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Estado de desarrollo
TRL3

Propiedad industrial
Patente Europea prioritaria

Colaboración Propuesta
Licencia y/o codesarrollo

Solicitud de información
Isabel Gavilanes
Vicepresidencia de Innovación y Transferencia
isabel.gavilanes@csic.es
comercializacion@csic.es

Referencia
CSIC/IG/142
#Materiales #Catalizador #Química #Proceso industrial

Producción sostenible de γ-valerolactona mediante catálisis fototérmica

Método fototérmico catalítico sostenible para sintetizar γ-valerolactona (GVL)  a partir de biomasa. Utiliza catalizadores escalables de níquel que reducen energía, tiempo y temperatura. Evita el uso de H₂, mejorando la seguridad y la viabilidad ambiental. Aplicable en biocombustibles, disolventes farmacéuticos, polímeros y perfumería.

Necesidad del Mercado
La γ-valerolactona (GVL) es una alternativa ecológica a disolventes industriales derivados del petróleo. Su origen renovable y versatilidad la hacen muy atractiva para sectores como el farmacéutico y el agroquímico. Además, puede transformarse en combustibles, polímeros y productos químicos de alto valor añadido. Sin embargo, los métodos actuales de síntesis requieren condiciones severas y alto consumo energético. Esto compromete su sostenibilidad y competitividad frente a opciones convencionales. Existe una necesidad urgente de procesos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

Solución propuesta
Una alternativa sostenible a la síntesis convencional de γ-valerolactona mediante producción fototérmica eficiente con catalizadores escalables y rentables a base de níquel, sin necesidad de gas H₂, a menor temperatura de reacción y en menos tiempo.
Síntesis basada en materias primas renovables, lo que reduce la dependencia de productos químicos derivados del petróleo.
Menor consumo energético en comparación con los procesos tradicionales de hidrogenación y compatibilidad con síntesis solar.

Ventajas competitivas
  • Reducción de costes de síntesis: menor temperatura, presión y tiempo.
  • Eliminación del gas H₂ en la reacción de hidrogenación.
  • Compatible con síntesis solar (coste energético nulo).
  • Catalizador fototérmico de bajo coste y escalable a base de níquel, con absorción de banda ancha que cubre todo el espectro solar.
  • Economía circular: transformación de residuos de biomasa en productos químicos de alto valor.