Descripción del proyecto
Membranas fototermocatalíticas de última generación impresas en 3D para la depuración del agua
Apoyado por las Acciones Marie Skłodowska-Curie, el equipo del proyecto MERLIN aborda el desafío urgente de los contaminantes emergentes en el agua (CEC, por sus siglas en inglés), en particular los antibióticos y sus derivados resistentes, incluidas las bacterias resistentes a los antibióticos y los genes de resistencia a los antibióticos. El objetivo del proyecto es diseñar nuevos semiconductores fotoactivos con morfologías a medida, en las que se adapten sus estructuras de banda electrónica para ampliar la capacidad de captación de luz e inducir una respuesta plasmónica. Este calor autárquico acelera la mineralización de los CEC más allá de la fotocatálisis convencional. Los nanomateriales fototermocatalíticos avanzados se inmovilizarán en membranas poliméricas microestructuradas impresas en 3D, lo que permitirá su recuperación y reutilización. En consonancia con los principios de la economía circular, estas innovadoras membranas de nanocompuestos impresas en 3D se someterán a evaluaciones de ecotoxicidad rigurosas, lo que garantizará una tecnología de tratamiento del agua sostenible y escalable.
Objetivo
Water contaminants of emerging concern (CEC) are pressing issues due to their high persistence and deep impact on ecosystems. Amongst them, antibiotics contribute indelibly to the proliferation of 2nd generation CECs, such as antibiotic-resistant bacteria and -resistance genes. MERLIN project pursues developing an integral and green solution for the abatement of CECs water pollution by applying forefront photo-thermo-catalytic membranes. Thus, photocatalysis arises as one of the greener and more promising technologies for CECs mineralization. However, its success is conditional on the use of semiconductors (SCs) with ad-hoc properties to work under solar irradiation. MERLIN will finely tune the band-edge potentials of novel photoactive SCs, in order to expand their solar light harvesting capacity and efficiency. In addition, the cooperative effects of dual photo- and -thermal catalysts will be explored by engineering local thermal energy hot-spots into SCs photocatalyst. For instance, the thermal-assisted photodegradation of CECs is foreseen to overcome the performance of classic photocatalytic systems.
So, MERLIN aims by engineering the band gap of nanostructured SnO2 and CuO SCs to confer them a plasmonic response, making them autarchic photo- thermo- catalyst materials (PPTM) able to drive an accelerated CECs mineralization. In addition, MERLIN proposes developing forefront photo-thermo-catalytic nanocomposite membranes through the immobilization of PPTM into 3D-polymeric micro-structured membranes via 3D printing techniques. These composites pursue to immobilize CECs into the polymeric scaffold while PPTM nanotechnology faces their degradation (and of their sub-products) until their complete mineralization. Finally, MERLIN will run under the circular economy concept, where the green membranes will be developed for their recovery and reusability, considering the full assessment of their ecotoxicity.
Ámbito científico (EuroSciVoc)
CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Véase: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Véase: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
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Palabras clave
Programa(s)
- HORIZON.1.2 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Main Programme
Convocatoria de propuestas
(se abrirá en una nueva ventana) HORIZON-MSCA-2022-PF-01
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HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF -Coordinador
48940 Leioa
España