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Heterogeneous biocatalysts for oxygen-independent oxidations using inorganic salts

Description du projet

Améliorer l’efficacité de l’oxydation industrielle grâce à une catalyse innovante

L’efficacité des oxydations chimiques industrielles est souvent entravée par un problème fondamental: la diffusion limitée de l’oxygène vers les catalyseurs solides en milieu aqueux. Ce goulot d’étranglement ralentit les taux de réaction, ce qui réduit la productivité dans des secteurs clés tels que la chimie fine. Les méthodes catalytiques traditionnelles peinent à surmonter cette limitation, car le transport de l’oxygène moléculaire reste inefficace. Face à la demande croissante de réactions d’oxydation, essentielles à la production d’aldéhydes et d’autres composés précieux, de nouvelles solutions sont nécessaires. Le projet NIBIOX, financé par le CER, propose une approche révolutionnaire en remplaçant l’oxygène moléculaire par des sels inorganiques hydrosolubles en tant qu’accepteurs d’électrons. En utilisant des enzymes oxydoréductases immobilisées sur des matrices polymères, cette innovation améliore l’efficacité et l’évolutivité. Les résultats promettent un avantage concurrentiel à l’industrie de la chimie fine.

Objectif

The vast majority of industrial chemical oxidations catalyzed by heterogeneous catalysts (chemical and enzymatic) in aqueous solvents suffer from several technical hindrances related to diffusion restrictions of oxygen This limitation derives from the low transport rate of molecular oxygen from the gas phase to the solvation sheath on the surface of the solid catalyst where catalysis occurs. The restriction of molecular oxygen availability at the reaction point creates a bottleneck in the productivity of industrial processes. To overcome a such major limitation in industrial productivity of oxidative biocatalysis, we propose the use of a new generation of heterogeneous biocatalysts based on oxidoreductases immobilized on polymeric matrices for the oxidation of alcohols, replacing the molecular oxygen with water soluble inorganic salts as ultimate electron acceptor. The results of NIBIOX will be exploited in the fine chemicals industry. Oxidative reactions are one of the pillars of the organic synthesis toolbox. For example, the global market for aldehydes is expected to reach more than $2 billion by 2025. This means a total global market of $232 billion in industrial fine chemistry by 2027. Therefore, the successful outcome of NIBIOX and its implementation in industrial processes will result in a profitable business with a positive impact on the economy of the stakeholders involved in the exploitation of our solution.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Régime de financement

HORIZON-ERC-POC -

Institution d’accueil

ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN BIOMATERIALES- CIC biomaGUNE
Contribution nette de l'UE
€ 130 000,00
Adresse
PASEO MIRAMON 182, PARQUE TECNOLOGICO DE SAN SEBASTIAN EDIFICIO EMPRESARIAL C
20009 San Sebastian
Espagne

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Région
Noreste País Vasco Gipuzkoa
Type d’activité
Organismes de recherche
Liens
Coût total
Aucune donnée

Bénéficiaires (2)

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