Avelino Corma, galardonado en la IV edición de los Premios de Investigación de la Universitat Politècnica de València

05/11/2025

La Universitat Politècnica de València (UPV) celebró ayer la cuarta edición de los Premios de Investigación UPV y Avelino Corma, investigador y cofundador del Instituto de Tecnología Química (UPV-CSIC), fue galardonado junto con Lichen Liu con el Premio a la Publicación Excelente de Investigación (Ingeniería Química + Petróleo) por su trabajo “Confining isolated atoms and clusters in crystalline porous materials for catalysis”.

En el acto de entrega de galardones se dedicaron unas palabras en recuerdo a Miguel Ángel Miranda, investigador y exdirector del ITQ (UPV-CSIC), quien falleció recientemente. De nuestro compañero se destacó su liderazgo científico, su calidad humana, inteligencia, humildad y generosidad, así como su pasión por la investigación y la ciencia.

Los Premios de Investigación UPV 2025 incluían seis categorías: Premio al impacto excelente de la investigación; Premio a la publicación excelente de investigación; Premio a la trayectoria excelente en investigación; Premio al impacto mediático de la investigación; Premio a la divulgación científica y Premio a la transferencia del conocimiento.

Con la entrega de estos galardones, la UPV pone en valor la actividad investigadora, de difusión y de transferencia de conocimiento de todo su personal investigador.

¡Enhorabuena a todas las personas galardonadas y también a las nominadas!

Ciencia para todos: el congreso 100xCiencia.9 transforma el CaixaForum de València en un laboratorio abierto a la ciudadanía

03/11/2025

  • Bajo el lema ‘Ciencia para la sociedad. Tocando conCiencias’, 100xCiencia.9 reunirá a personal investigador, gestor y responsables públicos para fortalecer los puentes entre la ciencia y la ciudadanía
  • El ICMol (UV), el IFIC (CSIC-UV), el IATA-CSIC, el ITQ (UPV-CSIC) y el IN (CSIC-UMH) unirán fuerzas durante una jornada especial pensada para vivir la ciencia en primera persona en el corazón de València.

València se prepara para vivir una tarde única en la que la ciencia se convertirá en una experiencia participativa para toda la familia. El próximo 14 de noviembre, el congreso 100xCiencia.9, organizado por la Alianza SOMMa (Alianza de Centros de Excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu), abrirá sus puertas al público en el auditorio del CaixaForum València y en el espacio Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències, con una propuesta atractiva e innovadora que combina charlas, experimentos, teatro y música para acercar la investigación a la ciudadanía.

El evento arrancará con un toque musical a cargo de ALGABROWN & the pipettes, quienes junto a las investigadoras Amparo López-Rubio y Gloria Sánchez, del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC), presentarán la Alianza SOMMa y marcarán el tono de una tarde en la que la ciencia se convierte en espectáculo. Entre las intervenciones, destaca la charla de Bruno J. Ballesteros, jefe de la Unidad Territorial de Valencia del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), que abordará las causas y consecuencias de la DANA de octubre de 2024, una catástrofe que afectó a numerosas poblaciones valencianas.

Por otro lado, el humor y la creatividad se unen a la ciencia con dos breves monólogos científicos que ofrecerán una mirada ingeniosa a la investigación actual: ‘Going FASTA: una (brevísima) historia de la bioinformática’, a cargo de Sergio Romera (IATA-CSIC), y ‘Volar con la luz del sol: combustibles sostenibles para aviación con energía solar, presentado por Alfonso Carrillo (ITQ UPV-CSIC). A continuación, el Teatro Químico de la Universitat de València llevará al escenario un espectáculo que convierte conceptos científicos en escenas llenas de humor y creatividad, demostrando que la ciencia también puede emocionar y divertir.

Mientras tanto, en el espacio Àgora, desde las 17 hasta las 19 horas de la tarde, la ciencia se experimentará con las manos. Los talleres interactivos invitarán a personas de todas las edades a convertirse en protagonistas de la investigación, explorando desde los secretos del cerebro y el sistema nervioso hasta los misterios de la materia y la luz. Cada propuesta ha sido diseñada por equipos de investigación de los centros anfitriones, con el objetivo de acercar a la sociedad la ciencia puntera que desarrollan en sus laboratorios de una forma práctica, emocionante y accesible para todos los públicos.

Además, actividades como ‘Fungal Detective’, que desafía al público a identificar hongos responsables de plagas agrícolas, o ‘Saca la verdad a la luz’, donde la luz ultravioleta y el luminol ayudan a resolver un crimen ficticio, mostrarán cómo el conocimiento científico puede ser tan divertido como revelador.

Los visitantes también podrán descubrir cómo funcionan los aceleradores de partículas, observar las partículas más pequeñas y esquivas desde el fondo del mar a través de los telescopios de neutrinos ANTARES y KM3NeT, o sorprenderse con experimentos sobre magnetismo y levitación que harán visible lo invisible.

Finalmente, para cerrar la jornada con emoción y ritmo, el grupo valenciano Soul Docks ofrecerá un concierto lleno de soul, blues y rock clásico, uniendo generaciones y celebrando la ciencia con música.

‘Ciencia para la sociedad. Tocando conCiencias’

Bajo el lema ‘Ciencia para la sociedad. Tocando conCiencias’, 100xCiencia.9 reunirá a personal investigador de referencia, profesionales de I+D, representantes políticos y ciudadanía para reflexionar y construir puentes entre ciencia y sociedad los días 13 y 14 de noviembre en el CaixaForum de València.

Esta edición cuenta con cinco instituciones anfitrionas muy reconocidas, que son clave en el desarrollo científico de la Comunidad Valenciana: el Instituto de Ciencia Molecular (ICMol-Universitat de València), el Instituto de Física Corpuscular (IFIC), afiliado a la Universitat de València (UV) y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC);  el Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del CSIC, y el Instituto de Neurociencias, centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).

Más información sobre el evento en el sitio web 100xCiencia.9

 

Dones de Cìència homenajea a la química y primera presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, en el CEIP Avel·lí Corma

31/10/2025

La química Rosa Menéndez, primera mujer que presidió el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha inaugurado esta mañana el mural con el que la Universitat Politècnica de València (UPV) le rinde homenaje en su proyecto Dones de Ciència. Un mural que, además, tiene un significado especial, pues está ubicado en Moncofa (Castellón), en el colegio que lleva por nombre el de uno de los científicos españoles más destacados de la actualidad: el CEIP Avel·lí Corma.

Acompañada precisamente de Avelino Corma, además del rector de la UPV, José E. Capilla, y el delegado del CSIC en la Comunidad Valenciana, Juan Fuster, Rosa Menéndez ha mostrado su enorme gratitud por pasar a formar parte de este proyecto y ha incidido en la importancia de la concienciación en la igualdad de capacidades desde las edades más tempranas.

“Y qué mejor lugar que hacerlo en un colegio. Y si a esto añadimos que es el centro que lleva el nombre de un científico de la talla de Avelino Corma, buen compañero y amigo, pues qué quieren que les diga, me siento profundamente emocionada”, ha destacado Rosa Menéndez, quien ha asegurado además sentirse “muy halagada y muy bien acompañada por el elenco de científicas que forman parte del proyecto”.

El mural es obra de la artista zamorana Laura Merayo y en él se adivinan referencias tanto a la trayectoria científica de Rosa Menéndez, como a su pasión por el campo, Asturias y sus vínculos familiares.

“Al hablar con Rosa me comentó que estaba muy unida a su madre, que había trabajado mucho en el campo, a su tierra Asturias, y que le encantaban las flores. Es por eso que he usado motivos florales en las ilustraciones, así como la representación de utensilios de labranza y la representación del campo. Los colores que he usado han sido rosas y morados en su mayoría, por la similitud con la armonía de las flores”, ha explicado Laura durante la inauguración.

Exposición sobre Rosa Menéndez

Durante el acto celebrado esta mañana, Rosa Menéndez ha podido descubrir también una exposición con los trabajos realizados en las últimas semanas por el alumnado del centro alrededor de su trayectoria.

“Dones de Ciència nos ha dado la oportunidad de seguir trabajando el papel de la mujer en la ciencia, con una gran referente como es Rosa. A través de las diferentes actividades que hemos ido haciendo, todo el alumnado ha podido conocer un poco más sobre su carrera científica, aportaciones y vivencias, todo ello plasmado en esta muestra ubicada en el recibidor del centro”, ha destacado Aina Granell, directora del CEIP Avel·lí Corma.

Aina Granell ha señalado también que “para toda la comunidad educativa es un orgullo que un personaje ilustre y vecino de la localidad, como es Avelino, dé nombre a nuestro colegio y que desde ahora Rosa sea una compañera más, a través de este espectacular mural de Laura Merallo, que destaca los valores igualitarios y pone de relieve la importancia de la investigación científica en el campo del desarrollo sostenible.

Mucho más que un proyecto artístico, que seguirá creciendo este curso

En esta línea, tanto Rosa Menéndez como Laura Merallo han destacado la importancia de Dones de Ciència para visibilizar el papel de la mujer en la ciencia y en el arte. “Lo hace de una forma muy directa y atractiva que no puede dejar indiferente al que transite frente al mural. Seguro que más de uno indagará quien es esa mujer que desde ahora está en el patio de este colegio”, ha destacado Rosa Menéndez.

“Dones de Ciència es mucho más que un proyecto artístico: es una forma de sembrar vocaciones, de despertar curiosidad y de rendir justicia a tantas mujeres que han hecho avanzar la ciencia desde el talento y la pasión. Hoy, con este homenaje a Rosa Menéndez, celebramos la excelencia científica, pero también el compromiso, la constancia y la capacidad de inspirar. Que este mural en el colegio Avel·lí Corma sirva para recordar a nuestro estudiantado que el conocimiento no tiene género, y que el futuro de la ciencia se construye con igualdad, con educación y con referentes como Rosa”, ha subrayado el rector de la Universitat Politècnica de València, José E. Capilla.

Con este mural, son ya 46 con los que cuenta este proyecto, reconocido a nivel nacional e internacional y que seguirá creciendo a lo largo de este curso, con el apoyo nuevamente de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Miguel Ángel Miranda Alonso: legado de ciencia y humanidad

27/10/2025

En el Instituto de Tecnología Química (ITQ UPV-CSIC) estamos profundamente consternados por el repentino fallecimiento de nuestro querido amigo y compañero Miguel Ángel Miranda Alonso, una figura esencial en la historia de nuestro centro y en la química española. El profesor Miranda fue uno de los fundadores del ITQ (UPV-CSIC) y su director entre los años 2010 y 2014.

Miguel Ángel combinó el liderazgo científico con una extraordinaria calidad humana. Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia, obtuvo su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid en 1978, realizando su trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Fue profesor asociado de la Universidad de Valencia (UV). Posteriormente, se incorporó como profesor de Química Orgánica en la Universitat Politècnica de València (UPV), donde desarrolló la mayor parte de su brillante carrera científica.

Miguel Ángel Miranda fue un pionero en fotoquímica y fotobiología, áreas en las que sentó las bases de la investigación de frontera actual en el campo y formó una amplia y sólida escuela de investigadores. Sus contribuciones fundamentales incluyen los estudios mecanísticos de los daños fotoinducidos en biomoléculas (lípidos, proteínas y ácidos nucleicos), el establecimiento de las bases moleculares de la fotosensibilización por fármacos (fototoxicidad, fotoalergia, fotogenotoxicidad) y el desarrollo de estrategias innovadoras de fotoprotección y fotorreparación. Entre 2009 y 2011 fue presidente de la European Society for Photobiology.

Su carrera fue extraordinariamente prolífica: publicó más de 550 artículos científicos, dirigió más de 50 tesis doctorales e impartió innumerables conferencias plenarias en los principales congresos internacionales. Su labor fue reconocida con numerosos galardones, entre ellos el Premio Honda-Fujishima de la Japanese Photochemistry Association (2007), el Premio Janssen-Cilag (Química orgánica) de la Real Sociedad Española de Química (2008), el Premio Theodor Förster de la Gesellschaft deutscher Chemiker y la Bunsen Gesellschaft für physikalische Chemie (2010), Medalla de la European Society for Photobiology (2017) y el Premio Reconocimiento a una Carrera Distinguida de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) (2018).

Miguel Ángel será recordado por su inteligencia, serenidad y visión científica, pero sobre todo por su humildad, generosidad y espíritu conciliador. Fue un ejemplo de compromiso incansable, humanidad y excelencia para todos los que tuvimos el privilegio de trabajar y convivir con él.

Su legado permanecerá en el ITQ, en la comunidad científica y en todos quienes aprendimos de su sabiduría y de su manera ejemplar de entender la ciencia y la vida.

Desarrollan un catalizador más eficiente y resistente para reducir las emisiones de los coches

21/10/2025

La investigación liderada por el Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha dado lugar a un nuevo tipo de catalizador capaz de eliminar el monóxido de carbono -un gas tóxico- de manera más efectiva y duradera que los catalizadores que se utilizan actualmente y ayudaría a reducir las emisiones contaminantes de los vehículos. La investigación ha sido publicada en Nature Communication, que ha destacado los resultados en su sección “Highlights”.

El nuevo tipo de catalizador platino/óxido de cerio (Pt/CeO2) desarrollado por el grupo de investigación “Materiales avanzados para catálisis y procesos sostenibles” del ITQ (UPV-CSIC) cuenta con un innovador diseño que logra una alta actividad catalítica sin desactivarse. La desactivación se suele producir en procesos que requieren de alta temperatura o de un exceso de oxígeno como, por ejemplo, en los motores de gasolina.

(De izquierda a derecha) Manuel Moliner, Mercedes Boronat, Pedro Serna, Benjamín Bohigues

(De izquierda a derecha) Manuel Moliner, Mercedes Boronat, Pedro Serna, Benjamín Bohigues

Alta estabilidad

“El catalizador consigue una alta actividad y estabilidad simultáneamente en la oxidación de monóxido de carbono. Esto se logra gracias a que los centros activos de platino están ‘atrapados’ en escalones en forma de V del óxido de cerio, que actúa a la vez como soporte y co-catalizador. Esta disposición estructural inédita impide la re-oxidación de los catalizadores, un mecanismo habitual en la desactivación de catalizadores tradicionales de platino sobre óxido de cerio”, explica Pedro Serna Merino, investigador del CSIC en el ITQ (UPV-CSIC) y autor principal de la investigación.

El nuevo catalizador tiene aplicación directa en el control de emisiones y es clave para cualquier tecnología que requiera oxidación de monóxido de carbono en condiciones operativas exigentes como, por ejemplo, en las industrias energéticas, en descontaminación y gasificación. Por ejemplo, cuando en el motor de un coche produce monóxido de carbono (CO), el catalizador ayuda a que este gas se oxide rápidamente a dióxido de carbono (CO2) antes de salir por el tubo de escape. De esta forma se reduce la contaminación emitida por el vehículo.

“El desarrollo de un catalizador de oxidación de monóxido de carbono altamente activo y estable representa un avance clave en la reducción de emisiones contaminantes. Este nuevo material mejora la depuración de gases en vehículos de gasolina y optimiza el control ambiental en el transporte aéreo. Además, se mejora la seguridad y sostenibilidad en procesos industriales. Esta innovación abre la puerta a tecnologías más limpias y eficientes, con potencial aplicación en distintos sectores estratégicos vinculados con la industria química y energética”, afirma Pedro Serna Merino, investigador del CSIC en el ITQ (UPV-CSIC) y autor principal de la investigación.

Técnicas de investigación avanzadas

Para el desarrollo de este nuevo catalizador se han empleado numerosas técnicas de investigación avanzadas entre las que destacas el uso de sincrotones (XAS), microscopios electrónicos de ultra-alta resolución (HAADF-STEM), CO-DRIFT, Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS), estudios cinéticos y de modelado DFT (Teoría del Funcional de la Densidad). Gracias a estas técnicas se ha podido identificar la naturaleza atómica exacta de los clústeres y comprender mejor su funcionamiento para, así, desarrollar el nuevo catalizador.

En la investigación liderada por el ITQ (UPV-CSIC) también han participado el Department of Chemistry and NIS Centre de la University of Turin (Turín, Italia), el European Synchrotron Radiation Facility (Grenoble, Francia) y el Department of Materials and Environmental Chemistry de la Stockholm University (Estocolmo, Suecia).

 

Bohigues B, Rojas-Buzo S, Salusso D, et al. Overcoming activity/stability tradeoffs in CO oxidation catalysis by Pt/CeO₂. Nat Commun. 2025. DOI: 10.1038/s41467-025-62726-6.

El Instituto de Tecnología Química (ITQ UPV-CSIC) desarrolla nuevos electrocatalizadores que producen hidrógeno más sostenible mediante inducción magnética

17/10/2025

  • Los nuevos electrocatalizadores de cobalto, metal abundante y no noble, reducen la tradicional dependencia de metales escasos y caros
  • La investigación publicada en la revista Small combina la inducción magnética y la electroquímica y abre la puerta al diseño de reactores de electrólisis más eficientes, con menor consumo energético y mayor durabilidad

Un grupo de investigación del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado una nueva familia de electrocatalizadores que permiten producir hidrógeno de forma más sostenible gracias a la electrólisis del agua – proceso químico que descompone el agua (H₂O) en hidrógeno (H₂) y oxígeno (O₂) mediante el uso de corriente eléctrica, combinado con la inducción magnética. Los nuevos electrocatalizadores utilizan metales abundantes y no nobles, como el cobalto, y reducen la tradicional dependencia de metales escasos, como el iridio y el rutenio. La aplicación de un campo magnético abre la puerta a diseñar reactores de electrólisis más eficientes, con menor consumo energético y una mayor durabilidad del catalizador. La investigación ha sido publicada en la revista Small.

Un electrocatalizador es un tipo de catalizador – sustancias que aceleran una reacción química sin ser consumidas en el proceso – que interviene en reacciones electroquímicas, aumentando la velocidad de la reacción y disminuyendo la energía requerida para que ocurran dichas reacciones. Los nuevos electrocatalizadores desarrollados por el ITQ (UPV-CSIC) están basados en nanopartículas de cobalto encapsuladas en carbono y se emplean en una reacción conocida como Reacción de Evolución de Oxígeno, OER, por sus siglas en inglés.

Esta reacción electroquímica, en la que las moléculas de agua se oxidan para producir oxígeno gaseoso, protones y electrones, está asistida mediante un campo magnético alterno, lo que supone una novedad, ya que muy pocos estudios combinan una tecnología como la inducción magnética con procesos electroquímicos.

La investigación ha confirmado que la aplicación de un campo magnético alterno intensifica hasta en un 40% la respuesta catalítica de las nanopartículas encapsuladas en carbono durante la electrólisis del agua, concretamente en el proceso de la reacción OER, lo que se traduce en una mejora energética en esta etapa limitante del proceso. En consecuencia, la utilización de este proceso supone un gran ahorro energético a la hora de generar hidrógeno verde.

Dispositivo experimental para el acoplamiento de electroquímica e inducción magnética

 

Mejor rendimiento de la reacción

El equipo de investigación del ITQ (UPV-CSIC) ha demostrado una mejora de hasta un 14% del rendimiento de la OER, que hasta el momento era el principal obstáculo de esta tecnología, debido a la baja velocidad a la que ocurre la reacción. Dicha mejora se ha conseguido gracias a un calentamiento localizado en la superficie del electrodo con un menor consumo energético.

Otro hito alcanzado ha sido el de verificar, por primera vez, la alta estabilidad estructural y funcional de los electrocatalizadores desarrollados, ya que sus propiedades magnéticas se mantienen apenas intactas después de procesos prolongados bajo un campo magnético alterno. Esto suponen una novedad respecto al empleo de otros métodos.

“La investigación también propone un nuevo método de síntesis que permite modular de forma sencilla la carga metálica de un catalizador encapsulado en carbono como vía para fabricar nuevos catalizadores robustos con otras aplicaciones como, por ejemplo, la valorización de moléculas derivadas de la biomasa o de dióxido de carbono, la hidrogenación de CO2, alquinos y otros grupos funcionales insaturados”, asegura Pascual Oña, científico titular del del CSIC en el ITQ (UPV-CSIC) y coautor de la investigación.

Investigación internacional

La investigación se ha llevado a cabo mediante una colaboración internacional entre varias instituciones académicas y centros de investigación de alto nivel. Ha participado personal investigador del ITQ (UPV-CSIC) (grupo “Materiales porosos para procesos de adsorción, separación y aplicaciones medioambientales”), de la Universidad de Sevilla (Grupo de Cinética Electródica e Instrumentación, Departamento de Química Física), del University College London y el Research Complex at Harwell (Reino Unido) y del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC, España)

Referencia: L. del Rio-Rodríguez, S. Gutiérrez-Tarriño, I. Márquez, et al. The Second Life of Cobalt MOF: Alternating Magnetic Field- Assisted Electrocatalytic Oxygen Evolution Reaction in MOF-derived Nanoparticles. Small 21, no. 33 (2025): 21, 2503871. https://doi.org/10.1002/smll.202503871

 

 

Avelino Corma, una vida dedicada a la investigación y al Instituto de Tecnología Química (ITQ UPV-CSIC)

08/10/2025

Avelino Corma es investigador y cofundador del Instituto de Tecnología Química (ITQ UPV-CSIC), investigador distinguido de la UPV y profesor de investigación ad honorem del CSIC y, sobre todo, es una eminencia en el campo de la catálisis y las zeolitas. Y ayer el personal del ITQ (UPV-CSIC) tuvo el placer de asistir a su charla “Un viaje por la ruta ITQ-314”.

A lo largo de las más de tres horas que duró la ponencia, el profesor Corma hizo un exhaustivo repaso por sus orígenes, sus primeros pasos como investigador, la evolución de su prolífica carrera investigadora y como esta le ha llevado a ser uno de los investigadores más importantes y reconocidos en su campo.

Destacó la importancia de trabajar en equipo y no de manera individual. Asimismo recalcó lo imprescindible que es creer en la investigación, buscar, mejorar e innovar en pro de la ciencia y estar siempre pensando diferentes e innovadoras formas de afrontar y resolver problemas. Corma destacó en varias ocasiones estas palabras, que iban dirigidas principalmente al personal más joven que conforma el ITQ (UPV-CSIC), para motivarles a ser mejores investigadores e investigadoras.

También contó cómo fueron los inicios de lo que es hoy en día el ITQ (UPV-CSIC): el germen del instituto que se gestó en un laboratorio que había sido una pequeña carpintería del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC), la firma del convenio de creación del instituto entre la UPV y el CSIC, los primeros laboratorios que tuvieron en el Campus de Vera, hasta lo que hoy en día es el ITQ.

En esta apasionante historia no podía faltar la generación y la transferencia de conocimiento desde la investigación a la industria, lo que para el profesor Corma es una fortaleza del ITQ (UPV-CSIC), ya que el instituto es un gran referente en transferencia de conocimiento a nivel internacional.

La jornada fue introducida por su buen amigo el catedrático emérito Jaime Primo, quien destacó el gran liderazgo de Avelino Corma, su esfuerzo incansable para que el ITQ (UPV-CSIC) sea un centro de excelencia, su gran capacidad para desarrollar y poner en práctica ideas innovadoras y su gran valor por el esfuerzo. También destacó la alta productividad de su carrera científica, ya que cuenta con cientos de patentes y miles de publicaciones, así como con numerosos premios importantes.

La charla finalizó con un emotivo reconocimiento a todas las personas que han formado parte de su vida, tanto personal como investigadora, en la que agradeció enormemente todo su apoyo y el cariño recibido durante su vida profesional.

Una nueva metodología computacional mejora las propiedades y reduce los costes en la producción de zeolitas

  • El Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV) ha validado el nuevo método, desarrollado por el Massachussets Institute of Technology (MIT), que analiza moléculas orgánicas con inteligencia artificial para optimizar el diseño de estos ‘filtros inteligentes’
  • El trabajo, publicado en ‘Nature Computacional Science’, ha logrado obtener nuevos catalizadores para mitigar la emisión de gases contaminantes de la industria del automóvil

30/09/2025

Un grupo de investigación del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha validado una innovadora metodología computacional llamada ZeoBind, desarrollada en el Massachussets Institute of Technology (MIT, EE.UU.). Este sistema está basado en el aprendizaje automático mediante inteligencia artificial, y permite la exploración exhaustiva de moléculas orgánicas para dirigir la formación de zeolitas, minerales con estructura porosa que actúan como filtros inteligentes con multitud de utilidades. El objetivo es mejorar las propiedades de las zeolitas y reducir sus costes de producción. La investigación ha sido publicada en la prestigiosa revista Nature Computational Science.

Las zeolitas son materiales cristalinos compuestos principalmente por silicio y aluminio que destacan por su estructura, con microporos que permiten la entrada de moléculas en su interior. Se trata de un material que puede dar lugar a distintas reacciones químicas en función de la composición y tipología de sus poros, por lo que es muy utilizado como catalizador (para aumentar la velocidad de una reacción química) o como adsorbente industrial. La forma y tamaño de los poros de la zeolita se suelen fijar durante su síntesis o fabricación artificial mediante el uso de moléculas orgánicas específicas, que actúan como moldes que transfieren su forma a los poros de la estructura zeolítica para conseguir unas propiedades determinadas.

(De izquierda a derecha) Estefanía Bello, Yolanda Marcela Semanete, Cecilia Paris, Manuel Moliner e Isabel Millet

Sin embargo, la selección de las moléculas orgánicas específicas para una determinada zeolita es compleja y, tradicionalmente, se ha basado en metodologías costosas de prueba-error, que requieren mucho tiempo de optimización. Para conseguir una mejor selección de estas moléculas orgánicas específicas, el grupo dirigido por Rafael Gómez-Bombarelli en el Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales del MIT ha desarrollado ZeoBind, una novedosa metodología computacional que permite una exploración exhaustiva de hasta 2,3 millones de moléculas orgánicas.

“Con esta gran cantidad de datos de acceso en abierto se podrá acelerar el diseño de las moléculas orgánicas para la síntesis de catalizadores zeolíticos”, indica Gómez-Bombarelli, coinvestigador principal del trabajo.

La investigación desarrollada por el ITQ (UPV-CSIC) ha conseguido validar ZeoBind con la síntesis de dos zeolitas con composiciones químicas novedosas, permitiendo mejoras tanto en su proceso de preparación como en la estabilidad. Para ello, y con la ayuda de la inteligencia artificial, se han seleccionado las moléculas orgánicas idóneas para dirigir la formación eficiente de las zeolitas deseadas, considerando no sólo las moléculas orgánicas que se habían descrito hasta la fecha en la literatura científica, sino también generando millones de hipotéticas moléculas orgánicas.

“Con esta investigación hemos demostrado que ZeoBind amplía el diseño de moléculas orgánicas hasta en varios órdenes de magnitud, millones frente a cientos, en comparación a las investigaciones previas, hecho que permite un cribado exhaustivo de moléculas orgánicas dirigido de manera específica hacia la preparación de materiales zeolíticos”, asegura Manuel Moliner, científico del CSIC en el ITQ y coinvestigador principal del trabajo.

Con esta nueva metodología, el personal investigador del ITQ (UPV-CSIC) ha sido capaz de desarrollar nuevos catalizadores zeolíticos para la eliminación selectiva de óxidos de nitrógeno (NOx), con interés para la industria del automóvil, con el fin de mitigar y controlar la emisión de gases tóxicos a la atmósfera tras los procesos de combustión.

Esta investigación se ha desarrollado también en colaboración con personal investigador de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y de la Universidad Caltech, ambas en Estados Unidos. Por parte del ITQ (UPV-CSIC), está investigación se enmarca dentro de la tesis doctoral de Marcela Semanate, en la que también han participado Estefanía Bello, Cecilia Paris, Isabel Millet y Manuel Moliner.

 

Xie, M., Schwalbe-Koda, D., Semanate-Esquivel, Y.M. et al. A comprehensive mapping of zeolite–template chemical space. Nat Comput Sci 5, 661–674 (2025). https://doi.org/10.1038/s43588-025-00842-5

Los comités de igualdad del CSIC en la Comunitat Valenciana impulsan un programa pionero de mentoría para investigadoras predoctorales

29/09/2025

Los comités de igualdad de los Institutos de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunitat Valenciana han puesto en marcha la iniciativa WoMent, el primer programa de mentoría dirigido exclusivamente a investigadoras predoctorales de los centros CSIC. Esta iniciativa tiene como objetivo generar vocaciones científicas, fortalecer las competencias académicas y profesionales de las futuras doctoras y contribuir a reducir la brecha de género existente en distintas disciplinas científicas.

El programa se basa en un modelo de mentoría individual que busca inspirar a las jóvenes científicas a través de la experiencia de investigadoras e investigadores con una trayectoria consolidada. Las doctorandas participantes contarán con un acompañamiento personalizado en el que podrán encontrar apoyo, orientación y referentes que les ayuden a afrontar los retos y desafíos propios de la carrera investigadora. Cada relación de mentoría se desarrollará a lo largo de cuatro sesiones de una hora, que se realizarán de forma presencial o en línea, en función de la disponibilidad de las personas participantes.

En esta primera edición, el programa está abierto a la incorporación tanto de mentoras/res como de investigadoras predoctorales (mentees) vinculados a centros CSIC o mixtos (CSIC-Universidad/Generalitat Valenciana) de la Comunitat Valenciana. Entre el personal mentor, podrá participar personal investigador consolidado, personal Ramón y Cajal, postdoctorales y agentes de innovación que quieran colaborar de manera voluntaria en el desarrollo de la carrera de las jóvenes doctorandas. Para facilitar su labor, se les proporcionarán pautas y materiales que guiarán el proceso de tutoría.

Por su parte, las mentees serán doctorandas que se encuentren en el último o penúltimo año de su tesis. Su participación les permitirá recibir un asesoramiento cercano y especializado, orientado a fortalecer sus competencias y a explorar nuevas oportunidades en el ámbito académico, científico y tecnológico.

El plazo de inscripción se abrirá a partir del miércoles 1 de octubre en este enlace y las personas interesadas podrán rellenar el formulario hasta el 31 de octubre de 2025. Posteriormente, la organización se encargará de confeccionar las parejas y, tras la publicación del listado definitivo de participantes, las sesiones de mentoría se desarrollarán desde enero de 2026 hasta junio del mismo año.

Con WoMent, el CSIC en la Comunitat Valenciana refuerza su compromiso con la igualdad y la promoción del talento femenino y ofrece un espacio de encuentro intergeneracional en el que compartir experiencias, generar referentes y fomentar soluciones innovadoras que contribuyan a un sistema científico más diverso y equitativo.

Para dudas o consultas, los comités de igualdad coordinadores de este programa han habilitado la siguiente dirección de correo: womentcsic@gmail.com

Francisco Gonell y Diego Mateo, nuevos investigadores Ramón y Cajal del Instituto de Tecnología Química (ITQ UPV-CSIC)

25/09/2025

Francisco Gonell y Diego Mateo se han incorporado este mes de septiembre al Instituto de Tecnología Química (ITQ UPV-CSIC) como investigadores Ramón y Cajal. Estas ayudas promueven la incorporación en centros de investigación de personal investigador con una trayectoria destacada, con el fin de que adquieran las competencias y capacidades que les permitan obtener un puesto de carácter estable en un organismo de investigación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En 2020, Francisco Gonell se incorporó al grupo del Prof. Avelino Corma, centrando su trabajo en el diseño de materiales nanométricos con aplicaciones en catálisis y electrocatálisis. Su trayectoria se refleja en más de 20 publicaciones en revistas internacionales, un capítulo de libro y dos patentes. Ahora, con la ayuda Ramón y Cajal, continuará desarrollando su investigación en el diseño de nuevos materiales para afrontar los retos energéticos y medioambientales actuales.

La trayectoria de Diego Mateo le ha llevado a ser IP de un proyecto de investigación con SAUDI ARAMCO y es, además, coautor de 38 artículos en revistas internacionales, así como de una patente relacionada con la producción de fibras de carbono. Ahora, como investigador Ramón y Cajal, va a trabajar en el grupo dirigido por Ana María Primo en el ITQ (UPV-CSIC), en producción de combustibles solares a partir de CO2, agua y/o amoniaco.

 

Más sobre Francisco Gonell

Francisco Gonell Gómez es licenciado en Química por la Universitat Jaume I, donde también realizó su doctorado gracias a una beca FPU, bajo la supervisión de la Dra. Beatriz Julián López y el Prof. Avelino Corma. Su tesis se centró en el desarrollo de materiales nanoestructurados para explorar sus propiedades catalíticas y fotoquímicas. Durante esta etapa también realizó estancias de investigación en la Université Pierre et Marie Curie (París, Francia) y en la Universidad de Aveiro-CICECO (Portugal), que enriquecieron su formación internacional.

Tras defender su tesis, continuó su carrera investigadora en el Laboratoire de Chimie de la Matière Condensée de Paris (Sorbonne Université-CNRS-Collège de France), en el grupo del Prof. Clément Sanchez y del Dr. David Portehault (2017-2020). Allí se especializó en el estudio de mecanismos de síntesis en sales fundidas de óxidos multicatiónicos y en la investigación de sus propiedades electrocatalíticas.

 

Más sobre Diego Mateo

Diego Mateo es licenciado en química por la Universitat de València (UV). En 2015, recibió un contrato predoctoral FPI-Severo Ochoa para realizar su tesis doctoral bajo la supervisión del Prof. Hermenegildo García y el Dr. Josep Albero en el ITQ (UPV-CSIC). Durante este período, estudió el uso de materiales derivados del grafeno como fotocatalizadores para la obtención de combustibles solares, obteniendo el “Premio extraordinario de tesis doctoral de la UPV” y el “Premio BASF-ICIQ a la mejor tesis doctoral”.

En 2019 se unió al grupo del Prof. Jorge Gascón en King Abdullah University of Science and Technology (KAUST, Arabia Saudí) como investigador postdoctoral. En 2022, obtuvo un nuevo puesto como investigador científico en la misma universidad. Durante esta etapa, desarrolló una nueva línea de investigación dedicada al desarrollo de catalizadores y reactores fototérmicos para su aplicación en la hidrogenación de dióxido de carbono o la síntesis/descomposición de amoníaco.