Síntesis de nanopartículas de paladio y rutenio a partir de soluciones metálicas, por medio de bacterias, con aplicaciones en reacciones de catálisis

  1. Gómez Bolívar, Jaime
Dirigida por:
  1. Lynne Eleanor Macaskie Director/a
  2. Mohamed Larbi Merroun Director/a

Universidad de defensa: Universidad de Granada

Fecha de defensa: 18 de diciembre de 2019

Tribunal:
  1. María Teresa González Presidente/a
  2. Inés Martín Sánchez Secretario/a
  3. Jesús J. Ojeda Ledo Vocal
  4. Nabir Ben Omar el Bakali Vocal
  5. Francisco Espínola Lozano Vocal

Tipo: Tesis

Resumen

En la presente tesis doctoral se describe la reducción bacteriana de paladio (Pd) y rutenio (Ru) en estado iónico, procedentes de soluciones en forma de nanopartículas monometálicas y bimetálicas con una elevada actividad catalítica. Algunas cepas bacterianas son capaces de reducir de forma enzimática el Pd(II) a Pd(0) mediante la adicción de una fuente externa donadora de electrones. Las nanopartículas (NPs) formadas son retenidas e inmovilizadas en el citoplasma, membrana y periplasma de las células bacterianas, dando como resultado la formación de pequeñas NPs con un tamaño homogéneo y elevadas propiedades catalíticas. La actividad catalítica de las NPs de Pd formadas por las células bacterianas resulta ser, en ocasiones, mayor que la de los catalizadores comerciales con la ventaja adicional de haber sido producidas de una forma mucho más económica y con metodologías no perjudiciales para el medio ambiente. Estudios previos han demostrado la habilidad de algunas bacterias de recuperar oro (Au) y Pd procedentes de desechos mediante el uso de células bacterianas de Escherichia coli y Desulfovibrio desulfuricans, y se han identificado algunas de las principales enzimas que juegan un papel importante en la formación inicial y nucleación de las NPs de Pd. Otros estudios también han demostrado la capacidad de algunas bacterias de sintetizar NPs bimetálicas de Au y Pd y de Pd y Ru. En el primer capítulo de la presente tesis doctoral se han empleado células de E. coli para la síntesis bacteriana de NPs de Pd/Ru. Una información más detallada acerca de la estructura de dichas NPs bimetálicas se obtuvo mediante el uso combinado de técnicas espectroscópicas y microscópicas; una estructura “core/shell” (compuesta por Ru en el interior y Pd en el exterior de la NPs bimetálica) fue obtenida por un mecanismo similar al previamente demostrado por Deplanche et al., (2012) con NPs bimetálicas de Pd/Au sintetizadas por E. coli. Además, las notorias propiedades catalíticas de las NPs bimetálicas se pusieron de manifiesto mediante la conversión catalítica del compuesto 5-hidroximetilfurfural (5-HMF) (un producto intermediario de gran interés para la industria de química fina y de biocombustibles generado por la degradación térmica de glúcidos y celulosa) al compuesto 2,5-dimetilfurano (2,5-DMF), un valioso compuesto que puede ser empleado como biocombustible con unas propiedades similares al etanol. En el segundo capítulo de esta tesis, se comprobó la habilidad de sintetizar NPs bimetálicas de Pd/Ru empleando un desecho bacteriano de un consorcio de bacterias acidófilas sulfato-reductoras obtenidas de un biorreactor destinado a procesos de bioloxiviación. Por otro lado, también se empleó, con el mismo propósito, otra bacteria sulfato-reductora más conocida como D. desulfuricans. Tanto las NPs bimetálicas sintetizadas por D. desulfuricans como las sintetizadas por el consorcio bacteriano mostraron una elevada actividad catalítica para la conversión del compuesto 5-HMF en 2,5-DMF. En el tercer capítulo tesis doctoral se llevó a cabo el uso de una fuente externa de radio frecuencia (RF) o energía microondas (MW) sobre células bacterianas de E. coli y D. desulfuricans en suspensión, previamente a ser expuestas a una solución de Pd(II). Esta exposición a MW, previa al proceso de síntesis de NPs de Pd, tuvo como resultado final una mayor dispersión de las NPs resultantes contenidas en la bacteria que las NPs formadas por bacterias que no habían sido expuestas a energía MW. En el capítulo cuatro, la actividad catalítica de las NPs de Pd sintetizadas por células de D. desulfuricans se comprobó mediante la reacción de hidrogenación del compuesto 2-pentino, demostrando una mayor actividad catalítica.