- Estado de desarrollo
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TRL3
- Propiedad industrial
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Patente Europea prioritaria
- Colaboración Propuesta
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Licencia y/o codesarrollo
- Solicitud de información
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Isabel GavilanesVicepresidencia de Innovación y Transferenciaisabel.gavilanes@csic.escomercializacion@csic.es
- Referencia
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CSIC/IG/142
Información adicional
#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
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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
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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
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- 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.