El ITQ (UPV-CSIC) coorganiza el congreso 100xCiencia.9 con el lema “Ciencia para la Sociedad, Tocando conciencias”

30/06/2025

  • Del 13 al 14 de noviembre de 2025, CaixaForum València, ubicado en el interior del edificio Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències, será la sede de la novena edición del congreso 100xCiencia.9, el encuentro anual impulsado por la Alianza SOMMa (Alianza de Centros de Excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu). Bajo el lema “Ciencia para la Sociedad, Tocando conciencias”, el evento reunirá a personal investigador de referencia, profesionales de la gestión de I+D, representantes de la política y ciudadanía con el objetivo de reflexionar, dialogar y construir puentes entre ciencia y sociedad para un futuro más sostenible.
  • Un escaparate de excelencia científica con impacto social

El congreso representa una oportunidad única para visibilizar la excelencia científica y el impacto social del trabajo desarrollado en los centros Severo Ochoa y las unidades María de Maeztu que integran la Alianza SOMMa. En esta edición, cinco instituciones científicas de referencia en la Comunidad Valenciana actuarán como anfitrionas, aportando su liderazgo en áreas estratégicas para abordar los grandes desafíos globales.

El Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del CSIC, ha sido reconocido como Centro de Excelencia Severo Ochoa en 2013, 2017 y 2023. El ITQ (UPV-CSIC) es líder mundial en catálisis, química verde y desarrollo de materiales para energía sostenible. Su trabajo ha sido clave para avanzar en el desarrollo de tecnologías más limpias y eficientes, contribuyendo a proporcionar soluciones innovadoras frente a los retos medioambientales a los que se enfrenta la sociedad actual.

El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC), acreditado como Centro de Excelencia Severo Ochoa, se sitúa a la vanguardia de la investigación en ciencia y tecnología de alimentos. Este centro lidera estudios sobre la interacción entre la dieta y la salud, explorando cómo los hábitos alimenticios influyen en el consumidor y desarrolla nuevos alimentos que responden a las necesidades y desafíos actuales. Además, el IATA impulsa innovaciones en áreas como el uso de nanotecnología y materiales más sostenibles para envasado o la aplicación de microorganismos para transformar la industria alimentaria. Su compromiso con la transferencia del conocimiento lo consolida como referente en la colaboración entre ciencia, industria y sociedad.

El Instituto de Ciencia Molecular (ICMol), miembro de la Universitat de València acreditado como Unidad de Excelencia María de Maeztu de forma ininterrumpida desde 2015, se especializa en química molecular y nanotecnología. Sus investigaciones se centran en materiales funcionales y moléculas avanzadas para aplicaciones tecnológicas como sensores, dispositivos electrónicos y energía sostenible. El ICMol sobresale por sus contribuciones al diseño de materiales de frontera y su impacto en la química de vanguardia.

El Instituto de Física Corpuscular (IFIC), acreditado como Centro de Excelencia Severo Ochoa y afiliado a la Universitat de València y el CSIC, enfoca sus investigaciones en la física de partículas, nuclear y astropartículas. El centro colabora activamente en proyectos internacionales como los llevados a cabo en el CERN, aportando conocimiento fundamental sobre el origen del universo y las leyes que lo rigen. Además, el IFIC se ha consolidado como un referente en la formación de nuevas generaciones de investigadores en física teórica y experimental.

Por último, el Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, es un Centro de Excelencia Severo Ochoa de manera ininterrumpida desde 2014. Sus investigaciones se centran en el conocimiento de las bases biológicas del cerebro y el sistema nervioso, así como en el desarrollo de terapias para enfermedades neurodegenerativas y trastornos neurológicos. El IN destaca por su impacto en la biomedicina y su capacidad para traducir descubrimientos científicos en soluciones que contribuyen a alcanzar mayores niveles de bienestar.

Ciencia y Ciudadanía: un encuentro abierto

El congreso 100xCiencia.9 no sólo será un foro para la comunidad científica, sino también un espacio abierto a la ciudadanía. El programa incluirá actividades participativas y de divulgación para todos los públicos, fomentando el diálogo en torno a temas como la sostenibilidad, la salud, la energía y el cambio climático. Este enfoque integrador permitirá acercar la ciencia a todos los públicos y visibilizar su relevancia en nuestro día a día.

València: una ciudad comprometida con la ciencia

La elección de València como sede del congreso 100xCiencia.9 refuerza su posición como polo científico y tecnológico de referencia en España. Con una sólida tradición científica, una red de centros de excelencia y un firme compromiso con la divulgación y la conexión social, la ciudad se posiciona como el emplazamiento ideal para albergar un evento que sitúa la ciencia como motor de desarrollo y transformación.

La Alianza SOMMa hace un llamamiento a la comunidad científica, a los gestores de políticas de I+D y a la ciudadanía a unirse a 100xCiencia.9 y ser parte de este evento único para descubrir, debatir y conectar donde la ciencia se muestra como motor de transformación frente a los desafíos del presente y del futuro.

Más información: https://100xciencia2025.com/

 

Obtienen productos químicos a partir de gases de efecto invernadero de forma más eficiente y sostenible

26/06/2025

Un grupo de investigación del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto de investigación de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha desarrollado dos nuevos catalizadores – sustancias que aceleran una reacción química sin ser consumida en el proceso capaces de obtener precursores de productos químicos y combustibles a partir del dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero – que actúan simultáneamente como catalizadores y como agentes calefactores, debido a sus propiedades magnéticas. Los avances han sido publicados en la revista ACS Catalysis.

Los nuevos catalizadores magnéticos desarrollados en el ITQ (UPV-CSIC) están compuestos por nanopartículas de cobalto encapsuladas en carbono, siendo uno monometálico y el otro bimetálico basado en cobalto dopado con paladio. En el momento en que se aplica un campo magnético oscilante, estos materiales actúan simultáneamente como catalizadores y como agentes calefactores. El calentamiento por inducción magnética es una tecnología más eficiente y sostenible respecto a las formas de calentamiento convencionales, como son los hornos de gas o los que utilizan resistencia eléctrica.

La investigación ha demostrado que utilizar el calentamiento por inducción magnética permite operar a temperaturas locales más bajas, pero con temperaturas superficiales elevadas y controladas. Los dos nuevos catalizadores se han utilizado en una reacción química conocida como es la Reverse Water Gas Shift (RWGS), que consiste en reducir dióxido de carbono (CO2) con hidrógeno (H2) para producir monóxido de carbono (CO) y vapor de agua como subproducto.

El sistema de calentamiento por inducción magnética ha demostrado una eficiencia energética sin precedentes, con el catalizador dopado con paladio, en la producción de CO. Además, se ha conseguido una estabilidad operativa del catalizador de más de 200 horas sin pérdida significativa de actividad ni necesidad de reactivación, lo que garantiza un funcionamiento continuo y sostenible del proceso. También, se ha obtenido una conversión de CO2 del 71.2 %, siendo completamente selectivo a la producción de CO.

Los resultados de esta investigación tienen aplicaciones claras en el ámbito de la captura y utilización de carbono y, principalmente, en la producción, más limpia y económica, de gas de síntesis a partir de CO2. El gas de síntesis es un gas combustible que se obtiene a partir de sustancias con carbono sometidas a un proceso químico a altas temperaturas.

“El gas de síntesis es esencial para la fabricación de combustibles y productos químicos, por lo que los avances logrados podrían integrarse en procesos industriales sostenibles, electrificados y con menor huella de carbono, alineados con la transición energética”, explica Pascual Oña, científico titular del CSIC en el ITQ (UPV-CSIC) y autor de la investigación.

Descarbonización sostenible mediante el catalizador multifuncional CoPd/Co@C: innovación catalítica bajo calentamiento por inducción magnética.

Investigación internacional

La investigación desarrollada está enmarcada dentro del proyecto europeo LAURELIN (Selective CO2 conversion to renewable methanol through innovative heterogeneous catalyst systems optimized for advanced hydrogenation technologies). Este proyecto tiene como objetivo desarrollar tecnologías avanzadas para convertir CO2 en metanol renovable mediante diferentes tecnologías emergentes como inducción magnética, plasma y/o microondas.

En la investigación han participado, además del ITQ (UPV-CSIC), el University College of London, el Research Complex at Harwell (Reino Unido), el LPCNO (Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-Objets), que agrupa al CNRS, INSA y la Université de Toulouse (Francia) y, finalmente, el Instituto de Investigaciones Químicas (CSIC-Universidad de Sevilla, España).

Avelino Corma recoge el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Ciencias Básicas

20/06/2025

Avelino Corma, investigador y cofundador del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro de investigación mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), investigador distinguido de la UPV y profesor de investigación ad honorem del CSIC recogió anoche el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Ciencias Básicas.

El acto de entrega de los XVII Premios Fronteras del Conocimiento se celebró el 19 de junio en el Palacio Euskalduna de Bilbao. La tarde anterior, la Fundación BBVA organizó un concierto en homenaje a los galardonados y galardonadas de esta edición.

Además de Avelino Corma, también recibieron los galardones en la categoría de Ciencias Básicas John Hartwig (Universidad de California, Berkeley, EE.UU.) y Helmut Schwarz (Universidad Técnica de Berlín, Alemania).

El jurado de estos prestigiosos premios ha reconocido la labor investigadora de Avelino Corma, destacando su contribución en el desarrollo de nuevos catalizadores heterogéneos fabricados con materiales porosos, fundamentales para refinar combustibles fósiles de forma respetuosa con el medio ambiente.

Avelino Corma es autor de más de 100 patentes, con aplicaciones que se utilizan en la actualidad para mejorar la eficiencia de procesos químicos y reducir la emisión de sustancias contaminantes en la producción de combustibles, plásticos, cosméticos y alimentos.

“Este premio es un reconocimiento no solo para mí, sino también para la excelente química e ingeniería química que se hace en España en general, y en particular en nuestro Instituto, el ITQ. Por ello recibir este galardón de la Fundación BBVA supone para mí una enorme satisfacción”, señala Avelino Corma.

Avelino Corma: una vida dedicada a la química

Nacido en Moncofa (Castellón) en 1951, el currículum de Avelino Corma es extraordinario. Licenciado en química por la Universidad de Valencia, se doctoró en 1976 en la Universidad Complutense de Madrid. Tras dos años de estudios en la Queen’s University de Kingston (Canadá), se incorporó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) como investigador en 1979 y como profesor de investigación en 1987.

Avelino Corma lleva medio siglo investigando en catálisis heterogénea en el mundo académico y en colaboración con empresas. Ha trabajado en aspectos fundamentales de la catálisis ácido-base y redox con el objetivo de comprender la naturaleza de los centros activos y los mecanismos de reacción, bases con las que ha desarrollado catalizadores que hoy se utilizan comercialmente en numerosos procesos industriales.

Experto mundialmente valorado y reconocido en catalizadores sólidos ácidos y bifuncionales para hacer más sostenibles los procesos químicos -especialmente en la síntesis y aplicación de catalizadores basados en zeolita -, Corma ha publicado más de 1.400 artículos de investigación e inventado más de 100 patentes.

Así mismo, son también difícilmente enumerables los premios de alto nivel recibidos por el investigador valenciano. Entre otros muchos, pueden destacarse el European Inventor Award for Lifetime Achievement de la Oficina Europea de Patentes, la Blaise Pascal Medal for Chemistry de la European Academy of Sciences y los premios Príncipe de Asturias, ENI y Spiers Memorial.

Jurado de los premios Fundación BBVA

El jurado de la categoría Ciencias Básicas ha estado presidido por el Prof. Theodor W. Hänsch, director emérito de la División de Espectroscopia Láser en el Instituto Max Planck de Óptica Cuántica (Alemania) y premio Nobel de Física; actuando como secretaria la Prof. Aitziber López Cortajarena, profesora de investigación Ikerbasque, directora científica y líder del Grupo de Nanotecnología Biomolecular en el Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales, CIC biomaGUNE, (España).

Los vocales han sido el Prof. Emmanuel Candès, titular de la Cátedra Barnum-Simons en Matemáticas y Estadística de la Universidad de Stanford (Estados Unidos); la Prof. María José García Borge, profesora de investigación en el Instituto de Estructura de la Materia (IEM), CSIC (España); el Prof. Nigel Hitchin, catedrático emérito Savilian de Geometría en el Instituto Matemático de la Universidad de Oxford (Reino Unido); el Prof. Hongkun Park, titular de la Cátedra Mark Hyman Jr de Química, y catedrático de Física, en la Universidad de Harvard (Estados Unidos); el Prof. Martin Quack, catedrático y director del Grupo de Cinética y Espectroscopia Molecular en el ETH Zúrich (Suiza); y el Prof. Sandip Tiwari, titular emérito de la Cátedra Charles N. Mellowes de Ingeniería en la Universidad Cornell (Estados Unidos) y Distinguished Visiting Professor en el Instituto Indio de Tecnología en Kanpur (India).

Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento reconocen e incentivan contribuciones de singular impacto en las ciencias básicas, la biomedicina, las ciencias del medio ambiente y el cambio climático, las tecnologías de la información y la comunicación, las ciencias sociales, la economía, las humanidades y la música.

El objetivo de los galardones, desde su creación en 2008, es celebrar y promover el valor del conocimiento como un bien público sin límites, que beneficia a toda la humanidad, siendo la mejor herramienta para afrontar los grandes desafíos globales de nuestro tiempo y ampliar la visión del mundo de cada persona. Sus ocho categorías se corresponden con el mapa del conocimiento del siglo XXI.

Estos galardones cuentan con la colaboración del CSIC, que designa Comités Técnicos de Apoyo, integrados por destacados especialistas del correspondiente ámbito de conocimiento, que llevan a cabo la primera valoración de las candidaturas, elevando al jurado una propuesta razonada de finalistas. El CSIC nombra, además, la presidencia de cada uno de los ocho jurados en las ocho categorías de los premios y colabora en la designación de todos sus integrantes.

 

Una investigación desarrollada en el ITQ (UPV-CSIC) demuestra que la intensidad lumínica aplicada a catalizadores foto-térmicos condiciona los productos obtenidos

19/06/2025

Una investigación desarrollada en el Instituto de Tecnología Química (ITQ UPV-CSIC) ha demostrado que la intensidad lumínica aplicada a un catalizador foto-térmico condiciona la selectividad obtenida en la reacción de hidrogenación de CO2 inducida con luz solar concentrada. Estos resultados han sido publicados en la revista ACS Catalysis.

El estudio, liderado por el grupo de investigación HG-Energy del ITQ (UPV-CSIC), ha determinado que la causa de los cambios de selectividad observados en el catalizador foto-térmico – basado en nanopartículas de rutenio soportadas en titanato de estroncio – se pueden atribuir a las diferencias de temperatura conseguidas en función de la intensidad de luz aplicada.

A bajas intensidades de luz, es decir, a bajas temperaturas (100 mW/cm2) se obtiene Metano (CH4) como principal producto y a medida que se aumenta la intensidad de luz (6000 mW/cm2) se obtienen mezclas de metano (CH4) y monóxido de carbono (CO) al 50%, aproximadamente. En cambio, a intensidades lumínicas muy elevadas (10.000 mW/cm2) se obtiene CO casi al 100%.

Esto se explica porque el CH4 es el producto principal a bajas temperaturas y conforme se aumenta la temperatura se produce CH4 de forma más rápida. La gran cantidad de CH4 generada al llevar a cabo la reacción a elevadas intensidades de luz reacciona con el H2O, otro producto de reacción, dando lugar a la formación de CO y H2.

“La principal novedad de esta publicación reside en la demostración empírica de que en catalizadores fototérmicos que contienen pequeñas nanopartículas metálicas homogéneamente distribuidas en un substrato, prevalece un calentamiento colectivo de la superficie del catalizador. En consecuencia, la temperatura se distribuye de forma homogénea dependiendo de la intensidad de la luz aplicada”, explica Josep Albero, científico titular del CSIC en el ITQ (UPV-CSIC).

En otras palabras, la intensidad de la luz puede cambiar la distribución de los productos debido a las diferencias en la temperatura adquirida por las nanopartículas metálicas. Por tanto, se puede concluir que la catálisis fototérmica sigue un patrón idéntico al de la catálisis térmica heterogénea, resultando en diferencias notables en la selectividad de productos para un mismo catalizador.

Esta investigación abre la puerta a controlar la distribución de productos de una reacción con la intensidad de luz y a que, en el futuro, este parámetro pueda ser utilizado para controlar la selectividad en otras reacciones químicas.

La publicación la ha liderado el grupo de investigación HG-Energy del ITQ (UPV-CSIC) y ha contado con la colaboración de personal investigador de la Universidad de Amsterdam.

Una patente del ITQ (UPV-CSIC), galardonada en los IV Premios a las Mejores Invenciones Protegidas mediante Derechos de Propiedad Industrial

06/06/2025

Una patente desarrollada por el Instituto de Tecnología Química (ITQ UPV-CSIC) ha sido galardonada con el Premio a la Mejor Patente de Inventor/a Joven, en los IV Premios a las Mejores Invenciones Protegidas mediante Derechos de Propiedad Industrial, que entrega la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España. La patente la han desarrollado Jose M. Serra, director del ITQ (UPV-CSIC) y Maria Siurana, investigadora postdoctoral en el ITQ (UPV-CSIC), ambos del grupo Energy Conversion & Storage del centro de investigación.

La invención patentada se titulada «Proceso de descomposición electroquímica de CO2» y representa un avance significativo en la captura, conversión y almacenamiento de emisiones de CO2. La tecnología innovadora de esta patente está basada en un reactor electroquímico con un metal fundido altamente conductor, que permite la reducción directa del CO2 en un solo paso, produciendo carbono sólido y oxígeno puro.

La producción de carbono sólido implica un almacenamiento perpetuo del carbono, ya que el material resultante es estable y no retorna a la atmósfera como gas de efecto invernadero, a diferencia de otras tecnologías de captura y reutilización de CO2.

Las principales ventajas que representa la nueva tecnología sobre el estado de la técnica incluyen su modularidad y escalabilidad, que permiten la adaptación a diferentes fuentes de energía renovable y procesos industriales, su alta eficiencia energética, y la posibilidad de generar subproductos de alto valor a partir del CO2.

El impacto de esta patente se extiende al ámbito tecnológico-científico al desarrollar nuevos conceptos en electroquímica aplicada y contribuir a la descarbonización industrial.

Un nuevo catalizador bimetálico heterogéneo permite obtener de forma sostenible compuestos clave para la industria farmacéutica y de polímeros

26/05/2025

Un equipo del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro de investigación mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), junto con un grupo de investigación del departamento de Química Orgánica de la Facultad de Farmacia de la Universitat de València (UV), ha desarrollado un catalizador heterogéneo bimetálico. El catalizador está constituido por nanoagregados de plata y renio soportados sobre una matriz de alúmina (combinación bimetálica inexplorada hasta la fecha para este tipo de procesos químicos) que permite obtener lactamas, compuestos altamente relevantes para las industrias farmacéutica y de polímeros, de una manera sostenible.

“En este trabajo hemos sido capaces de desarrollar el primer sistema catalítico de amplia aplicabilidad para obtener de manera práctica, sostenible y selectiva lactamas a partir de la hidrogenación de compuestos orgánicos muy accesibles (imidas cíclicas) e hidrógeno”, explica el Dr. Jose Ramón Cabrero Antonino, científico titular del CSIC en el ITQ (UPV-CSIC).

La elaboración de esta nueva metodología para la síntesis de compuestos orgánicos de alta relevancia supone un gran avance científico, en comparación a los métodos empleados hasta el momento. Esto se debe a que las lactamas son compuestos de gran interés en las áreas de la química médica y de polímeros. Por poner un ejemplo, entre los diez fármacos más vendidos en el año 2022, tres de ellos eran lactamas.

Asimismo, a lo largo de la investigación publicada en la revista Nature Communications, el equipo de investigación ha estudiado en detalle no solo la estructura del catalizador heterogéneo desarrollado, sino también su proceso de activación y el mecanismo por el cual transcurre la transformación catalítica. Este tipo de aproximación racional a la catálisis heterogénea aplicada a química orgánica, supone también un avance destacable en este campo.

“La comprensión en profundidad de la estructura del catalizador y su proceso de activación, donde hemos podido identificar la naturaleza química de las especies que componen nuestro material precatalítico y cómo influye la formación de estas especies concretas en la formación, in situ, bajo las condiciones de reacción, del material activo abre la puerta a la potencial aplicación del mismo, así como de otros materiales relacionados, a procesos orgánicos de interés altamente sostenibles y que den lugar a la producción de otro tipo de compuestos orgánicos relevantes”, afirma la Dra. Rosa Adam Ortiz, investigadora Ramón y Cajal del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Farmacia de la UV.

Además, esta investigación resulta innovadora desde el punto de vista del diseño de un nuevo tipo de material bimetálico multifuncional como catalizador. En los últimos años, el diseño de materiales bimetálicos para procesos catalíticos que utilizan hidrógeno ha sido un campo muy activo. La combinación bimetálica plata-renio descrita en este trabajo no había sido explorada hasta este momento en el campo de la catálisis heterogénea y, por tanto, abre nuevas vías en esta área.

Colaboraciones 

Además del ITQ (UPV-CSIC) y de la UV, han sido esenciales las colaboraciones con investigadores del del Instituto de Microscopía Electrónica y Materiales de la Universidad de Cádiz (IMEYMAT) y del Sincrotrón ALBA para llevar a cabo la caracterización en profundidad del catalizador idóneo, así como su proceso de activación.

En concreto, en la línea de luz CLAESS del Sincrotrón ALBA se realizaron estudios de espectroscopía de absorción de rayos X, en los que se comprobó las diferencias electrónicas y estructurales locales entre los nanocatalizadores bimetálicos, así como su reorganización dinámica tras la reducción. Por su parte, el trabajo realizado por los investigadores del IMEYMAT, empleando técnicas de Microscopía Electrónica de Barrido-Transmisión, ha proporcionado una visión detallada de los materiales investigados a escala atómica.

Síntesis general de lactamas mediante una hidrodesoxigenación altamente selectiva de imidas cíclicas mediante el empleo de un material bimetálico nanoestructurado denominado como [AgRe/Al2O3].

La investigación ha sido financiada por la Generalitat Valenciana, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la fundació “la Caixa” y el Programa de Excelencia Severo Ochoa del ITQ (UPV-CSIC).

Representación gráfica de la investigación que se ha llevado a cabo en el trabajo, centrada en el diseño racional de un material nanoestructurado basado en nanoagregados bimetálicos de Ag y Re estabilizados sobre una matriz de alúmina, que muestra las propiedades catalíticas idóneas para promover de manera eficiente la formación de lactamas a partir de la hidrodesoxigenación de imidas cíclicas, generando agua como único subproducto de reacción.

 

Lluna-Galán, C., Arango-Daza, J.C., Gómez, D. et al. Building lactams by highly selective hydrodeoxygenation of cyclic imides using an alumina-supported AgRe bimetallic nanocatalyst. Nat. Commun. 2025, 16, 4119, https://doi.org/10.1038/s41467-025-59514-7

El Dr. Michael Levitt, Premio Nobel de Química en 2013, visita el ITQ (UPV-CSIC)

23/05/2025

El Dr. Michael Levitt, Premio Nobel de Química en el año 2013, visitará el próximo 2 de junio de 2025 el Instituto de Tecnología Química (ITQ UPV-CSIC) con motivo de su participación como jurado en los Premios Rei Jaume I.

En su visita al ITQ (UPV-CSIC), se realizará un encuentro entre el Dr. Michael Levitt y jóvenes investigadores del instituto, en el que el personal investigador tendrá la oportunidad de preguntar, resolver dudas y conocer más sobre la carrera investigadora del premio nobel de química.

Tras esta charla, se realizará una mesa redonda en la que participará el Prof. Hermenegildo García, el Prof. Juan Bisquert, la Prof. María Luisa Marín, el Dr. Pablo P. Boix y la Dra. Cristina Martínez.

Dr. Michael Levitt

Michael Levitt nació el 9 de mayo de 1947 en Pretoria, Sudáfrica, realizó sus estudios en el King’s College de Londres y se licenció en Física en 1967 por la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Posteriormente, trabajó en el Gonville and Caius College, donde obtuvo el doctorado en Biología Computacional en 1972. Más adelante, ejerció como profesor de Biología en la Escuela Universitaria de Medicina de Stanford, en California, Estados Unidos.

Fue uno de los pioneros en aplicar la dinámica molecular a simulaciones de ADN y proteínas, y desarrolló el primer software destinado a este propósito. Es reconocido por sus contribuciones al desarrollo de métodos para predecir estructuras macromoleculares.

El 9 de octubre de 2013, Michael Levitt fue galardonado con el Premio Nobel de Química, junto a Martin Karplus y Arieh Warshel, por haber establecido, en los años setenta, los fundamentos de los modelos informáticos avanzados que hoy permiten comprender y predecir sistemas químicos complejos.

Summary

Michael Levitt’s study offers a data-driven perspective on the COVID-19 pandemic, starting with his early analysis in January 2020. Observing that the fractional daily change in deaths in China began decreasing quickly, he challenged the assumption of exponential growth and identified Gompertz functions—characterized by a decelerating growth rate—as better models for the epidemic’s trajectory. This insight enabled early predictions of pandemic peaks in various locations.

By applying these models, Levitt and collaborators developed predictive tools such as “four-panel plots” to track the pandemic across 87 regions. He emphasized that forecasting outbreak peaks was only feasible because COVID-19’s growth was sub-exponential from the start—contrary to standard epidemiological models.

The presentation also critiques the use of case fatality rates and underscores the importance of measuring excess deaths—the deviation from expected all-cause mortality. Levitt shows that excess deaths in 2020–21 averaged 8.8% above normal globally, equivalent to one extra month of death per year. However, discrepancies were large: the USA experienced 40.5% excess death over 2020–23, with a disproportionately high number among those under 65 compared to Europe. This suggested that many deaths may have stemmed from pandemic-related disruption (e.g., drug overdoses or missed treatments), not just the virus.

Poverty strongly correlated with higher excess mortality. Levitt calls for cost-benefit evaluation of public health interventions, highlighting the societal toll of lockdowns.

He closes with a reflection on the role of AI in scientific understanding, expressing hope that generative AI might help society better prepare for future global crises—especially climate change.

El ITQ (UPV-CSIC) se suma al brindis por la ciencia en el Pint of Science 2025

15/05/2025

  • Los investigadores del ITQ (UPV-CSIC), Gustavo Chacón y Josep Albero, participan en la X edición del festival de divulgación científica Pint of Science
  • Las charlas divulgativas se realizan del 19 al 21 de mayo en cuatro bares valencianos

Del 19 al 21 de mayo, València se suma a la X edición del festival internacional Pint of Science, una cita que traslada la ciencia desde los laboratorios a los bares, para compartirla de manera cercana, divertida y con rigor. La ciudad se convertirá en un gran escenario donde investigadores e investigadoras compartirán sus conocimientos y descubrimientos en un entorno tan cotidiano como el bar del barrio.

El objetivo es acercar la ciencia a la sociedad, romper barreras, generar curiosidad y fomentar el pensamiento crítico. Y todo ello, en buena compañía.

 

Charlas ITQ 

Josep Albero: «Del suelo al plato: la luz solar para alimentarnos»

🗓️ Miércoles 21 de mayo (19h a 21h)

📍 Max Max, C/ del Vinalopó, 11 46021, València

ℹ️ Hoy en día, más de 50% de los alimentos que llevamos a nuestra mesa dependen de fertilizantes basados en el amoniaco, cuya producción requiere el uso masivo de energía, normalmente obtenida a partir de combustibles fósiles. Aproximadamente el 1,8% de las emisiones mundiales de CO2 son debidas únicamente a la producción de amoniaco. Es por eso que hoy en día científicos trabajan para obtener amoniaco de forma sostenible, a partir de fuentes renovables. En esta charla hablaremos de la importancia del ciclo de nitrógeno y la producción de amoniaco verde.

 

Gustavo Chacón «Nanotecnología: Ciencia Ficción y el Poder del Sol»

🗓️ Miércoles 21 de mayo (19h a 21h)

📍 Glitch Bar, Calle de Campoamor 58 46022, València

ℹ️ La nanotecnología está haciendo realidad ideas que antes solo existían en la ciencia ficción. En esta charla, descubriremos cómo los materiales más pequeños que el ojo humano puede imaginar están transformando el poder del sol en energía limpia y soluciones sostenibles. Exploraremos avances como nanopartículas que convierten luz en combustible, superficies que se limpian solas con la energía solar y dispositivos diminutos capaces de revolucionar la medicina y la industria.

 

Una potente representación valenciana

Además del ITQ (UPV-CSIC), el cartel de este año contará con una destacada presencia de personal investigador de centros e institutos ubicados en València, entre ellos:

Estos centros no solo destacan por su impacto científico a nivel internacional, sino también por su compromiso con la divulgación. Participar en Pint of Science es una forma de compartir con la ciudadanía los frutos de la ciencia que se hace aquí, en nuestra ciudad y con talento local.

 

Cuatro bares, cuatro temáticas, una ciudad llena de ciencia

En esta edición, cuatro bares de València serán los escenarios donde cada noche, a partir de las 19:00 h, se hablará de ciencia sin tecnicismos, con pasión y muchas ganas de conectar con el público:

  • Casino Musical de Benimaclet
    C/ Baró de Sant Petrillo, 14 – 46020, València
    Temática: De los átomos a las galaxias

  • Glitch Bar
    C/ Campoamor, 58 – 46022, València
    Temática: De los átomos a las galaxias

  • Max Max
    C/ Vinalopó, 11 – 46021, València
    Temática: Mente maravillosa y Planeta Tierra

  • George Best Rock Club
    C/ Alzira, 12 – 46007, València
    Temática: Nuestro cuerpo

 

¿Por qué asistir?

Porque la ciencia también se puede contar con humor, con emoción y con cercanía. Porque es una oportunidad única para hacer preguntas directamente a quienes están empujando los límites del conocimiento. Y porque hablar de agujeros negros, inteligencia artificial o sostenibilidad puede ser una de las mejores maneras de pasar una tarde entre amigos.

La entrada es libre y gratuita, pero el aforo es limitado, así que conviene llegar con tiempo. Cada jornada será una sorpresa y una invitación a mirar el mundo con otros ojos.

Ciencia, bares y curiosidad: la combinación perfecta.

 

Nota: Esta noticia ha sido elaborada por los institutos participantes en el festival y no constituye una comunicación oficial del evento Pint of Science. Para más información oficial sobre el festival y su programación completa, se recomienda visitar la página web oficial: https://pintofscience.es

El ITQ (UPV-CSIC) participa en la Fira dels Invents UPV con talleres divulgativos y un stand de I+D+i

08/05/2025

🔬 Este viernes 9 de mayo, de 10.30h a 20.00h, el equipo de cultura científica del ITQ (UPV-CSIC) participará en la Fira del Invents UPV, actividad que se celebra en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Umbracle).

Esta feria, abierta a todo el público, reunirá a más de 20 stands en el que departamentos, institutos y equipos de investigación de la UPV mostrarán prototipos y modelos desarrollados en sus laboratorios, así como los resultados de algunos de sus proyectos más destacados.

Concretamente, desde el ITQ se presentará el prototipo para producción de Bio-combustibles de uso marítimo (CATDEPOL-HDO).

El prototipo, a escala banco, para llevar a cabo el proceso catalítico de despolimerización de lignina para la obtención de bio-combustibles de uso marítimo ha sido desarrollado en el ITQ (UPV-CSIC). Mediante el uso de catalizadores sólidos, permite la valorización eficiente de lignina y otras materias primas renovables (biomasa lignocelulósica, residuos urbanos, residuos plásticos, etc.) para la obtención de bio-líquidos con aplicaciones como combustibles renovables en los sectores de la aviación y marítimo, los más difíciles de electrificar. La nueva tecnología se está implantando actualmente a escala piloto en el HUB Tecnológico Greenruptive en el Parque Tecnológico de Paterna.

Además, con el objetivo de acercar la ciencia a los más pequeños, se ofrecerá una docena de talleres divulgativos. El ITQ participa con “La química de nuestra vida”.

Estos talleres divulgativos están diseñados para que las personas participantes experimenten de forma interactiva y divertida algunos conceptos fundamentales de la química. A través de demostraciones prácticas, podrán observar y participar en experimentos como: el comportamiento de la maicena como fluido no newtoniano, la sublimación del hielo seco y la formación de CO₂, la reacción catalítica en la pasta de dientes de elefante, el cambio de color en el reloj de yodo relacionado con el pH, y la elaboración de slime.

Cada actividad está pensada para explicar fenómenos como viscosidad, presión de gases, catálisis, equilibrio ácido-base y formación de polímeros. El objetivo es despertar el interés por la ciencia mediante la observación directa de reacciones químicas y fomentar el aprendizaje a través de la curiosidad y del juego.

¡Os esperamos!

El ITQ (UPV-CSIC) coordina el proyecto europeo hyPPER para el desarrollo de un sistema sostenible de almacenamiento y transporte de energía

02/05/2025

El Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro de investigación mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) coordina el proyecto “Hybrid protonic reactor for flexible energy conversion, storage and transmission by reversible organic electrolysis” (hyPPER), para el desarrollo de un sistema de almacenamiento y transporte de energía avanzado y sostenible. El proyecto hyPPER está financiado, con un importe total de 2.5 millones de euros, por la Comisión Europea bajo el programa HORIZON Europe y también ha recibido financiación de la Secretaría de Estado de Educación, Investigación e Innovación (SERI) de Suiza.

La reunión de inicio del proyecto hyPPEr, realizado a principio de año, reunió a todos los miembros del consorcio, marcando el inicio oficial del proyecto. Durante esta reunión se presentaron los paquetes de trabajo y se establecieron las bases para la colaboración y el trabajo técnico, definiendo las actividades a realizar en los próximos 12 meses.

El proyecto hyPPER tiene como objetivo el desarrollo de un reactor electroquímico que permita almacenar energía eléctrica renovable utilizando moléculas orgánicas portadoras de hidrógeno (LOHC por sus siglas en inglés). Estas moléculas pueden almacenarse de forma estable durante largos periodos de tiempo y transportarse fácilmente.

hyPPER está diseñado para revolucionar el sector energético al ofrecer soluciones eficientes de almacenamiento temporal y transporte de la energía, permitiendo equilibrar las fluctuaciones en la producción de energías renovables y acoplarlas a las demandas de consumo. En otras palabras, la energía podría utilizarse en el momento y el lugar en el que se necesitase.

 

Integración en plantas de energía renovable

La innovación principal del proyecto hyPPER es que la tecnología desarrollada se puede integrar de manera más eficaz dentro de las plantas de energía renovable existentes, lo que permitiría optimizar su sostenibilidad económica y ecológica. Esto se consigue gracias a que se abordan en un solo dispositivo todos los pasos del ciclo de carga y descarga de la molécula portadora LOHC: en el modo de carga se acoplan la electrólisis del agua con la hidrogenación in-situ de la molécula portadora, evitando transformaciones y tratamientos intermedios que reducen la eficiencia energética del proceso. En el modo de descarga se acoplan la deshidrogenación de la molécula con la oxidación in-situ del hidrógeno desprendido, para obtener energía eléctrica en un solo paso.

Con el desarrollo de esta tecnología se espera alcanzar más de un 75% de eficiencia energética global de almacenamiento. Este hecho contribuiría significativamente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

“El proyecto hyPPER se presenta como una solución innovadora ante el reto mundial de la sostenibilidad energética. Este proyecto aborda la necesidad de conseguir un almacenamiento eficiente y flexible de la energía renovable mediante la integración de un diseño revolucionario en reactores, con innovaciones en catálisis molecular y tecnología de electrólisis”, afirma José Manuel Serra, Investigador Principal del proyecto hyPPER en el ITQ (UPV-CSIC).

 

Socios internacionales

Durante los 4 años de duración, en el proyecto hyPPER trabajarán ocho socios de renombre de países como España, Noruega, República Checa y Suiza. Este consorcio aporta una excelencia académica notable en campos como electroquímica, catálisis y nanofabricación, además de contar con el sólido respaldo de destacados actores industriales.

Reunión de inicio del proyecto hyPPEr