{"id":135474,"date":"2026-01-23T15:37:48","date_gmt":"2026-01-23T14:37:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/?p=135474"},"modified":"2026-01-23T15:37:48","modified_gmt":"2026-01-23T14:37:48","slug":"materiales-avanzados-para-eliminar-los-quimicos-eternos-del-agua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/2026\/01\/23\/135474","title":{"rendered":"Materiales avanzados para eliminar los \u00abqu\u00edmicos eternos\u00bb del agua"},"content":{"rendered":"<p>El acceso a agua limpia es uno de los grandes retos medioambientales del siglo XXI. El acceso a agua potable y el saneamiento forman parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible n\u00ba 6 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.<sup>1<\/sup> Sin embargo, la presencia de nuevos contaminantes emergentes amenaza seriamente la calidad de los recursos h\u00eddricos. Entre ellos destacan las sustancias per- y polifluoroalqu\u00edlicas (PFAS),<sup>2<\/sup> una amplia familia de compuestos sint\u00e9ticos utilizados desde hace d\u00e9cadas en productos de uso cotidiano como textiles impermeables, espumas contra incendios o recubrimientos antiadherentes. Su extraordinaria estabilidad qu\u00edmica, debida a los fuertes enlaces carbono\u2013fl\u00faor, hace que sean muy persistentes en el medio ambiente, motivo por el cual se conocen como \u201cqu\u00edmicos eternos\u201d. Esta misma estabilidad dificulta enormemente su eliminaci\u00f3n del agua mediante los tratamientos convencionales<sup>3<\/sup> y, adem\u00e1s, muchos PFAS son bioacumulativos y se asocian a efectos adversos para la salud humana.<\/p>\n<p>Ante este desaf\u00edo, nuestro trabajo explora una nueva estrategia basada en materiales porosos avanzados, conocidos como redes metal-org\u00e1nicas (MOFs),<sup>5<\/sup> para la captura selectiva de PFAS en agua. Los MOFs son materiales h\u00edbridos formados por nodos met\u00e1licos y ligandos org\u00e1nicos que se organizan en estructuras altamente porosas. Una de sus grandes ventajas es que su composici\u00f3n y estructura pueden ajustarse \u201ca la carta\u201d para una aplicaci\u00f3n concreta. En particular, nos centramos en un MOF basado en circonio, denominado MOF-808,<sup>6<\/sup> conocido por su elevada estabilidad en agua y su gran versatilidad qu\u00edmica. Este material presenta posiciones de coordinaci\u00f3n accesibles que pueden modificarse tras su s\u00edntesis mediante un proceso conocido como funcionalizaci\u00f3n post-sint\u00e9tica. Esta caracter\u00edstica permite introducir nuevas funciones qu\u00edmicas sin alterar la estructura del material.<\/p>\n<p>En este estudio proponemos una funcionalizaci\u00f3n estrat\u00e9gica del MOF-808 mediante la incorporaci\u00f3n de ligandos fluorados, con el objetivo de aumentar su afinidad por uno de los PFAS m\u00e1s representativos y preocupantes: el \u00e1cido perfluorooctanoico (PFOA).<sup>7<\/sup> Al \u201crevestir\u201d los poros del material con \u00e1tomos de fl\u00faor, se favorecen interacciones espec\u00edficas con el contaminante, como interacciones hidrof\u00f3bicas entre \u00e1tomos de fl\u00faor, que mejoran su captura desde medios acuosos. Nuestros resultados ponen de manifiesto el gran potencial de los MOFs funcionalizados como tecnolog\u00edas emergentes para la decontaminaci\u00f3n de aguas, y demuestran que la funcionalizaci\u00f3n post-sint\u00e9tica es una herramienta clave para dise\u00f1ar materiales con propiedades ajustadas a problemas medioambientales concretos.<\/p>\n<p>De cara al futuro, el grupo LOCAL-MATER trabaja en el desarrollo de MOFs funcionalizados no solo para la eliminaci\u00f3n de contaminantes del agua, sino tambi\u00e9n para la captura de CO\u2082 y su transformaci\u00f3n en productos de alto valor a\u00f1adido. En este contexto, la participaci\u00f3n en el proyecto FotoArt5.0-CM (TEC-2024\/TEC-308) del Programa de Actividades de I+D en Tecnolog\u00edas de la Comunidad de Madrid impulsa el avance en el dise\u00f1o de nuevos materiales avanzados con aplicaciones en remediaci\u00f3n ambiental y energ\u00eda.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Referencias bibliogr\u00e1ficas:<\/strong><\/p>\n<p>1- La Agenda para el Desarrollo Sostenible &#8211; Desarrollo Sostenible. Desarrollo Sostenible. <a href=\"https:\/\/www.un.org\/sustainabledevelopment\/es\/development-agenda\/\">https:\/\/www.un.org\/sustainabledevelopment\/es\/development-agenda\/<\/a>.<\/p>\n<p>2- Lindstrom, A. B.; et al. Polyfluorinated Compounds: Past, Present, and Future. <em>Environ. Sci. Technol.<\/em> <strong>2011<\/strong>, <em>45<\/em> (19), 7954\u20137961.<\/p>\n<p>3-1) Li, R.; Alomari, S.; et al Efficient Removal of Per- And Polyfluoroalkyl Substances from Water with Zirconium-Based Metal-Organic Frameworks. <em>Chem. Mater<\/em>. <strong>2021<\/strong>, <em>33<\/em> (9), 3276\u20133285. 2) Singh, R. K.; et al. Rapid Removal of Poly-and Perfluorinated Compounds from Investigation-Derived Waste (IDW) in a Pilot-Scale Plasma Reactor. <em>Environ. Sci. Technol<\/em>. <strong>2019<\/strong>, <em>53<\/em> (19), 11375-11382. 3) Sini, K.; et al. Metal-Organic Framework Sorbents for the Removal of Perfluorinated Compounds in an Aqueous Environment. <em>New J. Chem. <\/em><strong>2018<\/strong>, <em>42 <\/em>(22), 17889\u201317894.<\/p>\n<p>4-1) Commission Delegated Regulation (EU) 2020\/784, OJ L 188I, 15.6.2020, 1\u20133. 10162\/c9666f21-532b-49a0-ace3-c843b7b8e5b0. 2) Directive (EU) 2020\/2184, OJL 435, 23.12.2020,1\u201362. <a href=\"http:\/\/data.europa.eu\/eli\/dir\/2020\/2184\/oj\">http:\/\/data.europa.eu\/eli\/dir\/2020\/2184\/oj<\/a><\/p>\n<p>5- 1) Bosch, M.; et al. Group 4 Metals as Secundary Building Units: Ti, Zr, and Hf-based MOFs. In <em>The Chemistry of Metal-Organic Frameworks: Synthesis, Characterization, and Applications<\/em>, 1<sup>st<\/sup> ed.; Kaskel, S., Ed.; Wiley-VCH Verlag GmbH &amp; Co. KGaA, <strong>2016<\/strong>; pp 137\u2013170. 2) Howarth, A. J.; et al. Best Practices for the Synthesis, Activation, and Characterization of Metal\u2212organic Frameworks. <em>Chem. Mater<\/em>. <strong>2017<\/strong>, <em>29<\/em> (1), 26\u201339.<\/p>\n<p>6-) Furukawa, H.; et al. Water Adsorption in Porous Metal-Organic Frameworks and Related Materials<em>. J. Am. Chem. Soc.<\/em> <strong>2014<\/strong>, <em>136<\/em> (11), 4369\u20134381.<\/p>\n<p>7) Loukopoulos, E.; et al. Chemically Tailored Metal-Organic Frameworks for Enhanced Capture of Short- and Long-Chain Per- and Polyfluoroalkyl Substances from Water. <em>Adv. Funct. Mater.<\/em>, <strong>2024,<\/strong> <em>34<\/em> (51), 2409932.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Contacto<\/strong><\/p>\n<p>Ana E. Platero-Prats, Directora Grupo LOCAL-MATER del Programa FotoArt-CM, ana.platero@icp.csic.es<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El acceso a agua limpia es uno de los grandes retos medioambientales del siglo XXI. El acceso a agua potable y el saneamiento forman parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible n\u00ba 6 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.1 Sin embargo, la presencia de nuevos contaminantes emergentes amenaza seriamente la calidad de los recursos h\u00eddricos. Entre ellos destacan las sustancias per- y polifluoroalqu\u00edlicas (PFAS),2 una amplia familia de compuestos sint\u00e9ticos utilizados desde hace d\u00e9cadas en productos de uso cotidiano como textiles impermeables, espumas contra incendios o recubrimientos antiadherentes. 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