Avelino Corma, galardonado con la Blaise Pascal Medal in Chemistry

El Profesor Avelino Corma ha sido galardonado con la Blaise Pascal Medal in Chemistry of the European Academy of Sciences «in recognition of this outstanding achievements in materials design  and heterogeneous catalysis and for bridging the gap between fundamental  science and industrial applications»

Blaise Pascal Medals 2018

Resolución de las becas de colaboración Severo Ochoa y María de Maeztu

Ya ha sido publicada la resolución definitiva de admitidos y excluidos al proceso de selección de las becas de colaboración en Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia María de Maeztu – CSIC.

Podéis encontrar la información en este enlace.

III Encuentro Jóvenes Investigadores SECAT

Durante los días 25, 26 y 27 de junio de 2018, en la ciudad de Valencia, tendrá lugar el III Encuentro de Jóvenes Investigadores de la Sociedad Española de Catálisis (SECAT), organizado por el Instituto de Tecnología Química (ITQ, UPV-CSIC) y la Sociedad Española de Catálisis (SECAT).

Desde su primera edición en 2014, los objetivos marcados de estas jornadas científicas son la difusión de la investigación realizada por las nuevas generaciones de investigadores en el campo de la Catálisis y el establecimiento de un punto de reunión que ofrezca la oportunidad de compartir sus conocimientos e ideas a través de la exposición de sus investigaciones. El programa consta de conferencias plenarias, presentaciones orales y presentaciones tipo póster. Para ello, contaremos con las aportaciones de importantes científicos de reconocida trayectoria que compartirán con nosotros su experiencia y conocimiento. El evento contará con el respaldo del Profesor Avelino Corma, Premio Príncipe de Asturias de Investigación 2014, Presidente del Comité Científico y que, además, ofrecerá la ponencia inaugural. La audiencia de este congreso estará formada por más de 120 jóvenes investigadores, así como por científicos de alta relevancia a nivel nacional e internacional.

La sedes del evento serán el Auditorio del Cubo Azul de la Ciudad Politécnica de la Innovación (Universitat Politècnica de València) durante los días 25 y 26 de junio, y el Centro Juvenil Algiros del Ayuntamiento de Valencia (C/Campoamor, Valencia) el día 27 de junio.

¡Os esperamos!

Más información

Julio García Fayos, Premio Extraordinario de Tesis Doctoral

Julio García Fayos, estudiante de doctorado del ITQ, ha recibido el Premio Extraordinario de Tesis Doctoral de la Universitat Politècnica de València por su tesis titulada «Development of Ceramic Miec Membranes for Oxygen Separation: Application in Catalytic Industrial Processes», dirigida por el Profesor Jose Manuel Serra Alfaro.
¡Enhorabuena!

El ITQ en Expociencia 2018

Este año, el ITQ participará en Expociencia 2018, un evento de divulgación que se celebra anualmente desde hace 10 años, con una serie de experimentos relacionados con la fotofísica y la fotoquímica.

Expociència 2018 se celebrará en el Parc Científic de la UV en Paterna, el 26 de Mayo de 2018, con más de 90 actividades diferentes presentadas por investigadores y emprendedores.

Las actividades presentadas por el ITQ estarán recogidas bajo el lema “Ciència Brillant: Reaccions químiques que donen llum, i llum que provoca reaccions químiques” El público podrá ver cómo brilla el luminol cuando se oxida, proceso que se usa en la detección de la sangre en escenas de crimen y también jugar con pulseras de colores fosforescentes. Iluminaremos compuestos para inducir reacciones y las seguiremos viendo cambios de color. Además, disfrutaremos experimentando qué pasa al mirar algunos objetos cotidianos bajo luz negra.

Podéis encontrar más información en la página web oficial de este evento: Expociencia2018

El stand del ITQ estará localizado en los espacios 1-2 y 3 del plano

Miguel Ángel Miranda, galardonado por la Real Sociedad Española de Química

Miguel Ángel Miranda, catedrático de la UPV e investigador del ITQ, ha sido galardonado por la Real Sociedad Española de Química como Reconocimiento a una Carrera Distinguida 2018 por su dedicación a la investigación química en el campo de la fotoquímica.
El jurado ha destacado la dedicación profesional del profesor Miranda a la investigación química, centrada fundamentalmente en la fotoquímica y sus implicaciones biológicas, medioambientales y tecnológicas. Entre sus principales aportaciones resalta los estudios mecanísticos sobre la formación de daños fotoinducidos en biomoléculas, sus contribuciones al establecimiento
de las bases moleculares de la fotosensibilización por fármacos y el desarrollo de estrategias con base científica para la fotoprotección y la fotorreparación.

Convocatoria de becas de colaboración para estudiantes de Máster en Centros de Excelencia «Severo Ochoa»

Se ha abierto la convocatoria de becas de colaboración para estudiantes de Máster en institutos acreditados como Centros de Excelencia «Severo Ochoa» y Unidades de Excelencia «María de Maeztu» del CSIC.

Podéis encontrar más información en nuestra sección de Empleo y Becas

 

La escuela de verano MULTI2HYCAT, se llevará a cabo el próximo 5 y 6 de julio en el salón de actos del ITQ

Los próximos días 5 y 6 de julio se llevará a cabo la Escuela de Verano MULTI2HYCAT en el Salón de Actos del Instituto de Tecnología Química (UPV-CSIC) en Valencia (España).

La Escuela de verano MULTI2HYCAT está organizada por el Instituto de Tecnología Química (ITQ) en colaboración con la Universidad del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» (Alessandria, Italia), Universidad de Southampton, Solvay SA, PNO Consultants GMBH, Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Cage Chemicals SRL y Almirall.

El objetivo de la escuela de verano MULTI2HYCAT es contribuir a la implementación de las políticas y directivas de la UE sobre competitividad y sostenibilidad (p. ej.  acción climática, estrategia energética, química verde, etc.) mediante la validación de conceptos novedosos en el diseño de materiales híbridos para procesos de catálisis heterogénea.

Más información e inscripciones:

http://www.multi2hycat-summerschool.eu/

Investigadores del ITQ desarrollan nuevos catalizadores

Investigadores del Instituto de Tecnología Química(ITQ), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de València, han desarrollado catalizadores capaces de aumentar el valor de las materias primas obtenidas de la biomasa, lo que puede tener múltiples utilidades industriales, especialmente en el campo de los combustibles para automoción. Los resultados del trabajo aparecen publicados en la revista Catalysis Science & Technology

La biomasa celulósica está formada por materiales como madera, residuos forestales, papel reciclado, residuos de la industria papelera, desechos agrícolas o residuos sólidos urbanos. Desde hace unos años, la biomasa celulósica se presenta como una alternativa sostenible al uso de fuentes fósiles para la producción de combustibles y productos químicos.

El investigador del CSIC Marcelo E. Domine explica que “la biomasa se suele procesar mediante piró lisis, una trasformación termoquímica que convierte los residuos agrícolas y forestales en combustibles líquidos. El problema es que los bioaceites que se obtienen mediante este método son mezclas complejas que contienen agua y compuestos orgánicos oxigenados, que presentan una alta reactividad, lo que dificulta su almacenamiento y uso directo como combustibles líquidos”.

Los bioaceites obtenidos mediante la pirólisis de la biomasa se someten a tratamientos con hidrógeno y catalizadores industriales a altas temperaturas, que consumen gran cantidad de energía y presentan una escasa productividad, ya que muchos de los compuestos oxigenados se convierten en gases durante el proyecto. Existe otra alternativa conocida como extracción líquido – líquido o extracción con disolventes, que añade agua a los bioaceites para separar sus componentes aprovechando su diferencia de solubilidad. Como resultado de esta técnica se extraen compuestos susceptibles de ser procesados para su uso como combustibles líquidos, y residuos acuosos con contenido de ácido acético, aldehídos, cetonas, alcoholes y otros compuestos de escaso valor.

“Nos planteamos encontrar un modo de transformar estos residuos acuosos de bajo valor y convertirlos en una mezcla de hidrocarburos y compuestos aromáticos útil es para la industria. Por eso, experimentamos con la síntesis hidrotermal de catalizadores basados e n óxido de niobio para condensar los compuestos oxigenados presentes en los residuos acuosos de las biorefinerías. Los resultados mostraron que estos catalizadores presentan mayor actividad catalítica, hasta un 3 0 % más que otros catalizadores, mientras que medidas de difracción de rayos X y espectroscopía Raman indicaron una mayor estabilidad de los mismos después de varias reutilizaciones, ya que son resistentes al agua”, añade José M. López-Nieto, también investigador del CSIC en el ITQ.

“Pensamos que este hallazgo sirve para aumentar el valor de los residuos acuosos producidos en las biorefinerías, que son transformados catalíticamente en una mezcla de hidrocarburos que son susceptibles de ser empleados en la fabricación de combustibles para automoción”, concluye M. Domine

A. Fernández-Arroyo, D. Delgado, M. E. Domine y J. M. López-Nieto.Upgrading of oxygenated
compounds present in aqueous biomass-derived feedstocks over NbOxbased catalysts. Catal. Sci. Technol. 2017, DOI: 10.1039/c7cy00916j
Portada trasera del número 7 de 2017 de la revista
Catalysis Science & Technology.

Método para producir hidrógeno de forma más barata y limpia

Investigadores del Instituto de Tecnología Química, centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València, han desarrollado una tecnología con membranas cerámicas que permite obtener hidrógeno a partir de gas natural sin pérdida de energía.

Los resultados del estudio, que tiene múltiples aplicaciones en el campo de los coches eléctricos de pila de combustible, aparecen publicados en la revista Nature Energy

Estaciones de repostaje para coches de hidrógeno. /Physical Design AS para ITQ (CSIC-UPV)

Investigadores del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de València, han desarrollado una membrana cerámica que permite la producción de hidrógeno a partir de gas natural de manera más barata y limpia. Los resultados de la investigación tienen múltiples aplicaciones en el campo de los vehículos eléctricos de pila de combustible o en la industria química, ya que con el nuevo método se consigue generar hidrógeno a partir de gas natural y electricidad en un solo paso y sin apenas pérdida de energía.

El hidrógeno es un excelente combustible que, por su elevada densidad energética y nula emisión de gases de efecto invernadero, es esencial en gran número de procesos industriales. Su combinación con el oxígeno atmosférico produce energía y agua como único subproducto, convirtiéndolo en uno de los principales candidatos para sustituir a los combustibles fósiles como fuente de energía para el sector del transporte.

El profesor de investigación del CSIC y director de la investigación José Manuel Serra explica que “el desarrollo e introducción en el mercado de coches híbridos y eléctricos va a permitir en los próximos años reducir el impacto del transporte en las emisiones de CO2 y, por tanto, en el efecto invernadero del planeta. El siguiente paso natural, como demuestra la apuesta de grandes marcas del sector de la automoción, es la implantación de vehículos de hidrógeno, que tienen mayor autonomía y un repostaje mucho más rápido que los eléctricos”.

Los investigadores del ITQ han desarrollado un reactor de membrana de separación de gases operada eléctricamente que permite la producción endotérmica de hidrógeno con una pérdida de energía casi nula. “Nuestras investigaciones demuestran que es posible generar hidrógeno a presión en un solo paso con eficiencias altísimas a partir de electricidad y gas natural o biogás y, de manera simultánea, separar el CO2 y no emitirlo a la atmósfera. Nuestro método permite que el hidrógeno se pueda producir a alta presión de forma distribuida, lo que permitiría su producción en las mismas gasolineras, comunidades de vecinos, garajes o granjas. En el caso de utilizar electricidad de fuentes renovables, nuestro sistema permite que generar hidrógeno tenga una huella de carbono muy baja. También podemos almacenar la energía renovable en pico de producción en forma de hidrógeno comprimido para su uso posterior cuando la demanda eléctrica sea mayor, o como combustible de vehículos”, añade Serra.

El trabajo de los investigadores del ITQ, desarrollado junto con la Universidad de Oslo y la multinacional norteamericana CoorsTek, permitirá que los vehículos con pila de hidrógeno puedan alimentarse con una eficiencia energética y una simplicidad similar a la de un vehículo eléctrico de batería. Debido a que el gas natural, como fuente de energía primaria, tiene un costo sustancialmente más bajo que la electricidad, el hidrógeno podría ser un combustible más barato para los automóviles que la electricidad.

Harald Malerød-Fjeld, Daniel Clark, Irene Yuste-Tirados, Raquel Zanón, David Catalán-Martinez, Dustin Beeaff, Selene H. Morejudo, Per K. Vestre, Truls Norby, Reidar Haugsrud, José M. Serra y Christian Kjølseth. Thermo-electrochemical production of compressed hydrogen from methane with near-zero energy loss. Nature Energy. https://doi.org/10.1038/s41560-017-0029-4

 Gráfico que representa la obtención de hidrógeno a partir de gas natural y electricidad. /ITQ (CSIC-UPV)

Más información en la página web del CSIC