{"id":200729,"date":"2026-03-18T11:28:38","date_gmt":"2026-03-18T10:28:38","guid":{"rendered":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/crean-un-material-que-anadido-en-las-pinturas-reduce-el-co2-de-forma-sostenible-en-interiores-y-exteriores\/"},"modified":"2026-03-18T11:28:38","modified_gmt":"2026-03-18T10:28:38","slug":"crean-un-material-que-anadido-en-las-pinturas-reduce-el-co2-de-forma-sostenible-en-interiores-y-exteriores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/crean-un-material-que-anadido-en-las-pinturas-reduce-el-co2-de-forma-sostenible-en-interiores-y-exteriores\/","title":{"rendered":"Crean un material que a\u00f1adido en las pinturas reduce el CO2 de forma sostenible en interiores y exteriores"},"content":{"rendered":"<p>Investigadores del\u00a0Instituto de Cat\u00e1lisis y Petroleoqu\u00edmica del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (ICP-CSIC)\u00a0han desarrollado un nuevo material a base de magnesio capaz de\u00a0capturar y transformar el CO\u2082 del aire a temperatura ambiente sin utilizar energ\u00eda. Denominado\u00a0MicroMg, el material convierte el CO\u2082 principalmente en bicarbonato y mantiene su eficacia cuando se incorpora a\u00a0pinturas aplicadas en paredes.<\/p>\n<p>Este avance puede contribuir a\u00a0mejorar la calidad del aire en interiores, donde niveles elevados de CO\u2082 pueden afectar al bienestar y al rendimiento cognitivo.\u00a0Y tambi\u00e9n podr\u00eda utilizarse en exteriores, mediante recubrimientos que ayuden a reducir este gas de efecto invernadero. El trabajo se ha publicado en la revista\u00a0<a href=\"\/\/cifs\/GPrensa\/Redaccion\/01%20Notas\/00Notas2026\/03%20Marzo\/17marzo2026_Biomaterial_CO2_ICP\/Applied%20Energy%20Materials.\" target=\"_blank\">ACS Applied Energy Materials<\/a>.<\/p>\n<p>El aumento de la concentraci\u00f3n de di\u00f3xido de carbono (CO\u2082) en la atm\u00f3sfera constituye uno de los principales retos ambientales actuales. Adem\u00e1s de su contribuci\u00f3n al cambio clim\u00e1tico, niveles elevados de este gas en espacios interiores \u2014como oficinas, viviendas o centros educativos\u2014 pueden afectar al bienestar y al rendimiento cognitivo de las personas.<\/p>\n<p>Por ello, el desarrollo de materiales capaces de capturar o transformar el CO\u2082 de forma eficiente y sostenible se ha convertido en una l\u00ednea de investigaci\u00f3n clave para mejorar la calidad del aire y avanzar hacia entornos m\u00e1s saludables.<\/p>\n<p>El aumento de la concentraci\u00f3n de di\u00f3xido de carbono (CO\u2082) en la atm\u00f3sfera constituye uno de los principales retos ambientales actuales<\/p>\n<p>En este contexto se enmarca el trabajo del grupo de investigaci\u00f3n del\u00a0ICP-CSIC\u00a0liderado por\u00a0Jos\u00e9 Miguel Palomo,\u00a0que\u00a0ha desarrollado un nuevo material catal\u00edtico denominado\u00a0MicroMg. Se trata de un bioh\u00edbrido basado en magnesio, capaz de transformar CO\u2082 en compuestos m\u00e1s estables en condiciones ambientales, que combina un componente inorg\u00e1nico de magnesio con una biomol\u00e9cula, una enzima que act\u00faa como soporte y\u00a0que gu\u00eda la formaci\u00f3n del material durante el proceso de s\u00edntesis.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Proceso respetuoso con el medio ambiente<\/h2>\n<p>El material que transforma el CO2\u00a0se obtiene mediante un m\u00e9todo sencillo y respetuoso con el medio ambiente. Se prepara en disoluci\u00f3n acuosa, a temperatura ambiente y pH neutro, sin necesidad de condiciones agresivas ni reactivos t\u00f3xicos. Durante el proceso se forman microestructuras cristalinas bien definidas, que tienen una forma geom\u00e9trica c\u00fabico-octa\u00e9drica, es decir, que combina caracter\u00edsticas de un cubo y un octaedro regular, y tiene un tama\u00f1o del orden de mil\u00e9simas de mil\u00edmetro (micras).<\/p>\n<p>                        <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Noticias\/Un-biomaterial-que-se-fortalece-con-el-agua-podria-ser-una-alternativa-al-plastico\"><br \/>\n                            <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.agenciasinc.es\/var\/ezwebin_site\/storage\/images\/noticias\/un-biomaterial-que-se-fortalece-con-el-agua-podria-ser-una-alternativa-al-plastico\/12377667-4-esl-MX\/Un-biomaterial-que-se-fortalece-con-el-agua-podria-ser-una-alternativa-al-plastico.jpg\" alt=\"Un biomaterial que se fortalece con el agua podr\u00eda ser una alternativa al pl\u00e1stico\" title=\"Un biomaterial que se fortalece con el agua podr\u00eda ser una alternativa al pl\u00e1stico\" class=\"small_fotoderecha_img\" loading=\"lazy\" \/><br \/>\n                        <\/a><\/p>\n<p>                    <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Noticias\/Un-biomaterial-que-se-fortalece-con-el-agua-podria-ser-una-alternativa-al-plastico\" class=\"small_fotoderecha_titulo\"><\/a><\/p>\n<h3 class=\"small_fotoderecha_titulo\">Un biomaterial que se fortalece con el agua podr\u00eda ser una alternativa al pl\u00e1stico<\/h3>\n<p>                    <\/p>\n<p>                                                                                                                                                <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Autor\/SINC\"><br \/>\n                                        SINC<br \/>\n                                        <\/a>                                                                                                <\/p>\n<p>Estas estructuras presentan una elevada estabilidad y ofrecen numerosos sitios activos para interactuar con el CO\u2082.<\/p>\n<p>En experimentos realizados en medio acuoso, el micromaterial catal\u00edtico desarrollado por los investigadores (MicroMg) demostr\u00f3 una elevada eficiencia para transformar el CO\u2082 en bicarbonato,\u00a0una forma qu\u00edmica m\u00e1s estable del carbono disuelto\u00a0y menos problem\u00e1tica desde el punto de vista ambiental.<\/p>\n<p>Bajo\u00a0condiciones suaves (temperatura ambiente y sin aporte de energ\u00eda externa), el material fue capaz de transformar el CO\u2082 disuelto en bicarbonato aproximadamente en 30 minutos. Adem\u00e1s,\u00a0el material sigue funcionando igual despu\u00e9s de repetir la reacci\u00f3n varias veces, lo que indica que\u00a0puede\u00a0usarse varias veces sin perder eficacia.<\/p>\n<p>En experimentos realizados en medio acuoso, el micromaterial catal\u00edtico desarrollado por los investigadores (MicroMg) demostr\u00f3 una elevada eficiencia para transformar el CO\u2082 en bicarbonato<\/p>\n<p>Para evaluar su potencial en aplicaciones m\u00e1s cercanas a la realidad, el material se incorpor\u00f3 a una\u00a0pintura convencional\u00a0y se aplic\u00f3 sobre superficies de pared. Los ensayos realizados en c\u00e1maras cerradas mostraron que estas superficies funcionalizadas (recubiertas con MicroMg) pueden reducir la concentraci\u00f3n de CO\u2082 presente en el aire.<\/p>\n<p>En condiciones comparables a las que se encuentran habitualmente en espacios interiores (alrededor de\u00a0900 partes por mill\u00f3n de CO\u2082, cercana al l\u00edmite recomendado para una buena calidad del aire), las superficies recubiertas con MicroMg lograron disminuir de forma significativa la cantidad de este gas en el ambiente.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, el material mostr\u00f3 una buena durabilidad. Tras\u00a0tres ciclos de lavado, las superficies pintadas conservaron m\u00e1s del\u00a090 % de su actividad inicial para seguir transformando el CO2. Los resultados tambi\u00e9n indicaron que el rendimiento aumenta al incrementar la superficie recubierta o al aplicar varias capas de pintura, lo que sugiere que el sistema podr\u00eda adaptarse f\u00e1cilmente a diferentes escalas de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Incluso en las concentraciones m\u00e1s elevadas de CO\u2082, hasta\u00a01 500 partes por mill\u00f3n (ppm), este material (MicroMg) mantuvo una actividad notable y fue capaz de transformar el gas de forma continua durante varios d\u00edas. Niveles de CO2 superiores a 1 000 ppm indican una ventilaci\u00f3n insuficiente, que puede provocar somnolencia o menor rendimiento cognitivo.<\/p>\n<p>En estas condiciones se observ\u00f3 una velocidad de eliminaci\u00f3n aproximada de\u00a016 ppm de CO\u2082 por hora, lo que confirma su potencial para contribuir a la reducci\u00f3n de este gas en ambientes cerrados.\u00a0<\/p>\n<p>Referencia:<\/p>\n<p>Garcia-Sanz, C., &amp; Palomo, J. M. (2026).\u00a0Design of a magnesium microstructured biohybrid material for practical atmospheric CO\u2082 mitigation.\u00a0<a href=\"https:\/\/pubs.acs.org\/doi\/10.1021\/acsaem.5c03841\" target=\"_blank\">ACS Applied Energy Materials<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigadores del\u00a0Instituto de Cat\u00e1lisis y Petroleoqu\u00edmica del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (ICP-CSIC)\u00a0han desarrollado un nuevo material a base de magnesio capaz de\u00a0capturar y transformar el CO\u2082 del aire a temperatura ambiente sin utilizar energ\u00eda. Denominado\u00a0MicroMg, el material convierte el CO\u2082 principalmente en bicarbonato y mantiene su eficacia cuando se incorpora a\u00a0pinturas aplicadas en paredes. 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