Castelló: La UJI impulsa un enfocament innovador per a convertir biomassa en plàstics sostenibles mitjançant FDCA i PEF


 

Galeria fotogràfica

Fotografia /Galeria/2026/2/256593_166001/1_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2026/2/256593_166001/2_M1.jpg
La Plana al Dia | Castelló | General | 09-02-2026
La UJI impulsa un enfocament innovador per a convertir biomassa en plàstics sostenibles mitjançant FDCA i PEF

La Universitat Jaume I de Castelló (UJI) presenta un enfocament innovador per convertir biomassa en productes químics de gran valor i promoure processos més ecològics en la indústria química.

L'ús massiu de plàstics no biodegradables derivats de polímers fòssils representa un dels majors desafiaments ambientals de l'actualitat, ja que contribueix a la contaminació i al deteriorament dels ecosistemes.

Entre les alternatives destaca el PEF (polietilè furanoat), un polièster renovable obtingut a partir de biomassa vegetal.

Aquest material es fabrica a partir de l'àcid 2,5-furandicarboxílic (FDCA) i de l'etilenglicol, derivats de matèries primeres renovables com sucres vegetals (fructosa o glucosa), allò que obri la porta a un polímer 100% basat en recursos renovables.

El PEF no només redueix la dependència de recursos fòssils, sinó que situa la química sostenible com a peça clau en la transició cap a una economia més circular i respectuosa amb el medi ambient.

Per a avançar en l'obtenció de FDCA, el doctor Mattia Annatelli s'ha incorportat a la Universitat Jaume I al Departament de Química Inorgànica i Orgànica amb una beca postdoctoral Marie Sklodowska-Curie de la Unió Europea, per desplegar un innovador mètode d'una sola etapa («one pot») que permet sintetitzar FDCA directament a partir de sucres i polisacàrids, matèries primeres econòmiques i renovables.

El projecte SynCell busca emular la capacitat de la natura per produir compostos en les seues pròpies «fàbriques» cel·lulars, transformant residus celulòsics i sucres en productes químics de gran valor, com el FDCA, mitjançant una aproximació multidisciplinària que integra catàlisi, ciència de materials, biotecnologia i enginyeria química, amb èmfasi en la química verda i la sostenibilitat.

Aquest sistema integrarà xarxes metàl·orgàniques (MOFs), que ofereixen estructures ordenades, poros ajustables i distribució uniforme dels metalls actius, situant la química reticular entre els desenvolupaments més influents de la química moderna. L'objectiu és una cascada de catalitzadors basada en MOFs en la qual cada producte alimenta la següent reacció, eliminant la necessitat d'aïllar intermedis i millorant l'eficiència i la selectivitat.

A més, el sistema facilitarà l'ús de disolvents líquids iònics (IL) i dissolvents eutètics profunds (DES) per a dissoldre la glucosa i polisacàrids, millorant el rendiment catalític i l'eficiència del procés, en un marc que acoste la producció de plàstics sostenibles a escala real.


 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana