doctorado en los centros españoles acreditados con los distintivos Severo Ochoa o María de Maeztu, Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III o unidades portuguesas calificadas como “excelentes” o “excepcionales” por la Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Esta modalidad se centra exclusivamente en las disciplinas STEM: ciencias de la vida y la salud, ciencias experimentales, física, química y matemáticas.

Información aquí

Investigadores del ITQ entre los más influyentes del mundo según refrenda la Highly Cited Researchers (HCR) 2020

Los investigadores del Instituto de Tecnología Química y  la Universitat Politècnica de València (UPV),  Avelino Corma, Amparo Chiralt, Hermenegildo García, Luis Guanter y Pedro Luis Rodríguez figuran entre los científicos más influyentes de todo el mundo, según refrenda la Highly Cited Researchers (HCR) 2020, una lista elaborada por Clarivate Analytics y que reconoce a los investigadores más citados a nivel internacional.

Leer noticia UPV

Leer noticia Europapress

 

«Investigadores del ITQ han publicado un artículo en el que se describe el desarrollo de un nuevo catalizador basado en una red metal-orgánica (MOF) de cobalto activo en la oxidación electrocatalítica del agua»

El trabajo titulado “Cobalt Metal–Organic Framework Based on Layered Double Nanosheets for Enhanced Electrocatalytic Water Oxidation in Neutral Media” realizado en colaboración por investigadores del Instituto de Tecnología Química, centro mixto entre la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Almería, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Valencia, ha sido publicado recientemente en la revista “Journal of the American Chemical Society”, una revista que es referente a nivel mundial en todas las áreas de la química.

El modelo energético actual se caracteriza por un crecimiento constante del consumo energético, basado en recursos finitos, principalmente combustibles fósiles. La búsqueda de fuentes de energía alternativas dentro de un modelo sostenible es un reto de presente y de futuro. El uso del hidrógeno como combustible ofrece una alternativa limpia y eficiente que podría resolver muchos de los problemas derivados del sistema actual, ya que presenta una elevada densidad energética y no emite gases de efecto invernadero, generando únicamente agua como subproducto.

Desafortunadamente, existen varios inconvenientes que dificultan la implantación del hidrógeno, hoy en día, en nuestra sociedad. En primer lugar, este gas no se encuentra de modo natural en la corteza terrestre. Actualmente el hidrógeno se produce principalmente en procesos no sostenibles a partir de sustancias fósiles, que suponen la generación adicional de dióxido de carbono. La producción de hidrógeno a través de vías medioambientalmente sostenibles, a día de hoy, no es económicamente competitiva. En segundo lugar, el hidrógeno es un gas altamente inflamable que presenta dificultad a la hora de su almacenamiento. Así, para la implementación del hidrógeno como combustible, debería poder generarse en el momento de su uso, evitando así el almacenaje del mismo.

En este sentido, grupos de investigación punteros a nivel mundial trabajan en el desarrollo de catalizadores para llevar a cabo la división del agua (water splitting) en sus elementos constituyentes: hidrógeno y oxígeno, siendo la fotosíntesis de las plantas la principal fuente de inspiración. El uso de catalizadores reduciría el sobrecoste energético asociado a esta reacción. La complejidad de los procesos involucrados en la transformación y la importancia del objetivo de fondo hacen de este uno de los grandes retos de la ciencia actual.

Para que este proceso sea viable económicamente, es necesario el desarrollo de catalizadores de bajo coste, basados principalmente en metales abundantes en la corteza terrestre, como el hierro, el cobalto o el níquel. Además, debido a la intrínsecamente alta barrera cinética para la reacción de oxidación del agua, la mayoría de los electrocatalizadores reportados basados en metales de transición operan en medios fuertemente alcalinos, lo que implica condiciones altamente corrosivas para su aplicación a gran escala. Por lo tanto, un desafío importante es el desarrollo de nuevos catalizadores de bajo coste para una eficiente oxidación electrocatalítica del agua a pH neutro.

En este trabajo se ha desarrollado un nuevo catalizador basado en una red metal-orgánica (MOF) de cobalto, constituido por láminas con una estructura bien definida, que presenta una elevada actividad electrocatalítica en la reacción de oxidación del agua a pH neutro. Además, se ha demostrado que este catalizador es robusto y presenta una gran estabilidad química a largo plazo.

Leer artículo

 

El profesor Avelino Corma, investigador del ITQ entre los 103 investigadores españoles más citados del mundo

España aparece en el puesto número 10 en la lista Highly Cited Researchers que anualmente elabora Clarivate Plc.

Un total de 103 investigadores asociados a instituciones españolas han entrado este año en la lista Highly Cited Researchers que anualmente elabora Clarivate Plc, ranking que identifica a los investigadores que han demostrado una influencia significativa en su campo o campos de investigación a través de la publicación de múltiples artículos altamente citados durante la última década.

Leer noticia

 

La 4ª Newsletter del proyecto  iCAREPLAST del programa europeo Horizon 2020, coordinado por el ITQ, ya está disponible online

La 4ª Newsletter del proyecto  iCAREPLAST del programa europeo Horizon 2020, coordinado por el ITQ, ya está disponible online.

Los temas que aparecen en este número incluyen:

  • Qué es KERIONICS y qué rol desempeña en el Proyecto.
  • iCAREPLAST participó en la conferencia de Plastics Circularity Multiplier (PCM)
  • Difusión y próximos eventos.

Puedes descargar la noticia en .pdf  aquí o haciendo click en la imagen

Este jueves 19 de noviembre, el ITQ participa junto con otros centros de excelencia investigadora, en un webinar organizado por La Agència Valenciana de Innovació (AVI)

La Agència Valenciana de Innovació (AVI) celebra este jueves un webinar con carácter divulgativo y abierto al público general en el que doce centros de excelencia investigadora radicados en la Comunitat Valenciana, entre ellos el ITQ, darán a conocer algunos de los proyectos de I+D+i que están desarrollando con el respaldo de la AVI.

El acto, que se podrá seguir sin necesidad de registro a través del canal de YouTube de la Generalitat, pretende acercar a la ciudadanía las innovaciones en las que trabaja la comunidad científica de una forma accesible.

Fecha y hora: Jueves, 19 de noviembre de 2020. 19 horas.

YouTube: https://youtu.be/ALFAC9ZwWJw

Inicia el 17 de noviembre el ciclo de conferencias sobre tamices moleculares en donde participan investigadores del ITQ

El próximo 17 de noviembre inicia el ciclo de conferencias sobre tamices moleculares organizado por Sibele, Unv. Rio Grande del Norte, Brasil.

Antonio Chica, investigador del ITQ, dará una charla el 20 de noviembre sobre catalizadores y energía.

La inscripción es gratuita:

http://www.lmn.ufc.br/ciclo2020.html

Ya está disponible el segundo número del Newsletter del proyecto Horizon 2020 REDIFUEL, en el que participan investigadores del ITQ

Los temas que aparecen en este número incluyen:

  • Análisis de la edad media de la flota de vehículos de la UE.
  • Resultados de pruebas piloto para la conversión de biosingas a una mezcla de diesel oxigenado directo con catalizadores desarrollados ad hoc.
  • Efectos de la formulación del combustible sobre la formación de la mezcla y el rendimiento del motor.
  • Aspectos destacados de la revisión del proyecto de mitad de período de la Comisión Europea.

          Link directo a REDIFUEL Newsletter

          UNR LinkedIn post

          UNR Twitter post

 

Investigadores del ITQ descubren un nuevo método para producir hidrógeno a partir de microondas

  • La tecnología desarrollada por los investigadores de los Institutos ITACA e ITQ permite transformar la energía eléctrica en hidrógeno o productos químicos, aplicando para ello exclusivamente microondas de potencia
  • Tiene un gran potencial para almacenar energía renovable y producir tanto combustibles sintéticos como productos químicos verdes. Su aplicación sería clave en la transición hacia la descarbonización en la que están inmersos tanto el sector del transporte como la industria

Un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha descubierto un nuevo método que permite transformar la electricidad en hidrógeno o productos químicos, aplicando para ello exclusivamente microondas de potencia -sin cables y sin contacto alguno con electrodos. Se trata de una revolución en el campo de la investigación energética y un avance clave para el proceso de descarbonización industrial, así como para el futuro de sectores como el de la automoción o la industria química, entre otros muchos. De él se hace eco el último número de la revista Nature Energy donde se describe el descubrimiento.

La tecnología desarrollada y patentada por la UPV y el CSIC se basa en el fenómeno de la reducción por microondas de materiales sólidos. Gracias a ella, es posible realizar procesos electroquímicos directamente en volumen y sin necesidad de electrodos, lo que simplifica y abarata sustancialmente su aplicación práctica al tener mucha más libertad en el diseño de la arquitectura del dispositivo y en la elección de las condiciones de operación, principalmente la temperatura.

“Se trata de una tecnología con un potencial práctico enorme, especialmente para su uso en el almacenamiento de energía y producción de combustibles sintéticos y productos químicos verdes. Este aspecto tiene ahora mismo una relevancia trascendental, pues tanto el transporte como la industria están envueltos en una transición para descarbonizarse, es decir, deben cumplir unos objetivos muy exigentes entre 2030 y 2040 para reducir el consumo de energía y de materias procedentes de fuentes fósiles, principalmente de gas natural y petróleo”, destaca José Manuel Serra, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología Química.

 

Hidrógeno verde para uso industrial y transporte

La aplicación principal de esta “revolucionaria” tecnología que han estudiado los investigadores del Instituto de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ITACA) de la UPV y del Instituto de Tecnología Química (ITQ) centro mixto de la UPV y el CSIC, es la producción de hidrógeno verde (producido sin emitir gases de efecto invernadero) a partir de agua, para uso industrial y transporte.

Según apunta el equipo del ITQ e ITACA, se trata de una tecnología con un gran potencial para el sector de la automoción, en concreto para los coches alimentados por pilas de combustible e híbridos o grandes vehículos como trenes o barcos. Pero también para la industria química, la metalurgia, el sector cerámico o la producción de fertilizantes, entre otros muchos sectores. “Este método hará posible la transformación de electricidad renovable, típicamente de origen solar o eólica, en productos de valor añadido y combustibles verdes. Sus aplicaciones son innumerables y esperamos que surjan nuevos usos en almacenamiento de energía, desarrollo de nuevos materiales y producción química”, destaca José Manuel Catalá, investigador del Instituto ITACA de la UPV.

En el artículo publicado en Nature Energy, los investigadores ofrecen además un estudio técnico y económico que demuestra que con esta tecnología se pueden alcanzar eficiencias energéticas elevadas y que los costes de las instalaciones para desarrollar el proceso de producción de hidrógeno son muy competitivos con respecto a los de las tecnologías convencionales.

 

Recarga ultrarrápida de baterías… y exploración espacial

El equipo de la UPV y el CSIC estudia otras aplicaciones futuras de esta tecnología y centra ahora sus esfuerzos en su uso para la recarga ultrarrápida de baterías. “Nuestra tecnología podría hacer posible la reducción prácticamente instantánea de todo el volumen del electrodo (ánodo metálico) en el que se almacena la energía. En otras palabras, pasaríamos de un proceso de carga progresivo capa a capa, que puede llevar horas, a un proceso simultáneo en todo el volumen del electrolito, lo que permitiría cargar una batería en pocos segundos”, apunta José Manuel Catalá.

Otra aplicación que sería la generación directa de oxígeno con microondas, lo que abre un amplio campo de nuevas aplicaciones. “Un uso específico sería la producción directa de oxígeno con rocas extraterrestres, pudiendo tener un papel importante en la futura exploración y colonización de la Luna, Marte u otros cuerpos rocosos del sistema solar”, concluye José Manuel Serra.

 

Un poco de historia del descubrimiento

El equipo de investigadores observó que cuando se estaban procesando materiales iónicos con microondas, los materiales mostraban cambios inusuales en sus propiedades, especialmente en su conductividad electrónica, cambios que no sucedían cuando se calentaban de manera convencional. “Nuestra curiosidad por entender estos cambios bruscos de sus propiedades eléctricas nos hizo seguir profundizando, diseñar nuevos experimentos, nuevos reactores microondas y aplicar otras técnicas analíticas”, explica José Manuel Catalá.

El equipo de los institutos ITACA e ITQ comprobó que las microondas interactúan con estos materiales acelerando los electrones y dando lugar a la liberación de moléculas de oxígeno de su estructura (lo que también se denomina reducción). Este cambio se manifestaba precisamente con alteraciones bruscas de la conductividad a temperaturas relativamente bajas (~300ºC). “Este estado de semi equilibrio se mantiene mientras se aplican microondas, pero tiende a revertirse a través de la reoxigenación (reoxidación) cuando dejan de aplicarse las microondas. Enseguida nos dimos cuenta del enorme potencial práctico que tenía este descubrimiento, especialmente en una coyuntura como la actual de progresiva descarbonización, necesaria para alcanzar el objetivo de que la Unión Europea sea climáticamente neutra en 2050, una economía con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero”, concluye José Manuel Serra.

 

Referencia

  1. M. Serra, J. F. Borras-Morell, B. Garcia-Baños, M. Balaguer, P. Plaza-Gonzalez, J. Santos-Blasco, D. Catalán-Martínez, L. Navarrete and J. M. Catala-Civera. Hydrogen production via microwave-induced water splitting at low temperatura. Nature Energy. DOI:

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información