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MÓSTOLES | IMDEA Energía investiga cómo acabar con los microplásticos presentes en el agua

El centro estudia nuevos materiales capaces de degradar estos componentes

El centro estudia nuevos materiales capaces de degradar estos componentes

Supone un paso al frente en el diseño de sustancias inteligentes.

Imagen: Pixabay

 

 

Una investigación de IMDEA Energía, organismo ubicado en el parque empresarial Móstoles Tecnológico, se ha centrado en el estudio de plataformas/composites compuestas por materiales porosos (Redes metal-orgánicas -MOFs, de sus siglas en inglés, metal-organic frameworks-), combinadas con enzimas para fomentar los procesos de degradación de los microplásticos presentes en el agua.

 

 

A través de la evaluación de diez prototipos de MOF, investigadores de la Unidad de Materiales Porosos Avanzados del Instituto han logrado inmovilizar la enzima Candida Rugosa Lipase, encontrando que los composites resultantes eran efectivos para degradar bis(hydroxyethyl)terephthalate (BHET), un subproducto del plástico PET, típicamente empleado para la fabricación de botellas de agua. En tan sólo un día, el composite logró eliminar un 37% de dicho BHET, llegando incluso a erosionar la superficie de plásticos reales, demostrando así su efectividad y estabilidad.

 

 

La incidencia de plásticos en el medio ambiente, efecto derivado del excesivo consumo humano, ha conllevado un acúmulo insostenible, tanto en ecosistemas acuáticos como terrestres, repercutiendo seriamente en la salud humana y ambiental. Este problema se ve agravado por la ineficiente eliminación de contaminantes en las plantas de tratamiento de aguas residuales actuales, que carecen de la tecnología necesaria, lo que hace urgente el desarrollo de nuevas técnicas.

 

 



En tan sólo un día, el composite logró eliminar un 37% de dicho BHET, llegando incluso a erosionar la superficie de plásticos reales

 

 

 

 

Por primera vez se ha podido demostrar aquí que estos MOFs son capaces de fragmentar la superficie real de un plástico procedente de una botella de agua comercial, configurando así un escenario más cercano a la realidad. Los resultados obtenidos suponen por tanto un paso al frente en el diseño de materiales inteligentes para la eficiente eliminación de los micro/nanoplásticos que llegan constantemente a las plantas de tratamiento de aguas, y ofrece una prometedora estrategia para contribuir a un futuro más limpio y sostenible.

 

 

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