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Proyectos de investigación

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Más allá del biogás como energía renovable: conversión a metanol mediante nanopartículas metálicas en soportes tipo metal-organic frameworks (MOFs). Proyecto meta2nol

XIX Concurso Nacional para la adjudicación de Ayudas a la Investigación en Ciencias de la Vida y de la Materia (Convocatoria 2018)

Energía renovable: materiales y procesos

Investigador Principal: Antonio Sánchez Ferrer

Centro de investigación o Institución: Universidad Autónoma de Barcelona.

Sinopsis

El objetivo principal del proyecto META2NOL es la conversión catalítica de los gases mayoritarios del biogás, el metano y el dióxido de carbono, en un biocombustible como el metanol. El interés principal es que, a partir del biogás obtenido mediante la digestión anaerobia de residuos orgánicos, paso previo con el cual se consigue un aprovechamiento de estos residuos, se pueda obtener un biocombustible como el metanol. De esta forma se eliminan residuos orgánicos y se consiguen reducir también los gases de efecto invernadero que contiene el biogás.

En la fase que nos encontramos, el desarrollo del proyecto se está centrando en el análisis de las propiedades catalíticas de diferentes materiales y su caracterización. En concreto, se han sintetizado MOFs del tipo UiO-66 con nanopartículas de platino, con las cuales no se ha visto una reacción catalítica, y por otra parte aleaciones de cobre platino, las cuales después de ser sometidas a un proceso de pirólisis, sí han demostrado una capacidad catalítica. Por tanto, se han obtenido los primeros resultados positivos referidos a la conversión de dióxido de carbono en metanol. También se ha comprobado la eficacia catalítica del MOF tipo ZIF-8 sin partículas y la conversión de este MOF en una matriz de óxido de zinc, sin obtener conversión en el primer caso y obteniendo una baja cantidad de metanol en el segundo caso. Además, se ha comprobado la eficacia de partículas de cobre y zinc en matrices de óxido de grafeno obteniendo una concentración de metanol de alrededor del 0,036 % molar. Todos los materiales han sido probados en condiciones de entre 5 y 20 bares y temperaturas entre 150°C y 250°C. Se estima avanzar en el desarrollo de los materiales más prometedores hasta el momento para continuar con el proyecto.

 

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